เศรษฐกิจการใช้งาน Galium ธรณีวิทยา ตลาดโลกแกลเลียม ตัวอย่างของการแก้ปัญหา

เศรษฐกิจการใช้งาน Galium ธรณีวิทยา ตลาดโลกแกลเลียม ตัวอย่างของการแก้ปัญหา
เศรษฐกิจการใช้งาน Galium ธรณีวิทยา ตลาดโลกแกลเลียม ตัวอย่างของการแก้ปัญหา

แกลเลียม

แกลเลียม -ผม; m. [จาก lat. Gallia - ฝรั่งเศส] องค์ประกอบทางเคมี (GA) โลหะอ่อนนุ่มสีเงินสีขาว (ใช้ในการผลิตเซมิคอนดักเตอร์)

แกลเลียม

(Lat, Gallium), องค์ประกอบทางเคมี III ของระบบเป็นระยะ ชื่อจาก Gallia เป็นชื่อภาษาละตินของฝรั่งเศส เงินสีขาวต่ำละลาย ( ต. PL 29.77ºC) โลหะ; ความหนาแน่น (g / cm 3) ของโลหะแข็ง 5,904, ของเหลว 6,095; ต. คิป2205ºC ในอากาศมีชั้นวางเคมี ในธรรมชาติมันกระจัดกระจายตรงกับอัล ใช้เป็นหลัก (97%) ในการผลิตวัสดุเซมิคอนดักเตอร์ (GAAS, GASB, GAP, GAN)

แกลเลียม

Galium (Lat. Gallium จาก Gallia - ชื่อละตินของฝรั่งเศส), GA (Galliya), องค์ประกอบทางเคมีที่มีหมายเลขอะตอม 31, น้ำหนักปรมาณู 69,723
แกลเลียมธรรมชาติประกอบด้วยไอโซโทปทั้งสอง 69 GA (61.2% โดยน้ำหนัก) และ 71 GA (38.8%) การกำหนดค่าของเลเยอร์อิเล็กทรอนิกส์ภายนอก 4 s. 2 พี. หนึ่ง. ระดับของการเกิดออกซิเดชันคือ +3, +1 (Valence I, III)
ตั้งอยู่ในกลุ่ม III ของระบบธาตุเป็นระยะในช่วงที่ 4
รัศมีของ Atom 0.1245 NM, ไอออนรัศมี GA 3+ 0.062 nm พลังงานของการไอออไนซ์ต่อเนื่อง 5,998, 20,514, 30.71, 64.2 และ 89.8 EV ไฟฟ้าโดย Pauling (ซม. Paulong Linaus) 1,6.
การเปิดประวัติศาสตร์
เป็นครั้งแรกการดำรงอยู่ขององค์ประกอบนี้ถูกทำนายโดย D. I. Mendeleev (ซม. Mendeleev Dmitry Ivanovich) ในปี 1871 บนพื้นฐานของกฎหมายที่เปิดอยู่ เขาเรียก Ecaluminum ของเขา ในปี 1875 P. E. Lekki de Boabodran (ซม. รั่ว De Boabodran Paul Emil) แกลลัยที่จัดสรรจากแร่สังกะสี
De Baabodran กำหนดความหนาแน่นของ Gallium - 4.7 G / CM 3 ซึ่งไม่ตรงกับ D. I. ค่าของ Mendeleev 5.9 กรัม / ซม. 3 มูลค่าการกลั่นของความหนาแน่นของแกลเลียม (5.904 กรัม / ซม. 3) ใกล้เคียงกับการทำนายของ Mendeleev
การค้นหาในธรรมชาติ
เนื้อหาในเปลือกโลกของโลกคือ 1.8 · 10 -3% โดยน้ำหนัก แกลเลียมหมายถึงองค์ประกอบที่กระจัดกระจาย ในธรรมชาติพบได้ในรูปแบบของแร่ธาตุที่หายากมาก: Zensitis GA (OH) 3, Galtita Cugas 2 และอื่น ๆ มันเป็นดาวเทียมอลูมิเนียม (ซม. อลูมิเนียม), สังกะสี (ซม. สังกะสี (องค์ประกอบทางเคมี)), ประเทศเยอรมนี (ซม. เจอร์เมเนียม), ต่อม (ซม. เหล็ก); มีอยู่ใน sfallerites (ซม. sfellerite), nethelin (ซม. เนเธอร์แลนด์), natrolyte, bauxites, (ซม. Boxites) เยอรมนีในถ่านหินและแร่เหล็กของเงินฝากบางส่วน
การได้รับ
แหล่งที่มาหลักของ Gallium คือการแก้ปัญหาที่ได้รับจากการรีไซเคิลอลูมินา หลังจากลบอัลและความเข้มข้นส่วนใหญ่โซลูชันอัลคาไลน์ที่มี GA และ AL เกิดขึ้น แกลเลียมโดดเดี่ยวโดยกระแสไฟฟ้าของโซลูชันนี้
คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี
แกลเลียมเป็นโลหะสีเทาอ่อนที่ละลายต่ำพร้อมโทนสีน้ำเงิน GA ละลายอาจอยู่ในสถานะของเหลวที่อุณหภูมิต่ำกว่าจุดหลอมเหลว (29.75 ° C) จุดเดือดคือ 2200 ° C มันอธิบายโดยความจริงที่ว่าในของเหลวกอลบรรจุภัณฑ์ที่หนาแน่นของอะตอมที่มีการประสานงานหมายเลข 12 สำหรับการทำลายล้างของมันเป็นสิ่งจำเป็นที่จะใช้พลังงานจำนวนมาก
ตาข่ายคริสตัลของการดัดแปลง A-modification ที่มีเสถียรภาพเกิดจากโมเลกุลจีบ GA 2 กองกำลัง Van Der Wales ที่เกี่ยวข้อง (ซม. การโต้ตอบระหว่างโมเลกุล)ความยาวการสื่อสารคือ 0.244 nm
ศักยภาพอิเล็กโทรดมาตรฐานของ GA 3+ / GA Pair คือ -0.53b, GA อยู่ในแถวทางเคมีไฟฟ้าที่ไฮโดรเจน (ซม. ไฮโดรเจน).
ด้วยคุณสมบัติทางเคมีของแกลเลียมคล้ายกับอลูมิเนียม
ใน Air Ga ถูกปกคลุมด้วยฟิล์มออกไซด์ที่ป้องกันการเกิดออกซิเดชันต่อไป ด้วยสารหนู (ซม. สารหนู)ฟอสฟอรัส (ซม. ฟอสฟอรัส)พลวง (ซม. พลวง) รูปแบบ Arsenide, ฟอสเพอร์ไซด์และแกลเลียม Antimonide ด้วยสีเทา (ซม. กำมะถัน)ซีลีเนียม (ซม. ซีลีเนียม), telllur (ซม. เทลลูเรียม) - chalcogenides เมื่อความร้อนของ GA ทำปฏิกิริยากับออกซิเจน (ซม. ออกซิเจน). กับคลอรัม (ซม. คลอรีน) และโบรอม (ซม. โบรมีน) แกลเลียมโต้ตอบที่อุณหภูมิห้องด้วยไอโอดีน (ซม. ไอโอดีน) - เมื่อถูกความร้อน แกลเลียมเฮไลด์, รูปแบบ ge 2 x 6 dimers
รูปแบบแกลเลียมโพลิเมอร์ไฮโดร้ง:
4Lih + GACL 3 \u003d LI + 3LICL
ความเสถียรของไอออนอยู่ในแถวของ BH 4 - - Alh 4 - - Gah 4 - ไอออน BH 4 - ทนต่อน้ำยา alh 4 - และ Gah 4 - ไฮโดรไลซ์อย่างรวดเร็ว:
Gah 4 - + 4H 2 O \u003d GA (OH) 3 + OH - + 4H 2
เมื่อความร้อนภายใต้ความกดดัน GA ทำปฏิกิริยากับน้ำ:
2GA + 4H 2 O \u003d 2GOOO + 3H 2
ด้วยกรดแร่ GA ค่อย ๆ ทำปฏิกิริยากับไฮโดรเจนที่วางจำหน่าย:
2GA + 6HCL \u003d 2GACL 3 + 3H 2
แกลเลียมละลายในอัลคาลิสด้วยการก่อตัวของ hydroxyogallats:
2GA + 6H 2 O + 2NAOH \u003d 2NA + 3H 2
แกลเลียมออกไซด์และไฮดรอกไซด์แสดงคุณสมบัติ amphoteric แม้ว่าคุณสมบัติพื้นฐานของพวกเขาเมื่อเทียบกับ Al ได้รับการเสริม:
GA 2 O 3 + 6HCL \u003d 2GACL 2,
GA 2 O 3 + 2NAOH + 3H 2 O \u003d 2NA
GA 2 O 3 + NA 2 CO 3 \u003d 2Nagao 2 + CO 2
เมื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาของเกลือแกลเลียมใด ๆ GE 2 O 3 Gallium Hydroxide มีความโดดเด่น เอ็กซ์h 2 o:
GA (NO 3) 2 + 3NAOH \u003d GA (OH) 3 ї + 3Nano 3
เมื่อละลาย GA (OH) 3 และ GA 2 o 3, Aquacomplexes 3+ เกิดขึ้นในกรดดังนั้นจากการแก้ปัญหาน้ำของเกลือของแกลเลียมจะถูกแยกเป็นผลึกเช่นแกลเลียมคลอไรด์ GACL 3 · 6H 2 O, Gallean KGA Alum (4) 2 · 12 ชม. 2 O. Gallium Aquacomplexes ในการแก้ปัญหาไม่มีสี
การประยุกต์ใช้
ประมาณ 97% ของอุตสาหกรรมที่ผลิตโดย Gallium ใช้เพื่อรับสารประกอบกับคุณสมบัติเซมิคอนดักเตอร์เช่น Gaas Gallium Arsenide แกลเลียมโลหะใช้ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับการบัดกรีเย็นของชิ้นส่วนเซรามิกและโลหะสำหรับการเติม Ge และ Si ให้ได้รับกระจกแสง GA สามารถแทนที่ HG ในวงจรเรียงกระแสไฟฟ้ากระแสไฟฟ้า Eutectic Allium Gallium กับ Indium ใช้ในรูปรังสีของเครื่องปฏิกรณ์
คุณสมบัติของการไหลเวียน
แกลเลียมเป็นองค์ประกอบที่เป็นพิษต่ำ เนื่องจากจุดหลอมเหลวต่ำของแท่งแท่ง GA จึงแนะนำให้ขนส่งในถุงพลาสติกโพลีเอทิลีนซึ่งเปียกโชกไปไม่ดีโดยแกลเลียมเหลว


พจนานุกรมสารานุกรม. 2009 .

คำพ้องความหมาย:

ดู "แกลเลียม" ในพจนานุกรมอื่น ๆ :

    โลหะร่างกายที่เรียบง่ายการดำรงอยู่ของที่มองหา Mendeleev และผู้ที่เปิดโดย Lekok de Bobodran พจนานุกรมคำศัพท์ต่างประเทศรวมอยู่ในภาษารัสเซีย Chudinov A.N. , 1910, GALLIME เป็นแร่ธาตุสีน้ำเงินสีฟ้า ของแข็ง ... ... พจนานุกรมคำศัพท์ต่างประเทศของภาษารัสเซีย

    - (Galium), GA, องค์ประกอบเคมี III กลุ่มของระบบเป็นระยะ, หมายเลขอะตอม 31, น้ำหนักปรมาณู 69.72; โลหะ. แกลเลียมเปิดให้นักเคมีชาวฝรั่งเศส P. Lekkom de Boabodran ในปี 1875 ... สารานุกรมที่ทันสมัย

    GA (Lat. Gallium * A Gallium; n Gallium; F. Gallium; และ Galio), Chem กลุ่มองค์ประกอบ III เป็นระยะ ระบบ Mendeleev ที่ n. 31, ที่. m. 69.73 ใคร่ครวญจากไอโซโทป 69GA 69GA ที่มั่นคง (61.2%) และ 71GA (38.8%) คาดการณ์ในปี 1870 D. I. ... ... สารานุกรมทางธรณีวิทยา

    แกลเลียม - ฉัน, m แกลเลียม m จาก lat. ชื่อของฝรั่งเศสที่ซึ่งเขาเปิดในปี 1875 โดย Chemist De Baudbodran es. องค์ประกอบทางเคมีโลหะสีเงินขยับอ่อนนุ่ม มันถูกใช้แทนปรอทสำหรับการผลิตมาตรวัดความดันและอุณหภูมิสูง ... พจนานุกรมประวัติศาสตร์ของการแกล้มกอกภาษารัสเซีย

    แกลเลียม - (Galium), GA, องค์ประกอบเคมี III กลุ่มของระบบเป็นระยะ, หมายเลขอะตอม 31, น้ำหนักปรมาณู 69.72; โลหะ. แกลเลียมเปิดโดยนักเคมีชาวฝรั่งเศส P. Lekkom de Boabodran ในปี 1875 ... ภาพประกอบพจนานุกรมสารานุกรม

    แกลเลียม - เคมี องค์ประกอบสัญลักษณ์ GA (Lat. Gallium) ที่ n. 31, ที่. m. 69.72; โลหะสีเงินสีขาว ความหนาแน่น 5904 กก. / m3, TPL \u003d 29.8 ° C, TKIP \u003d 2230 ° C แกลเลียมเป็นของเหลวมีอยู่ในช่วงอุณหภูมิที่ใหญ่มากดังนั้นจึงใช้ใน ... พจนานุกรมสารานุกรมสารพัดช่างขนาดใหญ่ของคำพ้องความหมาย

    - (เคมี) คุณสมบัติของร่างกายประถมศึกษานี้ GA \u003d 69, 86 มีชื่อเสียง (Di Mendeleev) ระบบเป็นระยะ ๆ ขององค์ประกอบ CA-อลูมิเนียมในปี 1871 ในปี 1875 Lekki de Baabodran เปิด G. ในสังกะสี - นกฮูกจาก Pyerrifite (ใน Pirifite ) ด้วยความช่วยเหลือของ ... ... สารานุกรม Brockhaus และ Ephron

    แกลเลียม - GA Element III กลุ่มเป็นระยะ ระบบที่ n. 31, ที่. m. 69.72; โลหะแสงสีขาวสีเงิน ประกอบด้วยไอโซโทปที่เสถียรสองตัวที่มีจำนวนมวล 69 (60.5%) และ 71 (39.5%) การดำรงอยู่ของ GA ("Ekaluminiy") และ OSN ของเขา ... ... ... ไดเรกทอรีนักแปลทางเทคนิค


ในองค์ประกอบที่มีหมายเลขอะตอม 31 ผู้อ่านส่วนใหญ่จำไว้ว่ามันเป็นหนึ่งในสามองค์ประกอบที่คาดการณ์ไว้และอธิบายรายละเอียดมากที่สุด Mendeleev และแกลเลียมนั้นเป็นโลหะที่ต่ำมากที่ละลาย: เพื่อเปลี่ยนเป็นของเหลวมีฝ่ามือร้อนเพียงพอ

อย่างไรก็ตามแกลเลียมไม่ใช่โลหะที่ง่ายที่สุด (แม้ว่าจะไม่นับปรอท) จุดหลอมเหลวคือ 29.75 ° C และซีเซียมละลายที่ 28.5 ° C; เฉพาะซีเซียมเช่นเดียวกับโลหะอัลคาไลน์ใด ๆ คุณจะไม่ใช้ในมือของคุณดังนั้นฝ่ามือจึงละลายอย่างเป็นธรรมชาติเพื่อละลายมันง่ายกว่าซีเซียม

ร้องเพลงเรื่องราวเกี่ยวกับองค์ประกอบหมายเลข 31 เราตั้งใจเริ่มกล่าวถึงว่าเกือบทุกคนเป็นที่รู้จัก เพราะ "มีชื่อเสียง" นี้ต้องมีคำอธิบาย ทุกคนรู้ว่าแกลเลียมถูกคาดการณ์โดย Mendeleev และการบรรยาย De Boabodran แต่ไม่ใช่ทุกคนที่รู้ว่าการค้นพบเกิดขึ้นได้อย่างไร เกือบทุกคนรู้ว่าแกลเลียมเป็นน้ำเกลือเล็กน้อย แต่แทบจะไม่มีใครสามารถตอบคำถามว่าทำไมเขาถึงเป็นคนเล็กน้อย

Gary ถูกเปิดอย่างไร

นักเคมีชาวฝรั่งเศส Paul Emil Lekki de Boabodran เข้าสู่เรื่องราวในฐานะผู้ค้นพบสามองค์ประกอบใหม่: Gallium (1875), Samaria (1879) และ Dysprosium (1886) การค้นพบครั้งแรกของเหล่านี้ทำให้เขามีชื่อเสียง

ในเวลานั้นนอกประเทศฝรั่งเศสเขาเป็นที่รู้จักเล็กน้อย เขาอายุ 38 ปีเขาส่วนใหญ่เป็นการศึกษาสเปกโทรสโกปี การบรรยายสเปกโทรสโกปออปเดอ BOABODRAN เป็นสิ่งที่ดีและในที่สุดก็นำไปสู่ความสำเร็จ: เขาเปิดทั้งสามองค์ประกอบโดยวิธีการวิเคราะห์สเปกตรัม

ในปี 1875 Lekki de Baabodran สำรวจ Spectrum of Zinc Deck นำมาจาก Pierrfita (Pyrenees) ในสเปกตรัมนี้มีการค้นพบสายสีม่วงใหม่ (ความยาวคลื่น 4170 å) บรรทัดใหม่เป็นพยานถึงการปรากฏตัวขององค์ประกอบที่ไม่รู้จักในแร่ธาตุและค่อนข้างเป็นธรรมชาติการรั่วไหลของ de Boabodran ได้แนบความพยายามสูงสุดในการจัดสรรองค์ประกอบนี้ มันกลายเป็นเรื่องง่ายที่จะทำ: เนื้อหาขององค์ประกอบใหม่ในแร่น้อยกว่า 0.1% และในหลาย ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสังกะสี * หลังจากการทดลองที่ยาวนานนักวิทยาศาสตร์สามารถรับองค์ประกอบใหม่ได้ แต่ในปริมาณที่น้อยมาก ขนาดเล็ก (น้อยกว่า 0.1 กรัม) ซึ่งตรวจสอบคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของ Lekki de Baabodrap ไม่สามารถทำได้อย่างเต็มที่

* เกี่ยวกับแกลเลียมจากดาดฟ้าสังกะสีบอกอยู่ด้านล่าง

ข้อความเกี่ยวกับการเปิดตัวของ Gallium - เพื่อเป็นเกียรติแก่ฝรั่งเศส (Glisy - ชื่อละตินของเธอ) ได้รับการขนานนามว่าเป็นองค์ประกอบใหม่ - ปรากฏในรายงานของ Paris Academy of Sciences

ข้อความนี้อ่าน D.I Mendeleev และเรียนรู้ในกอลที่คาดการณ์ไว้ในห้าปีก่อน ekualumin Mendeleev เขียนถึงปารีสทันที "วิธีการค้นพบและการคัดเลือกเช่นเดียวกับคุณสมบัติที่อธิบายไว้ไม่กี่ทำให้มันบอกเป็นนัยว่าโลหะใหม่ไม่มีอะไรมากไปกว่า Ekalumin" ในจดหมายของเขากล่าว จากนั้นเขาก็ทำซ้ำทรัพย์สินที่คาดการณ์ไว้สำหรับองค์ประกอบนี้ ยิ่งไปกว่านั้นอย่าถือเมล็ดแกลลอนในมือโดยไม่เห็นเขาในสายตานักเคมีชาวรัสเซียอ้างว่าผู้ค้นพบขององค์ประกอบนั้นเข้าใจผิดว่าความหนาแน่นของโลหะใหม่อาจไม่เท่ากับ 4.7 ในขณะที่เขาเขียน de Boabodran - เธอควรจะมากกว่า 5.9 ... 6.0 กรัม / ซม. 3!

สิ่งที่แปลก แต่การดำรงอยู่ของกฎหมายเป็นครั้งแรกเป็นครั้งแรกของการยืนยัน "เสริมสร้าง" เรียนรู้จากจดหมายฉบับนี้เท่านั้น เขาแยกออกอีกครั้งและทำความสะอาดเลนส์แกลเลียมอย่างระมัดระวังเพื่อตรวจสอบผลลัพธ์ของการทดลองครั้งแรก นักประวัติศาสตร์บางคนวิทยาศาสตร์เชื่อว่ามันทำเพื่อโพสต์ "ตัวทำนาย" ของรัสเซียที่มั่นใจในตัวเอง แต่ประสบการณ์ได้แสดงสิ่งที่ตรงกันข้าม: เครื่องบันทึกผิด ต่อมาเขาเขียนว่า: "ไม่จำเป็นฉันคิดว่าเพื่อชี้ให้เห็นถึงคุณค่าที่ยอดเยี่ยมที่มีความหนาแน่นขององค์ประกอบใหม่เกี่ยวกับการยืนยันมุมมองเชิงทฤษฎีของ Mendeleev"

เกือบจะใกล้เคียงกับข้อมูลของประสบการณ์และอื่น ๆ ที่คาดการณ์ไว้โดยคุณสมบัติ Mendeleev ขององค์ประกอบหมายเลข 31 "การคาดการณ์ของ Mendeleev ได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีการเบี่ยงเบนที่ไม่มีนัยสำคัญ: Ekalayumnia กลายเป็นแกลเลียม" ดังนั้นจึงเป็นลักษณะของเหตุการณ์นี้ช่วยในการ "ทบทวนของธรรมชาติ"

มีความจำเป็นต้องบอกว่าการเปิดตัวครั้งแรกขององค์ประกอบ Mendeleev ที่คาดการณ์ไว้อย่างมีนัยสำคัญทำให้ตำแหน่งของกฎหมายเป็นประจำ

ทำไมเลคกิ้งแกลลอน?

การทำนายคุณสมบัติของแกลเลียม Mendeleev เชื่อว่าโลหะนี้ควรปลดเปลื้องเนื่องจาก analogues ในกลุ่ม - อลูมิเนียมและอินเดียมยังไม่แตกต่างกับวัสดุทนไฟ

แต่อุณหภูมิการละลายแกลเลียมต่ำผิดปกติต่ำกว่าอินเดียห้าเท่า นี่คือการอธิบายโดยโครงสร้างที่ผิดปกติของผลึกแกลเลียม ตาข่ายคริสตัลของมันไม่ได้เกิดจากอะตอมของแต่ละตัว (เช่นเดียวกับโลหะ "ปกติ") แต่โดยโมเลกุลของไดอะตอมมิก โมเลกุล GA 2 มีความเสถียรมากพวกเขาจะได้รับการบันทึกแม้ในขณะที่ถ่ายโอนแกลเลียมเข้าสู่สถานะของเหลว แต่ในหมู่ตัวเองโมเลกุลเหล่านี้เชื่อมต่อกับกองกำลัง Vanderwals ที่อ่อนแอเท่านั้นและใช้พลังงานค่อนข้างน้อยในการทำลายการเชื่อมต่อของพวกเขา

คุณสมบัติบางอย่างขององค์ประกอบหมายเลข 31 มีความเกี่ยวข้องกับ dioctivity ของโมเลกุล ในสภาพที่เป็นของเหลวแกลเลียมก็หนาแน่นและหนักกว่าทึบ การนำไฟฟ้าของ Gallium ของเหลวนั้นยิ่งใหญ่กว่าของแข็ง

ภายนอก - ส่วนใหญ่ทั้งหมดในดีบุก: โลหะอ่อนสีเงินสีขาวมันไม่ออกซิไดซ์ในอากาศและไม่จางหายไป

และสำหรับคุณสมบัติทางเคมีส่วนใหญ่แกลเลียมอยู่ใกล้กับอลูมิเนียม เช่นเดียวกับอลูมิเนียมที่วงโคจรภายนอกของครึ่งอะตอมสามอิเล็กตรอน เช่นเดียวกับอลูมิเนียมแกลเลียมเป็นเรื่องง่ายแม้ในความเย็นมีปฏิสัมพันธ์กับฮาโลเจน (ยกเว้นไอโอดีน) โลหะทั้งสองนั้นละลายได้ง่ายในกรดกำมะถันและไฮโดรคลอริกทั้งสองทำปฏิกิริยากับอัลคาลิสและให้ hydroxide amphoteric ปฏิกิริยาการแยกตัวของค่าคงที่

GA (OH) 3 → GA 3+ + 3OH -

H 3 GAO 3 → 3N + + GAO 3-3

- ค่าของคำสั่งเดียว

อย่างไรก็ตามมีความแตกต่างในคุณสมบัติทางเคมีของแกลเลียมและอลูมิเนียม

แกลเลียมออกซิเจนแห้งนั้นออกซิไดซ์อย่างเห็นได้ชัดเพียงที่อุณหภูมิสูงกว่า 260 ° C และอลูมิเนียมหากเป็นการกีดกันฟิล์มป้องกันออกไซด์ของมันออกซิไดซ์โดยออกซิเจนอย่างรวดเร็ว

แกลเลียมไฮไดรด์ในรูปแบบไฮเดอิดเช่นโบรอนไฮโดรด อลูมิเนียมมีความสามารถเท่านั้นที่จะละลายไฮโดรเจน แต่ไม่เข้าสู่ปฏิกิริยากับมัน

และแกลเลียมคล้ายกับกราไฟท์สำหรับควอตซ์น้ำ

บนกราฟท์ - อะไรทิ้งเส้นทางสีเทาบนกระดาษ

บนควอตซ์ - anisotropy ไฟฟ้าและความร้อน

ปริมาณความต้านทานไฟฟ้าของผลึกแกลลอนขึ้นอยู่กับว่าแกนผ่านกระแสไฟฟ้าได้อย่างไร อัตราส่วนสูงสุดเป็นขั้นต่ำคือ 7 - มากกว่าโลหะอื่น ๆ เช่นเดียวกันกับสัมประสิทธิ์การขยายความร้อน

มันอยู่ในทิศทางของสามแกน crystallographic (Gallic Crystals) ถือว่าเป็น 31:16:11

และน้ำแกลเลียมคล้ายกับความจริงที่ว่าการชุบแข็งมันขยายตัว ปริมาณการเพิ่มขึ้นของการเพิ่มขึ้นเห็นได้ชัด - 3.2%

แล้วการผสมผสานหนึ่งของความคล้ายคลึงกันที่ขัดแย้งกันเหล่านี้กำลังพูดถึงบุคลิกภาพที่เป็นเอกลักษณ์ขององค์ประกอบหมายเลข 31

นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติที่ไม่ได้อยู่ในองค์ประกอบใด ๆ ละลายมันสามารถอยู่ในสถานะ supercooled เป็นเวลาหลายเดือนที่อุณหภูมิต่ำกว่าจุดหลอมเหลว มันเป็นโลหะเดียวที่ยังคงเป็นของเหลวในอุณหภูมิที่หลากหลายตั้งแต่ 30 ถึง 2230 ° C และความผันผวนของไอนั้นน้อยที่สุด แม้ในสูญญากาศลึกมันระเหยอย่างเห็นได้ชัดที่ 1,000 ° C คู่รักแกลเลียมตรงกันข้ามกับโลหะแข็งและของเหลวแมวเดี่ยว GA 2 → 2GA Transition ต้องใช้ต้นทุนพลังงานสูง สิ่งนี้อธิบายถึงความยากลำบากของการระเหยของแกลเลียม

ช่วงอุณหภูมิขนาดใหญ่ของสถานะของเหลวเป็นพื้นฐานของหนึ่งในการใช้งานทางเทคนิคหลักขององค์ประกอบหมายเลข 311

แกรี่สำหรับแกรี่คืออะไร

เครื่องวัดอุณหภูมิแกลเลียมอนุญาตให้ใช้หลักการในการวัดอุณหภูมิตั้งแต่ 30 ถึง 2230 องศาเซลเซียส เครื่องวัดอุณหภูมิแกลเลียมมีให้สำหรับอุณหภูมิสูงถึง 1200 ° C

องค์ประกอบหมายเลข 31 ไปที่การผลิตโลหะผสมที่หลอมละลายต่ำที่ใช้ในอุปกรณ์ส่งสัญญาณ โลหะผสมแกลเลียมกับอินเดียละลายที่ 16 ° C นี่คือข้อศอกที่สุดของโลหะผสมที่รู้จักทั้งหมด

ในฐานะที่เป็นองค์ประกอบที่สามของกลุ่มที่ก่อให้เกิดการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการนำไฟฟ้า "หลุม" เซมิคอนดักเตอร์แกลเลียม (ไม่น้อยกว่า 99.999% ความบริสุทธิ์) ใช้เป็นสารเติมแต่งกับเยอรมนีและซิลิคอน

สารประกอบ Interium Interalic ที่มีองค์ประกอบของ V Group - พลวงและสารหนู - พวกเขามีคุณสมบัติเซมิคอนดักเตอร์

การเพิ่มของแกลเลียมในมวลแก้วช่วยให้คุณได้รับแว่นตาที่มีดัชนีการหักเหของแสงสูงของแสงไฟและแว่นตาที่ใช้ GA 2 O 3 นั้นถูกส่งมาอย่างดีจากรังสีอินฟราเรด

ของเหลวแกลเลียมสะท้อนให้เห็นถึง 88% ของแสงที่ตกลงมาของแข็ง - เล็กกว่าเล็กน้อย ดังนั้นพวกเขาจึงง่ายมากในการผลิตกระจกแกลเลียม - การเคลือบแกลลอนสามารถใช้ได้แม้แปรง

บางครั้งความสามารถของแกลเลียมจะใช้ในการสร้างพื้นผิวที่เป็นของแข็งแทนที่พวกเขาในการปรอทในปั๊มฉีดสูญญากาศ ปั๊มดังกล่าวดีกว่าที่จะ "ถือ" สูญญากาศมากกว่าปรอท

ความพยายามที่เกิดขึ้นเพื่อใช้แกลเลียมในเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณู แต่ไม่น่าเป็นไปได้ที่ผลลัพธ์ของความพยายามเหล่านี้ถือได้ว่าประสบความสำเร็จ ตอนนี้ไม่เพียง แต่เป็นแกลเลียมจับนิวตรอนอย่างแข็งขัน (ข้ามส่วนของการจับกุม 2.71 ยุ้งฉาง) มันยังคงตอบสนองที่อุณหภูมิสูงขึ้นด้วยโลหะส่วนใหญ่

แกลเลียมไม่ได้กลายเป็นวัสดุปรมาณู จริงไอโซโทปกัมมันตรังสีเทียม 72 GA (มีครึ่งชีวิต 14.2 ชั่วโมง) ใช้ในการวินิจฉัยโรคมะเร็งกระดูก คลอไรด์และแกลเลียม 72 ไนเตรตถูกดูดซับโดยเนื้องอกและแก้ไขลักษณะไอโซโทปลักษณะรังสีสำหรับไอโซโทปนี้แพทย์เกือบจะกำหนดมิติของการก่อตัวต่างประเทศได้อย่างแม่นยำ

อย่างที่คุณเห็นความสามารถในการปฏิบัติขององค์ประกอบหมายเลข 31 นั้นค่อนข้างกว้าง ไม่สามารถใช้งานได้อย่างสิ้นเชิงเนื่องจากความยากลำบากในการรับเลนส์ - องค์ประกอบค่อนข้างหายาก (1.5 10-3% ของน้ำหนักของเปลือกโลกของโลก) และกระจัดกระจายมาก แร่ธาตุของตัวเองของแกลเลียมเป็นที่รู้จักกันเล็กน้อย แร่ธาตุที่มีชื่อเสียงที่สุดและมีชื่อเสียงที่สุดในไตรมาสที่ 2 ถูกค้นพบในปี 1956 พบอีกสองชนิดที่พบมากขึ้นหายากมาก

มักจะพบแกลเลียมในสังกะสีอลูมิเนียมแร่เหล็กเช่นเดียวกับในถ่านหินหิน - เป็นสิ่งเจือปนเล็กน้อย และนั่นเป็นลักษณะ: ยิ่งสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์มากขึ้นมันยากที่จะสกัดเพราะแกลเลียมอยู่ในแร่ของโลหะเหล่านั้น (อลูมิเนียม, สังกะสี) ซึ่งอยู่ใกล้กับเขาโดยอสังหาริมทรัพย์ ส่วนหลักของโลกแกลเลียมถูกล้อมรอบด้วยแร่อลูมิเนียม

การสกัดครึ่งเป็น "ความสุข" แพง ดังนั้นองค์ประกอบหมายเลข 31 จึงใช้ในปริมาณที่น้อยกว่าเพื่อนบ้านในระบบเป็นระยะ

แน่นอนว่ามันไม่ได้รับการยกเว้นว่าวิทยาศาสตร์ในอนาคตอันใกล้จะเปิดบางสิ่งบางอย่างในกอลที่จำเป็นอย่างยิ่งและขาดไม่ได้เช่นเดียวกับที่เกิดขึ้นกับองค์ประกอบอื่นที่ทำนายไว้โดย Mendeleev - เยอรมนี เพียง 30 ปีที่แล้วเขาถูกใช้น้อยกว่าแกลเลียมและจากนั้น "ยุคของเซมิคอนดักเตอร์" เริ่มต้นขึ้น ...

ค้นหากฎหมาย

คุณสมบัติ Gallic ทำนาย D.i Mendeleev ห้าปีก่อนการเปิดองค์ประกอบนี้ นักเคมีรัสเซียที่ยอดเยี่ยมสร้างการคาดการณ์เกี่ยวกับรูปแบบของการเปลี่ยนแปลงในคุณสมบัติของกลุ่มระบบเป็นระยะ แต่สำหรับ Lekok de Boabodran การค้นพบของแกลเลียมไม่ใช่การสุ่มที่มีความสุข สเปกโทรสสโคปที่มีความสามารถเขาพบความเป็นระเบียบเพิ่มเติมในการเปลี่ยนสเปกตรัมใกล้กับคุณสมบัติขององค์ประกอบ การเปรียบเทียบ Spectra ของอินเดียและอลูมิเนียมเขาสรุปว่าองค์ประกอบเหล่านี้อาจเป็น "เพื่อน" ที่มีเส้นจะเต็มไปด้วยพื้นที่ในส่วนคลื่นสั้นของสเปกตรัม มันเป็นสายที่หายไปที่เขากำลังมองหาและพบในสเปกตรัมของพื้นระเบียงสังกะสีจาก pierrfit

เรานำเสนอเพื่อเปรียบเทียบตารางของคุณสมบัติหลักที่คาดการณ์ไว้โดย D.I Mendeleev Ekalayumenia และ Locker de Buabodran Galliya

Ekalyuminyแกลเลียม
น้ำหนักอะตอมประมาณ 68น้ำหนักปรมาณู 69,72
ต้องละลายต่ำจุดหลอมเหลว 29,75 ° C
ส่วนแบ่งอยู่ใกล้กับ 6.0น้ำหนักเฉพาะ 5.9 (ในสถานะของแข็ง) และ 6,095 (ในของเหลว)
ปริมาณอะตอม 11.5ปริมาณอะตอม 11.8
ไม่ควรออกซิไดซ์ออกซิไดซ์เล็กน้อยเฉพาะในระหว่าง dudgery
ที่อุณหภูมิสูงควรสลายน้ำที่อุณหภูมิสูงความล่าช้าของน้ำ
สูตรของสารประกอบ:
EASL 3 EA 2 O 3, EA 2 (4) 3
สูตรของสารประกอบ:
GACL 3, GA 3 O 3, GA 2 (4) 3
ต้องจัดรูปแบบสารส้ม EA 2 (4) 3 IU 2 ดังนั้น 4 · 24 ชม. 2 o แต่ยากกว่าอลูมิเนียมรูปแบบองค์ประกอบของสารส้ม (NH 4) GA (4) 2 · 12 ชั่วโมง 2 O
EA 2 OXIDE 2 ควรได้รับการกู้คืนได้อย่างง่ายดายและให้โลหะบินได้มากกว่าอัลและพลังงานสามารถคาดหวังได้ว่า Ecalath of Mine จะเปิดโดยการวิเคราะห์สเปกตรัมแกลเลียมได้รับการบูรณะจากออกไซด์ได้อย่างง่ายดายโดยการเผาในลำธารของไฮโดรเจนเปิดด้วยการวิเคราะห์สเปกตรัม

คำเกม?

นักประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์บางคนเห็นในชื่อองค์ประกอบหมายเลข 31 ไม่เพียง แต่เป็นความรักชาติ แต่ยังรวมถึงความไม่สามารถของผู้ค้นพบ เป็นที่เชื่อกันว่าคำว่า "แกลเลียม" มาจากละตินแกลลัน (ฝรั่งเศส) แต่ถ้าคุณต้องการในคำเดียวกันคุณสามารถเห็นคำใบ้ของคำว่า "ไก่"! ละติน "ไก่" - Gallus ในฝรั่งเศส - Le Coq Leka de Boabodran?

ขึ้นอยู่กับอายุ

ใน Gallimy Minerals มักจะมาพร้อมกับอลูมิเนียม ที่น่าสนใจอัตราส่วนขององค์ประกอบเหล่านี้ในแร่เหล่านี้ขึ้นอยู่กับการก่อตัวของการก่อตัวของแร่ ในการแยกสนามหนึ่งอะตอมของแกลเลียมตกลงมาที่ 120,000 อะลูมิเนียมอะตอม ในเนบินที่เกิดขึ้นมากในภายหลังอัตราส่วนนี้มีอยู่แล้ว 1: 6000 และใน "Young" Wood "Young" มากขึ้น - เพียง 1:13

สิทธิบัตรแรก

สิทธิบัตรแรกสำหรับแกลเลียมถูกใช้เมื่อ 60 ปีที่แล้ว องค์ประกอบหมายเลข 31 ต้องการใช้ในหลอดไฟอาร์ค

กำมะถันแทนที่สีเทาป้องกัน

ที่น่าสนใจคือการมีปฏิสัมพันธ์ของแกลเลียมด้วยกรดซัลฟูริก มันมาพร้อมกับการเปิดตัวของซัลเฟอร์ประถม ในกรณีนี้กำมะถันห่อหุ้มพื้นผิวของโลหะและป้องกันไม่ให้การสลายตัวต่อไป หากคุณล้างโลหะด้วยน้ำร้อนปฏิกิริยาจะกลับมาทำงานต่อและจะไปจนกระทั่ง "ผิว" ใหม่จากซัลเฟอร์จะไม่เติบโตบนกอล

อิทธิพลที่ไม่ดี

แกลเลียมเหลวมีปฏิสัมพันธ์กับโลหะส่วนใหญ่สร้างโลหะผสมและสารประกอบ interallallic ด้วยคุณสมบัติเชิงกลต่ำ นั่นคือเหตุผลที่การติดต่อกับแกลเลียมนำไปสู่วัสดุโครงสร้างจำนวนมากเพื่อสูญเสียความแข็งแรง ทนต่อการกระทำของแกลเลียมเบริลเลียมได้มากที่สุด: ที่อุณหภูมิสูงถึง 1,000 ° C มันประสบความสำเร็จในการต่อต้านความก้าวร้าวขององค์ประกอบหมายเลข 31

และออกไซด์ด้วย!

สารเติมแต่งแกลเลียมออกไซด์ที่กล้าหาญมีผลต่อคุณสมบัติของออกไซด์ของโลหะจำนวนมากอย่างมีนัยสำคัญ ดังนั้นการผสมผสานของ GA 2 o 3 ถึง Zinc ออกไซด์อย่างมีนัยสำคัญช่วยลดการเผาของมัน แต่การละลายของสังกะสีในออกไซด์ดังกล่าวมีขนาดใหญ่กว่าบริสุทธิ์มาก และในไทเทเนียมไดออกไซด์เมื่อเพิ่ม GA 2 O 3 การนำไฟฟ้าลดลงอย่างรวดเร็ว

วิธีรับแกลเลียม

ไม่พบเงินฝากอุตสาหกรรมของ Gallium Ores ในโลก ดังนั้นจึงต้องสกัดจาก Gallium จากแร่สังกะสีและอลูมิเนียมที่แย่มาก ตั้งแต่องค์ประกอบของแร่และเนื้อหาของแกลเลียมที่ไม่เท่ากันวิธีการรับองค์ประกอบหมายเลข 31 ค่อนข้างหลากหลาย เราจะบอกตัวอย่างวิธีการลบแกลเลียมจากพื้นผ้าสังกะสี - แร่ธาตุที่ตรวจพบองค์ประกอบนี้เป็นครั้งแรก

ก่อนอื่นดาดฟ้าสังกะสี ZNS ถูกเผาและออกไซด์ที่เกิดขึ้นจะถูกชะล้างด้วยกรดซัลฟูริก ร่วมกันกับโลหะอื่น ๆ ทั้งหมดแกลเลียมผ่านไปสู่การแก้ปัญหา สังกะสีซัลเฟตมีชัยในโซลูชันนี้ - ผลิตภัณฑ์หลักที่จะได้รับการเคลียร์สิ่งสกปรกรวมถึงแกลเลียม ขั้นตอนแรกของการทำให้บริสุทธิ์คือการสะสมของกากตะกอนเหล็กที่เรียกว่า ด้วยการวางตัวเป็นกลางของสารละลายที่เป็นกรดอย่างค่อยเป็นค่อยไปกากตะกอนนี้จะตกอยู่ในการตกตะกอน ปรากฎว่าประมาณ 10% อลูมิเนียมเหล็ก 15% และ (ตอนนี้สำคัญที่สุดสำหรับเรา) 0.05 ... 0.1% แกลเลียม เพื่อลบแกลเลียมกากตะกอนถูกชะล้างด้วยกรดหรือโซดาไฟ - แกลเลียมไฮดรอกไซด์อัฒจ์ โหมดอัลคาไลน์มีความสะดวกมากขึ้นเนื่องจากในกรณีนี้คุณสามารถสร้างอุปกรณ์จากวัสดุที่มีราคาไม่แพง

ภายใต้การกระทำของ Alkali อลูมิเนียมและแกลเลียมกำลังเคลื่อนไปสู่การแก้ปัญหา เมื่อโซลูชันนี้เป็นกลางทำให้เป็นกลางอย่างอ่อนโยน Gallium Hydroxide ตกลงไปในตะกอน แต่การตกตะกอนผ่านส่วนของอลูมิเนียม ดังนั้นการตกตะกอนจึงถูกละลายอีกครั้งตอนนี้ในกรดไฮโดรคลอริก มันกลายเป็นวิธีแก้ปัญหาของแกลเลียมคลอไรด์ปนเปื้อนส่วนใหญ่โดยอลูมิเนียมคลอไรด์ แบ่งสารเหล่านี้สามารถสกัดได้ อีเธอร์และในทางตรงกันข้ามกับ Alsl 3, Gasl 3 เกือบจะผ่านตัวทำละลายอินทรีย์อย่างสมบูรณ์ เลเยอร์จะถูกแยกออกจากกันอากาศจะถูกกลั่นออกและแกลลัยคลอไรด์ที่ได้รับการรักษาอีกครั้งด้วยโซดาไฟที่มีความเข้มข้นเพื่อแปลงและแยกเหล็กจากแกลเลียม จากสารละลายอัลคาไลนี้และรับโลหะแกลเลียม ที่ได้รับจากอิเล็กโทรไลซิสที่แรงดันไฟฟ้า 5.5 V ไขว้ Gallium บนแคโทดทองแดง

gally และฟัน

เป็นเวลานานที่เชื่อกันว่าแกลเลียมเป็นพิษ เฉพาะในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาความคิดเห็นที่ไม่ถูกต้องนี้ถูกข้องแวะ ทันตแพทย์ที่สนใจแกลเลยต่ำ ย้อนกลับไปในปี 1930 มันถูกเสนอครั้งแรกเพื่อแทนที่แกลเลียมปรอทในองค์ประกอบสำหรับการเติมฟัน การวิจัยเพิ่มเติมและกับเราและต่างประเทศยืนยันโอกาสในการทดแทนดังกล่าว Curler Metal Seals (Mercury ถูกแทนที่ด้วย Gallium) ถูกใช้แล้วในทันตกรรม

แกลเลียมเป็นองค์ประกอบของกลุ่มย่อยหลักของกลุ่มที่สามของช่วงที่สี่ของระบบธาตุเคมีขององค์ประกอบทางเคมี D. I. Mendeleev กับหมายเลข Atomic 31. ถูกระบุโดยสัญลักษณ์ GA (LAT แกลเลียม.. หมายถึงกลุ่มของโลหะแสง สารแกลเลียมที่เรียบง่ายเป็นโลหะพลาสติกอ่อนของสีเงินสีขาวที่มีสีฟ้าอ่อน

หมายเลขอะตอม - 31

น้ำหนักอะตอม - 69,723

ความหนาแน่น, กก. / m³ - 5910

จุดหลอมเหลว, ° C - 29.8

ความจุความร้อน KJ / (กก. ·° C) - 0.331

ไฟฟ้า - 1.8

รัศมีโควาเลนต์, å - 1.26

1st ionizats ศักยภาพ EV - 6.00

ประวัติความเป็นมาของการเปิด gluff

นักเคมีชาวฝรั่งเศส Paul Emil Lekki de Boabodran เข้าสู่เรื่องราวในฐานะผู้ค้นพบสามองค์ประกอบใหม่: Gallium (1875), Samaria (1879) และ Dysprosium (1886) การค้นพบครั้งแรกของเหล่านี้ทำให้เขามีชื่อเสียง

ในเวลานั้นนอกประเทศฝรั่งเศสเขาเป็นที่รู้จักเล็กน้อย เขาอายุ 38 ปีเขาส่วนใหญ่เป็นการศึกษาสเปกโทรสโกปี การบรรยายสเปกโทรสโกปออปเดอ BOABODRAN เป็นสิ่งที่ดีและในที่สุดก็นำไปสู่ความสำเร็จ: เขาเปิดทั้งสามองค์ประกอบโดยวิธีการวิเคราะห์สเปกตรัม

ในปี 1875 Lekki de Baabodran สำรวจสเปกตรัมของดาดฟ้าสังกะสีที่นำมาจาก Pierrfita (Pyrenees) ในสเปกตรัมนี้มีการค้นพบสายสีม่วงใหม่ บรรทัดใหม่เป็นพยานถึงการปรากฏตัวขององค์ประกอบที่ไม่รู้จักในแร่ธาตุและค่อนข้างเป็นธรรมชาติการรั่วไหลของ de Boabodran ได้แนบความพยายามสูงสุดในการจัดสรรองค์ประกอบนี้ มันกลายเป็นเรื่องง่ายที่จะทำ: เนื้อหาขององค์ประกอบใหม่ในแร่น้อยกว่า 0.1% และในหลาย ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสังกะสี * หลังจากการทดลองที่ยาวนานนักวิทยาศาสตร์สามารถรับองค์ประกอบใหม่ได้ แต่ในปริมาณที่น้อยมาก ขนาดเล็ก (น้อยกว่า 0.1 กรัม) เพื่อศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของ Lekki de Baabodran ไม่สามารถทำได้อย่างเต็มที่

ข้อความเกี่ยวกับการเปิดตัวของ Gallium - เพื่อเป็นเกียรติแก่ฝรั่งเศส (Glisy - ชื่อละตินของเธอ) ได้รับการขนานนามว่าเป็นองค์ประกอบใหม่ - ปรากฏในรายงานของ Paris Academy of Sciences

ข้อความนี้อ่าน D.I Mendeleev และเรียนรู้ในกอลที่คาดการณ์ไว้ในห้าปีก่อน ekualumin Mendeleev เขียนถึงปารีสทันที "วิธีการค้นพบและการคัดเลือกเช่นเดียวกับคุณสมบัติที่อธิบายไว้ไม่กี่ทำให้มันบอกเป็นนัยว่าโลหะใหม่ไม่มีอะไรมากไปกว่า Ekalumin" ในจดหมายของเขากล่าว จากนั้นเขาก็ทำซ้ำทรัพย์สินที่คาดการณ์ไว้สำหรับองค์ประกอบนี้ ยิ่งไปกว่านั้นอย่าถือเมล็ดแกลลอนในมือโดยไม่เห็นเขาในสายตานักเคมีชาวรัสเซียอ้างว่าผู้ค้นพบขององค์ประกอบนั้นเข้าใจผิดว่าความหนาแน่นของโลหะใหม่อาจไม่เท่ากับ 4.7 ในขณะที่เขาเขียน de Boabodran - เธอควรจะมากกว่า 5.9 ... 6.0 กรัม / ซม. 3! แต่ประสบการณ์ได้แสดงสิ่งที่ตรงกันข้าม: เครื่องบันทึกผิด การเปิดตัวครั้งแรกขององค์ประกอบ Mendeleev ที่คาดการณ์ไว้อย่างมีนัยสำคัญทำให้ตำแหน่งของกฎหมายเป็นระยะ

การหา กอในธรรมชาติ

ปริมาณแกลเลียมเฉลี่ยในเปลือกโลกคือ 19 g / t แกลเลียมเป็นองค์ประกอบที่กระจัดกระจายทั่วไปที่มีธรรมชาติธรณีเคมีคู่ แร่แกลเลียมเพียงแห่งเดียวคือ Cugas 2 ซันไรต์หายากมาก Geochemistry Gallium มีการเชื่อมต่ออย่างใกล้ชิดกับ Geochemistry ของอลูมิเนียมซึ่งเกิดจากความคล้ายคลึงกันของคุณสมบัติทางเคมีกายภาพ ส่วนหลักของแกลเลียมใน Lithosphere ล้อมรอบด้วยแร่อลูมิเนียม เนื่องจากความใกล้ชิดของคุณสมบัติทางเคมีคริสตัลด้วยองค์ประกอบการขึ้นรูปหินหลัก (AL, FE, ฯลฯ ) และความเป็นไปได้กว้างของ isomorphism กับพวกเขา Gallium ไม่ได้ก่อให้เกิดกลุ่มขนาดใหญ่แม้จะมีคลาร์กจำนวนมาก แร่ธาตุต่อไปนี้ที่มีเนื้อหาแกลเลียมที่เพิ่มขึ้นมีความโดดเด่น: SPHALERITE (0- 0.1%), Magnetite (0- 0.003%), Cassiterit (0- 0.005%), ระเบิดมือ (0- 0.003%), Beryl (0- 0.003%) , ทัวร์มาลีน (0- 0.01%), Spoden (0.001 - 0.07%), Flogopit (0.001 - 0.005%), Biotite (0 - 0.1%), Muskoveit (0- 0.01%), Serisite (0 - 0.005%), Lepidolite (0.001 - 0.03%), คลอไรต์ (0- 0.001%), ฟิลด์ Spasps (0- 0.01%), Nethelin (0 - 0.1%), Hecmanite (0.01 - 0.07%), Natroite (0 - 0.1%)

สมบัติทางกายภาพ กอ

บางทีอสังหาริมทรัพย์ที่มีชื่อเสียงที่สุดของแกลเลียมมันเป็นจุดหลอมเหลวของมันคือ 29.76 ° C นี่คือโลหะการหลอมโลหะที่สองในระบบธาตุ (หลังจากปรอท) สิ่งนี้ช่วยให้คุณละลายโลหะถือไว้ในมือของคุณ แกลเลียมเป็นหนึ่งในหลาย ๆ โลหะที่ขยายตัวเมื่อแข็งตัว Melt (อื่น ๆ - BI, GE)

Crystalline Gallium มีการดัดแปลง polymorphic หลายอย่าง แต่มีเพียงหนึ่ง (I) มีความมั่นคงทางอุณหพลศาสตร์ซึ่งมีกรัม orthorhombic (Pseudotragonal) พร้อมพารามิเตอร์ A \u003d 4.5186 å, B \u003d 7.6570 å, C \u003d 4.5256 å การปรับเปลี่ยนอื่น ๆ ของ Gallium (β, γ, δ, ε) ถูกตกผลึกจากโลหะกระจาย Supercooled และไม่เสถียร ที่ความดันที่ยกระดับ, สองโครงสร้าง polymorphic อีกสองแห่งของ Gauli II และ III, มีการสังเกตด้วยตามลำดับ cubic และ tetragonal lattices

ความหนาแน่นของแกลเลียมในสถานะทึบที่อุณหภูมิ t \u003d 20 ° C คือ 5.904 g / cm³

หนึ่งในคุณสมบัติของแกลเลียมเป็นช่วงอุณหภูมิที่กว้างขวางของการดำรงอยู่ของสถานะของเหลว (จาก 30 ถึง 2230 ° C) ในขณะที่มันมีแรงดันคู่ต่ำที่อุณหภูมิสูงถึง 1100 ÷ 1200 ° C ความจุที่เฉพาะเจาะจงของแกลเลียมที่เป็นของแข็งในช่วงอุณหภูมิ t \u003d 0 ÷ 24 ° C คือ 376.7 j / kg · k (0.09 cal / g ·ลูกเห็บ) ในสถานะของเหลวที่ t \u003d 29 ÷ 100 ° C - 410 j / กก. · k (0.098 cal / g ·ลูกเห็บ)

ความต้านทานไฟฟ้าเฉพาะในสภาพที่เป็นของแข็งและของเหลวเท่ากันตามลำดับ 53.4 · 10 -6 โอห์ม·ซม. (ที่ t \u003d 0 ° C) และ 27.2 · 10 -6 โอห์ม·ซม. (ที่ t \u003d 30 ° C) ความหนืดของแกลเลียมเหลวที่อุณหภูมิที่แตกต่างกันเท่ากับ 1.612 poise ที่ t \u003d 98 ° C และ 0.578 poise ที่ t \u003d 1100 ° C ความตึงเครียดพื้นผิวที่วัดได้ที่ 30 ° C ในบรรยากาศไฮโดรเจนคือ 0.735 n / m ค่าสัมประสิทธิ์การสะท้อนแสงสำหรับความยาวคลื่น 4360 åและ 5890 åมี 75.6% และ 71.3% ตามลำดับ

แกลเลียมธรรมชาติประกอบด้วยสองไอโซโทป 69 GA (61.2%) และ 71 GA (38.8%) ส่วนตัดขวางของการจับนิวตรอนความร้อนเท่ากับ 2.1 · 10 -28 ตารางเมตรและ 5.1 · 10 -28 ตารางเมตรตามลำดับ

องค์ประกอบที่เป็นพิษของแกลเลียม เนื่องจากการละลายล็อตที่ต่ำของแกลเลียมจึงแนะนำให้ขนส่งในถุงพลาสติกโพลีเอทิลีนซึ่งเปียกโชกไปไม่ดีโดยแกลเลี้ยงละลาย ในครั้งเดียวโลหะยังใช้สำหรับการผลิตแมวน้ำ (แทนที่จะเป็น Amalgam) แอปพลิเคชั่นนี้ขึ้นอยู่กับความจริงที่ว่าเมื่อผสมผงทองแดงที่มีเปลือกหลอมละลอมจะได้รับการวางซึ่งแข็งตัวหลังจากไม่กี่ชั่วโมง (เนื่องจากการก่อตัวของสารประกอบ intermetallic) แล้วสามารถทนความร้อนถึง 600 องศาโดยไม่ต้องละลาย

ที่อุณหภูมิสูงแกลเลียมเป็นสารก้าวร้าวมาก ที่อุณหภูมิสูงกว่า 500 ° C มันเป็นกองโลหะเกือบทั้งหมดยกเว้นทังสเตนเช่นเดียวกับวัสดุอื่น ๆ อีกมากมาย ควอตซ์ทนต่อการกระทำของแกลเลียมที่หลอมเหลวสูงถึง 1100 ° C แต่ปัญหาอาจเกิดขึ้นเนื่องจากข้อเท็จจริงที่ว่าควอตซ์ (เช่นเดียวกับแว่นตาอื่น ๆ ส่วนใหญ่) จะเปียกด้วยโลหะนี้อย่างสมบูรณ์แบบ นั่นคือแกลเลียมจะเทลงบนผนังของควอตซ์

คุณสมบัติทางเคมี กอ

คุณสมบัติทางเคมีของแกลเลียมอยู่ใกล้กับคุณสมบัติอลูมิเนียม ฟิล์มออกไซด์ที่เกิดขึ้นบนพื้นผิวของโลหะในอากาศปกป้องแกลเลียมจากการเกิดออกซิเดชันต่อไป เมื่อความร้อนภายใต้ความกดดันแกลเลียมทำปฏิกิริยากับน้ำสร้างการเชื่อมต่อ Gaooh โดยปฏิกิริยา:

2GA + 4H 2 O \u003d 2GOOOH + 3H 2

แกลเลียมมีปฏิสัมพันธ์กับกรดแร่ด้วยการเปิดตัวไฮโดรเจนและการก่อตัวของเกลือและปฏิกิริยาเกิดขึ้นแม้อุณหภูมิห้อง:

2GA + 6HCL \u003d 2GACL 3 + 3H 2

ผลิตภัณฑ์ปฏิกิริยาที่มีอัลคาไลและโพแทสเซียมและโซเดียมคาร์บอเนตเป็นไฮโดรเซลซอสที่มี GA (OH) 4 ไอออนและอาจเป็นไปได้ GA (OH) 6 3- และ GA (OH) 2 -:

2GA + 6H 2 O + 2NAOH \u003d 2NA + 3H 2

Gallium Reacts ที่มีฮาโลเจนส์: ปฏิกิริยากับคลอรีนและฟลูออรีนไปที่อุณหภูมิห้องด้วยโบรมีน - อยู่ที่ -35 ° C (ประมาณ 20 ° C - ด้วยการจุดระเบิด) การโต้ตอบกับไอโอดีนเริ่มต้นเมื่อร้อน

แกลเลียมไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์กับไฮโดรเจนคาร์บอนไนโตรเจนซิลิคอนและโบรอน

ที่อุณหภูมิสูงแกลเลียมสามารถทำลายวัสดุต่าง ๆ และการกระทำนั้นแข็งแกร่งกว่าการละลายของโลหะอื่น ๆ ดังนั้นกราไฟท์และทังสเตนจึงทนต่อการกระทำของแกลเลียมที่ละลายได้ถึง 800 ° C, Alund และ Beryllium ออกไซด์ Beo - สูงถึง 1,000 ° C, Tantalum, โมลิบดีนัมและไนโอเบียมทนต่อ 400 ÷ 450 ° C

ด้วยโลหะส่วนใหญ่แกลลอนฟอร์มแกลลอนยกเว้น Bismuth เช่นเดียวกับโลหะของกลุ่มย่อยสังกะสีสแกนเนียมไทเทเนียม หนึ่งใน Galides V 3 GA มีอุณหภูมิการเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างสูงต่อสถานะตัวนำยิ่งยวดของ 16.8 K

รูปแบบแกลเลียมโพลิเมอร์ไฮโดร้ง:

4Lih + GACL 3 \u003d LI + 3LICL

ความเสถียรของไอออนตกอยู่ในซีรีส์ BH 4 - → Alh 4 - → Gah 4 - ไอออน BH 4 - ทนต่อน้ำยา alh 4 - และ Gah 4 - ไฮโดรไลซ์อย่างรวดเร็ว:

Gah 4 - + 4H 2 O \u003d GA (OH) 3 + OH - + 4H 2 -

เมื่อละลาย ga (oh) 3 และ ga 2 o 3, Aquacomplexes 3+ เกิดขึ้นในกรดดังนั้นจากสารละลายน้ำ, เกลือแกลลอนจะถูกแยกเป็นผลึกเช่นแกลเลียมคลอไรด์ gacl 3 * 6h 2 o, gallian kga alum ( ดังนั้น 4) 2 * 12 ชม. 2 O.

ที่น่าสนใจคือการมีปฏิสัมพันธ์ของแกลเลียมด้วยกรดซัลฟูริก มันมาพร้อมกับการเปิดตัวของซัลเฟอร์ประถม ในกรณีนี้กำมะถันห่อหุ้มพื้นผิวของโลหะและป้องกันไม่ให้การสลายตัวต่อไป หากคุณล้างโลหะด้วยน้ำร้อนปฏิกิริยาจะกลับมาทำงานต่อและจะไปจนกระทั่ง "ผิว" ใหม่จากซัลเฟอร์จะไม่เติบโตบนกอล

การเชื่อมต่อหลัก กอ
  • GA 2 H 6 - ของเหลวค้างคาว, T PL -21,4 ° C, T KIP 139 ° C ในระบบกันสะเทือนที่ไม่มีตัวตนด้วยความชุ่มชื่นของลิเธียมหรือ Thallium, Liga 4 และ Tlgah 4 แบบฟอร์มสารประกอบ มันเกิดขึ้นจากการรักษา tetramethyldigalne triethylamine มี Banana Bonds เช่นเดียวกับที่หลากหลาย
  • GA 2 O 3 - ผงสีขาวหรือสีเหลือง T PL 1795 ° C มีอยู่ในรูปแบบของการปรับเปลี่ยนสองครั้ง α- GA 2 O 3 - คริสตัล Trigonal ไม่มีสีที่มีความหนาแน่น 6.48 กรัม / ซม. ³ที่ละลายได้ต่ำในน้ำที่ละลายน้ำได้ในกรด β- GA 2 O 3 - คริสตัล Monoclinic ไม่มีสีที่มีความหนาแน่น 5.88 กรัม / ซม. ³ละลายได้ไม่ดีในน้ำกรดและสนาม มันได้รับจากการให้ความร้อนกับเลนส์โลหะบนอากาศที่ 260 ° C หรือในบรรยากาศออกซิเจนหรือการเผาของไนเตรตหรือแกลเลียมซัลเฟต δh° 298 (ARR) -1089.10 KJ / MOL; δg° 298 (มาถึง -998,24 kj / mol; S ° 298 84.98 j / mol * k. การแสดงอสังหาริมทรัพย์ amphoteric แม้ว่าคุณสมบัติหลักเมื่อเทียบกับอลูมิเนียมได้รับการเสริม:

GA 2 O 3 + 6HCL \u003d 2GACL 2 GA 2 O 3 + 2NAOH + 3H 2 O \u003d 2NA GA 2 O 3 + NA 2 CO 3 \u003d 2Nagao 2 + CO 2

  • GA (OH) 3 - ตกอยู่ในรูปแบบของตะกอนรูปทรงเยลลี่เมื่อรักษาโซลูชั่นของเกลือไขว้ไขว้โดยไฮดรอกไซด์และคาร์บอเนตโลหะอัลคาไล (PH 9.7) มันละลายในแอมโมเนียเข้มข้นและสารละลายที่เข้มข้นของแอมโมเนียมคาร์บอเนตเมื่อวางเดือด Heating Gallium Hydroxide สามารถแปลเป็น Gaooh จากนั้นใน GA 2 O 3 * H 2 O และในที่สุดใน GA 2 O 3 เป็นไปได้ที่จะได้รับการไฮโดรไลซิสของเกลือไขว้ไขว้
  • gaf 3. - ผงสีขาว T Pl\u003e 1000 ° C, T KIP 950 ° C, ความหนาแน่น - 4.47 กรัม / วินาที multulatory ในน้ำ GAF 3 · 3H 2 O Crystallide เป็นที่รู้จักกันดีมันมาจากการให้ความร้อนในการทำความร้อนแกลเลียมออกไซด์ในบรรยากาศของฟลูออรีน
  • gacl 3. - คริสตัล hygroscopic ไม่มีสี T PL 78 ° C, T KIP 215 ° C, ความหนาแน่น - 2.47 กรัม / วินาที ละลายได้ดีในน้ำ ในการแก้ปัญหาน้ำคือไฮโดรไลซ์ รับโดยตรงจากองค์ประกอบ มันถูกใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาในการสังเคราะห์ออร์แกนิก
  • GABR 3 - คริสตัล hygroscopic ไม่มีสี T 122 ° C, T KIP 279 ° C ความหนาแน่น - 3.69 กรัม / วินาที ละลายในน้ำ ในการแก้ปัญหาน้ำคือไฮโดรไลซ์ ในแอมโมเนียตัวทำละลายเล็กน้อย รับโดยตรงจากองค์ประกอบ
  • gai 3. - เข็มสีเหลืองอ่อนของ GiGroscopic T PL 212 ° C, T KIP 346 ° C, ความหนาแน่น - 4.15 g / cm³ ไฮโดรไลซ์สำหรับน้ำอุ่น รับโดยตรงจากองค์ประกอบ
  • แก๊ส 3. - คริสตัลสีเหลืองหรือผงอสัณฐานสีขาวกับ T 1250 ° C และความหนาแน่นของ 3.65 กรัม / วินาที โต้ตอบกับน้ำในขณะที่ไฮโดรไลซ์อย่างสมบูรณ์ รับปฏิสัมพันธ์แบบแกลเลียมด้วยสีเทาหรือไฮโดรเจนซัลไฟด์
  • GA 2 (4) 3 · 18 ชม. 2 o - สารที่ไม่มีสีที่ละลายได้ดีในน้ำ ปรากฎว่าเมื่อมีปฏิสัมพันธ์ของแกลเลียมออกไซด์และไฮดรอกไซด์ด้วยกรดซัลฟูริก ด้วยโลหะอัลคาไลและแอมโมเนียมซัลเฟตได้อย่างง่ายดายสร้างสารส้มตัวอย่างเช่น KGA (4) 2 · 12N 2 O.
  • GA (NO 3) 3 · 8H 2 O - คริสตัลที่ไม่มีสีละลายน้ำและเอทานอล เมื่ออุ่นสลายตัวด้วยการก่อตัวของแกลเลียมออกไซด์ (III) ปรากฎว่าการกระทำของกรดไนตริกในแกลเลียมไฮดรอกไซด์
รับแกลเลียม

แหล่งที่มาหลักของการได้รับแกลเลียมคือการผลิตอลูมิเนียม แกลเลียมในการประมวลผลของ Bauxite ตามวิธีการของไบเออร์มีความเข้มข้นในการแก้ปัญหามดลูกย้อนกลับหลังจากไฮไลต์อัล (โอ้) 3 ของโซลูชั่นดังกล่าวแกลเลียมถูกแยกด้วยกระแสไฟฟ้าในแคโทดปรอท จากสารละลายอัลคาไลน์ที่ได้รับหลังการรักษาด้วยน้ำ GA (OH) 3 จะตกตะกอนซึ่งละลายในด่างและแยกโดยแกลเลียมด้วยกระแสไฟฟ้า

ด้วยวิธีปึกแผ่นโซดาในการประมวลผลแร่ Bauxite หรือ Nephower Gallium นั้นมีความเข้มข้นในการตกตะกอนของการตกตะกอนล่าสุดในระหว่างกระบวนการถ่าน สำหรับการเพิ่มปริมาณเพิ่มเติมการตกตะกอนของไฮดรอกไซด์ได้รับการรักษาด้วยนมมะนาว ในเวลาเดียวกันส่วนใหญ่ของอัลยังคงอยู่ในตะกอนและแกลเลียมไปในทางออกซึ่งแกลเลียมเข้มข้น (6-8% GA 2 o 3) แยกจากกันโดยการส่ง CO 2; หลังถูกละลายในด่างและขับถ่ายแกลเลอรีอิเล็กโทรไลต์

แหล่งที่มาของแกลเลียมยังสามารถทำหน้าที่เป็นโลหะผสมขั้วบวกที่เหลือของกระบวนการกลั่นของ AL ตามวิธีการของกระแสไฟฟ้าสามชั้น ในการผลิตสังกะสีแหล่งที่มาของแกลเลียมเป็น Sublimates (ออกไซด์) ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อประมวลผลหางของเปลวไฟสังกะสีชะล้าง

แกลเลียมเหลวล้างด้วยน้ำและกรดที่ได้รับจากสารละลายด่าง, ล้างด้วยน้ำและกรด (HNO 3) มี 99.9-99.95% GA โลหะทำความสะอาดจะได้รับจากการละลายใน Vacuo โซนละลายหรือยืดคริสตัลเดียวจากการละลาย

การใช้ gluff

Gaas Arsenide เป็นวัสดุมุมมองสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เซมิคอนดักเตอร์

แกลเลียมไนไตรด์ใช้ในการสร้างเลเซอร์เซมิคอนดักเตอร์และไฟ LED สีน้ำเงินและรังสีอัลตราไวโอเลต แกลเลียมไนไตรด์มีคุณสมบัติทางเคมีและเครื่องกลที่ยอดเยี่ยมตามแบบฉบับของสารประกอบไนไตรด์ทั้งหมด

ในฐานะที่เป็นองค์ประกอบที่สามของกลุ่มที่ก่อให้เกิดการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการนำไฟฟ้า "หลุม" เซมิคอนดักเตอร์แกลเลียม (ไม่น้อยกว่า 99.999% ความบริสุทธิ์) ใช้เป็นสารเติมแต่งกับเยอรมนีและซิลิคอน สารประกอบ Interium Interalic ที่มีองค์ประกอบของ V Group - พลวงและสารหนู - พวกเขามีคุณสมบัติเซมิคอนดักเตอร์

ไอโซโทป Gallium-71 เป็นวัสดุที่สำคัญที่สุดสำหรับการลงทะเบียนของนิวตริโนและในเรื่องนี้ก่อนเครื่องใช้ไฟฟ้ามันเป็นงานเร่งด่วนมากในการจัดสรรไอโซโทปนี้จากส่วนผสมตามธรรมชาติเพื่อเพิ่มความไวของเครื่องตรวจจับนิวตริโน เนื่องจากเนื้อหาของ 71 GA อยู่ที่ประมาณ 39.9% ในการผสมธรรมชาติของไอโซโทปการเน้นไอโซโทปบริสุทธิ์และการใช้นิวตริโนในฐานะที่เป็นเครื่องตรวจจับสามารถเพิ่มความไวของการลงทะเบียนได้ 2.5 เท่า

การเพิ่มของแกลเลียมในมวลแก้วช่วยให้คุณได้รับแว่นตาที่มีดัชนีการหักเหของแสงสูงของแสงไฟและแว่นตาที่ใช้ GA 2 O 3 นั้นถูกส่งมาอย่างดีจากรังสีอินฟราเรด

ถนน Gallium ในปี 2005 ที่ตลาดโลก, Ton Gallium มีราคา 1.2 ล้านดอลลาร์และเนื่องจากราคาสูงและในเวลาเดียวกันกับความต้องการที่ดีสำหรับโลหะนี้เป็นสิ่งสำคัญมากที่จะสร้างการสกัดที่สมบูรณ์ในการผลิตและการผลิตอลูมิเนียมที่สมบูรณ์ ของถ่านหินหินในเชื้อเพลิงเหลว

ของเหลวแกลเลียมสะท้อนให้เห็นถึง 88% ของแสงที่ตกลงมาของแข็ง - เล็กกว่าเล็กน้อย ดังนั้นพวกเขาจึงง่ายมากในการผลิตกระจกแกลเลียม - การเคลือบแกลลอนสามารถใช้ได้แม้แปรง

แกลเลียมมีโลหะผสมจำนวนหนึ่งของเหลวที่อุณหภูมิห้องและโลหะผสมหนึ่งอันมีจุดหลอมเหลวของ 3 ° C แต่ในมืออื่น ๆ แกลเลียม (โลหะผสมในระดับที่น้อยกว่า) มีความก้าวร้าวมากต่อวัสดุโครงสร้างส่วนใหญ่ (การแตกและการกัดเซาะ ของโลหะผสมที่อุณหภูมิสูง) และเป็นสารหล่อเย็นที่เขาไม่อาจยอมรับได้

ความพยายามที่เกิดขึ้นเพื่อใช้แกลเลียมในเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณู แต่ไม่น่าเป็นไปได้ที่ผลลัพธ์ของความพยายามเหล่านี้ถือได้ว่าประสบความสำเร็จ ตอนนี้ไม่เพียง แต่เป็นแกลเลียมจับนิวตรอนอย่างแข็งขัน (ข้ามส่วนของการจับกุม 2.71 ยุ้งฉาง) มันยังคงตอบสนองที่อุณหภูมิสูงขึ้นด้วยโลหะส่วนใหญ่

แกลเลียมไม่ได้กลายเป็นวัสดุปรมาณู จริงไอโซโทปกัมมันตรังสีเทียม 72 GA (มีครึ่งชีวิต 14.2 ชั่วโมง) ใช้ในการวินิจฉัยโรคมะเร็งกระดูก คลอไรด์และแกลเลียม 72 ไนเตรตถูกดูดซับโดยเนื้องอกและแก้ไขลักษณะไอโซโทปลักษณะรังสีสำหรับไอโซโทปนี้แพทย์เกือบจะกำหนดมิติของการก่อตัวต่างประเทศได้อย่างแม่นยำ

แกลเลียมเป็นสารหล่อลื่นที่ยอดเยี่ยม อิงจากแกลเลียมและนิกเกิลแกลเลียมและสแกนเนียมสร้างกาวโลหะที่สำคัญเกือบมาก

เมทัลลิคแกลเลียมยังเติมเครื่องวัดอุณหภูมิควอตซ์ (แทนที่จะเป็นปรอท) เพื่อวัดอุณหภูมิสูง นี่เป็นเพราะความจริงที่ว่าแกลเลียมมีจุดเดือดสูงกว่าอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับปรอท

แกลเลียมออกไซด์เป็นส่วนหนึ่งของวัสดุเลเซอร์ที่สำคัญเชิงกลยุทธ์จำนวนหนึ่ง

การผลิตแกลเลียมในโลก

การผลิตโลกของเขาไม่เกินสองร้อยตันต่อปี ด้วยข้อยกเว้นของเงินฝากที่ค้นพบใหม่สองแห่งในปี 2544 ใน Gold Canion, Nevada, USA และในปี 2005 ในมองโกเลียในประเทศจีนไม่พบในความเข้มข้นของอุตสาหกรรมทุกที่ในโลก (ในฟิลด์สุดท้ายการปรากฏตัวของ 958,000 ตันของแกลเลียมที่มุมเป็นทรัพยากรของ Gallium เป็นสองเท่า)

ทรัพยากรโลกของ Gluff เฉพาะใน Bauxites มีการประมาณมากกว่า 1 ล้านตันและในเงินฝากที่กล่าวถึงในประเทศจีน 958,000 ตันของแกลเลียมที่มุม - การเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าของทรัพยากรของโลก Gallium)

ผู้ผลิตแกลเลียมไม่มากนัก หนึ่งในผู้นำในตลาดแกลเลียมคือ Geo Gallium พลังงานหลักของมันสูงถึงปี 2549 ทำจากองค์กรในสนามกีฬา (เยอรมนี) ซึ่งประมาณ 33 ตันต่อปีพืชใน Salindres การแปรรูป 20 ตัน / ปี (ฝรั่งเศส) และ Pinjarra (ออสเตรเลียตะวันตก) - ศักยภาพ (แต่ไม่ได้เข้ามา Stroy) พลังงานสูงสุด 50 ตันต่อปี

ในปี 2549 ตำแหน่งของผู้ผลิต№1สวมใส่ - Enterprise ใน Stade ถูกซื้อโดย MSR ภาษาอังกฤษและโลหะตะแกรงอเมริกัน

บริษัท ญี่ปุ่น Dowa Mining เป็นผู้ผลิตเพียงแห่งเดียวของ Gallium จากสังกะสีโดยมุ่งเน้นการผลิตสังกะสี ความจุเต็มรูปแบบของวัสดุหลัก DOHA Mining อยู่ที่ประมาณ 20 ตันต่อปีในคาซัคสถาน บริษัท "อลูมิเนียมคาซัคสถาน" ในพาฟโลดาร์ - ความจุเต็มสูงถึง 20 ตันต่อปี

จีนกลายเป็นผู้จัดจำหน่ายที่จริงจังมาก ในประเทศจีนมี 3 ผู้ผลิต Gallium รายใหญ่ 3 ราย - Geatwall อลูมิเนียม จำกัด (สูงถึง 15 ตัน / ปี) โรงงานอลูมิเนียมมณฑลซานตง (ประมาณ 6 ตัน / ปี) และโรงงานอลูมิเนียมกุ้ยโจว (สูงถึง 6 ตัน / ปี) นอกจากนี้ยังมีการผลิตร่วมกันจำนวนมาก Sumitomo Chemical ได้สร้างกิจการร่วมค้าในประเทศจีนที่มีกำลังการผลิตสูงถึง 40 ตันต่อปี บริษัท อเมริกัน AHT สร้างขึ้นด้วยองค์กรอลูมิเนียมจีนที่ใหญ่ที่สุด SHANXI อลูมิเนียมโรงงานร่วมองค์กรปักกิ่ง Jiya Semiconductor วัสดุ Co. ด้วยความจุสูงถึง 20 ตันต่อปี

การผลิตแกลเลียมในรัสเซีย

ในรัสเซียโครงสร้างของการผลิตแกลเลียมถูกกำหนดโดยการก่อตัวของอุตสาหกรรมอลูมิเนียม สองกลุ่มชั้นนำที่ประกาศการควบรวมกิจการ - "อลูมิเนียมรัสเซีย" และ "Sual" เป็นเจ้าของเว็บไซต์แกลเลียมที่สร้างขึ้นด้วยพืชอลูมินา

"อลูมิเนียมรัสเซีย": โรงงานอลูมินา Nikolaev ในยูเครน (วิธีการไฮโดรเคียคลาสสิกของการแปรรูป Bauxite เขตร้อนแบบคลาสสิกความจุของเว็บไซต์ได้ถึง 12 ตันของแกลเลียม / ปี) และอลูมินา Achinsky ในรัสเซีย (การประมวลผลโดยการเผาจากการเผาจากนั้น วัสดุ - Urrtits Kiya-Shahalerskoye มัดจำอาณาเขตของ Krasnoyarsk พลังอำนาจ - 1.5 ตันของแกลเลียม / ปี)

Sual: Poles ใน Kamensk-Uralsky (เทคโนโลยี Bauxiter ของ Bauxites ของเขต BauxiTrudic North-Urauxitrudic พลังอำนาจ - สูงถึง 2 ตันของแกลลอน / ปี) บนโรงงาน Boxitogorsk Alumina (กระบวนการ Boxites ของภูมิภาค Leningrad โดยการเผา กำลังไฟ - 5 ตันของแกลเลียม / ปีนี้บรรจุกระป๋อง) และ "Pikalevsky Alumina" (ประมวลผลวิธีการทำให้เกิดความหมายต่อความเข้มข้นของ Nepheline จากแร่ Apatite-Nepheline ของภูมิภาค Murmansk ความสามารถของเว็บไซต์คือ 9 ตันของแกลเลียม / ปี . ทั้งหมด Rusal and Sual Enterprises สามารถผลิตได้มากกว่า 20 ตัน / ปี

การผลิตที่แท้จริงต่ำกว่า - ตัวอย่างเช่นในปี 2005, 8.3 ตันของแกลเลียมถูกส่งออกจากรัสเซียและแกลเลียม 13.9 ตันของโรงงานอลูมินา Nikolaev จากยูเครน

เมื่อเตรียมวัสดุข้อมูลของ บริษัท "Kvar" ใช้

บางทีอสังหาริมทรัพย์ที่มีชื่อเสียงที่สุดของแกลเลียมมันเป็นจุดหลอมเหลวของมันคือ 29.76 ° C นี่คือโลหะการหลอมโลหะที่สองในระบบธาตุ (หลังจากปรอท) การละลายง่ายเช่นเดียวกับความเป็นพิษต่ำของโลหะแกลเลียมที่อนุญาตให้ทำภาพนี้ โดยวิธีการที่ Gallium เป็นหนึ่งในไม่กี่โลหะที่ขยายตัวเมื่อแข็งตัว Melt (อื่น ๆ - BI, GE)

Gallodent แกลลอน Eutectic กับดีบุก
แกลเลียมโลหะมีขนาดเล็กเป็นพิษเพียงครั้งเดียวมันใช้สำหรับการผลิตตราประทับ (แทนที่จะเป็น Amalgam) แอปพลิเคชั่นนี้ขึ้นอยู่กับความจริงที่ว่าเมื่อผสมผงทองแดงที่มีเปลือกหลอมละลอมจะได้รับการวางซึ่งแข็งตัวหลังจากไม่กี่ชั่วโมง (เนื่องจากการก่อตัวของสารประกอบ intermetallic) แล้วสามารถทนความร้อนถึง 600 องศาโดยไม่ต้องละลาย แกลเลียมมีความเปราะบางมาก (สามารถแยกเป็นแก้ว)

คริสตัลแกลลอนขนาดใหญ่
คุณสมบัติที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งของ Gallium คือความสามารถในการละลายของเขากับ Supercooling แกลเลียมที่ละลายสามารถทำให้เย็นลงได้ประมาณ 10-30 องศาใต้จุดหลอมเหลวและยังคงเป็นของเหลว แต่ถ้าคุณโยนชิ้นส่วนของแกลเลียมที่เป็นของแข็งหรือน้ำแข็งแห้งในการละลายผลึกขนาดใหญ่จะเริ่มเติบโตจากมัน ในภาพ - โลหะผสมของแกลเลียม ภาพถ่ายแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าการตกผลึกเริ่มขึ้นในสามสถานที่และในเวลาเดียวกันคริสตัลเดียวขนาดใหญ่สามตัวเริ่มที่จะเติบโตซึ่งจากนั้นพบและสร้างลิ่มลอก (เรื่องนี้เกิดขึ้นประมาณสองชั่วโมงหลังจากถ่ายภาพ)

ช้อนแกลเลี้ยง
ช้อนแกลเลียมโฮมเมด วิดีโอที่มีการละลายของช้อนนี้:

เครื่องวัดอุณหภูมิควอทซ์เครื่องวัดอุณหภูมิ Gallium ที่มีอุณหภูมิสูงพร้อมแกลเลียมแกลเลียมในเครื่องวัดอุณหภูมิ
แต่แอปพลิเคชั่นอื่น ๆ
แกลเลียมอยู่ในสถานะของเหลวในช่วงอุณหภูมิที่ใหญ่มากและในทางทฤษฎีเครื่องวัดอุณหภูมิแกลเลียมสามารถวัดได้มากถึง 2,000 องศา เป็นครั้งแรกที่ใช้แกลเลียมในฐานะที่เป็นของเหลวเทอร์โมมอเตอร์ให้ค่อนข้างนาน เทอร์มิเตอร์แกลลอนวัดอุณหภูมิสูงถึง 1,200 องศา แต่เป็นคนปกติที่จะเห็นในห้องปฏิบัติการเครื่องวัดอุณหภูมิเหล่านี้มีชีวิตอยู่ไม่บ่อย
เครื่องวัดอุณหภูมิดังกล่าวมีการกระจายอย่างอ่อนด้วยเหตุผลหลายประการ ครั้งแรกที่อุณหภูมิสูงแกลเลียมเป็นสารก้าวร้าวมาก ที่อุณหภูมิสูงกว่า 500 ° C มันเป็นกองโลหะเกือบทั้งหมดยกเว้นทังสเตนเช่นเดียวกับวัสดุอื่น ๆ อีกมากมาย ควอตซ์ทนต่อการกระทำของแกลเลียมที่หลอมเหลวสูงถึง 1100 ° C แต่ปัญหาอาจเกิดขึ้นเนื่องจากข้อเท็จจริงที่ว่าควอตซ์ (เช่นเดียวกับแว่นตาอื่น ๆ ส่วนใหญ่) จะเปียกด้วยโลหะนี้อย่างสมบูรณ์แบบ นั่นคือแกลเลียมจะเทลงบนผนังของเครื่องวัดอุณหภูมิจากด้านในและมันจะเป็นไปไม่ได้ที่จะหาอุณหภูมิ ปัญหาอื่นอาจเกิดขึ้นเมื่อเครื่องวัดอุณหภูมิกำลังเย็นลงต่ำกว่า 28 องศา เมื่อแข็งตัว Gallim จะทำงานเหมือนน้ำ - มันขยายและสามารถทำลายเทอร์โมมิเตอร์จากภายใน เหตุผลสุดท้ายที่ทำไมเทอร์โมมิเตอร์ไพรส์ที่อุณหภูมิสูงตอนนี้หายากมากนี่คือการพัฒนาอุปกรณ์และอิเล็กทรอนิกส์ มันไม่ใช่ความลับที่สะดวกกว่าที่จะใช้เครื่องวัดอุณหภูมิดิจิตอลมากกว่าของเหลว ตัวควบคุมอุณหภูมิที่ทันสมัยในชุดเช่นด้วยเทอร์โมคัปเปิลชุบทองคำขาวอนุญาตให้อุณหภูมิการวัดอยู่ในช่วงจาก -200 ถึง + 1600 ° C ด้วยความแม่นยำที่ไม่สามารถบรรลุได้สำหรับเครื่องวัดอุณหภูมิของเหลว นอกจากนี้เทอร์โมคัปเปิลสามารถอยู่ในระยะที่สำคัญจากคอนโทรลเลอร์

แกลเลียมก่อตัวเป็นโลหะผสมที่ละลายต่ำด้วยโลหะหลายชนิดและบางส่วนจะละลายที่อุณหภูมิต่ำกว่าห้อง
โลหะผสมแกลเลียมที่มี Indium ละลายที่อุณหภูมิ 15.7 ° C นั่นคือที่อุณหภูมิห้องนี่เป็นของเหลว ในการเตรียมโลหะผสมดังกล่าวจึงไม่จำเป็นที่จะต้องใช้ความร้อนจากโลหะเพื่อละลายมันก็เพียงพอที่จะบีบชิ้นส่วนของแกลเลียมและอินเดียอย่างแน่นหนา วิดีโอแสดงให้เห็นว่าจากสถานที่ติดต่อของสองโลหะ (บิ๊กไซด์ริค - แกลเลียม, เล็ก - อินเดียม) เริ่มหยดโลหะผสมที่ไหลเวียน

การทดลองที่น่าสนใจสามารถดำเนินการได้ไม่เพียง แต่ด้วยการละลายเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการแข็งตัวของแกลเลียม ครั้งแรกที่แกรี่เป็นหนึ่งในสารน้อย ๆ ที่กำลังขยายตัวในระหว่างการแข็งตัว (เช่นเดียวกับน้ำ) และในสองสีของโลหะหลอมเหลวค่อนข้างแตกต่างจากสีทึบ
แกลเลียมเหลวจำนวนเล็กน้อยเทลงในฟองแก้วและบนชั้นบนเราวางชิ้นส่วนเล็ก ๆ ของแกลเลียมที่เป็นของแข็ง (เมล็ดสำหรับการตกผลึกเป็นแกลเลียมมีความสามารถในการเติมพลัง) วิดีโอเห็นได้ชัดเจนว่าผลึกโลหะเริ่มเติบโตอย่างไร (พวกเขามีสีฟ้าแตกต่างจากการละลายสีเงินสีขาว) หลังจากนั้นครู่หนึ่งการขยายแกลเลียมระเบิดฟองสบู่
ส่วนตรงกลางของวิดีโอ (การเจริญเติบโตของคริสตัลแกลลอน) จะเร่งสิบครั้งเพื่อให้วิดีโอไม่นานมาก

เช่นเดียวกับจากปรอทคุณสามารถสร้าง "การเต้นของหัวใจ" จากที่หลอมเหลวและความจริงก็เกิดจากความจริงที่ว่าแกลเลียมเป็นโลหะไฟฟ้ามากกว่าเหล็กมันทำงานในทางตรงกันข้าม เมื่อสัมผัสที่ปลายเล็บหยดหลอมเหลว Galia มัน "แตกออก" เนื่องจากการลดความตึงเครียดของพื้นผิว และทันทีที่การสัมผัสกับเล็บถูกขัดจังหวะการเพิ่มขึ้นของพื้นผิวเพิ่มขึ้นและการลดลงจะถูกเก็บรวบรวมอีกครั้งก่อนที่จะสัมผัสเล็บ

ผู้ที่ต้องการดาวน์โหลด

ปริมาณแกลเลียมเฉลี่ยในเปลือกโลกคือ 19 g / t แกลเลียมเป็นองค์ประกอบที่กระจัดกระจายทั่วไปที่มีธรรมชาติธรณีเคมีคู่ เนื่องจากความใกล้ชิดของคุณสมบัติทางเคมีคริสตัลด้วยองค์ประกอบการขึ้นรูปหินหลัก (AL, FE, ฯลฯ ) และความเป็นไปได้กว้างของ isomorphism กับพวกเขา Gallium ไม่ได้ก่อให้เกิดกลุ่มขนาดใหญ่แม้จะมีคลาร์กจำนวนมาก แร่ธาตุต่อไปนี้ที่มีเนื้อหาแกลเลียมที่เพิ่มขึ้นมีความโดดเด่น: SPHALERITE (0- 0.1%), Magnetite (0- 0.003%), Cassiterit (0- 0.005%), ระเบิดมือ (0- 0.003%), Beryl (0- 0.003%) , ทัวร์มาลีน (0- 0.01%), Spoden (0.001 - 0.07%), Flogopit (0.001 - 0.005%), Biotite (0 - 0.1%), Muskoveit (0- 0.01%), Serisite (0 - 0.005%), Lepidolite (0.001 - 0.03%), คลอไรต์ (0- 0.001%), ฟิลด์ Spasps (0- 0.01%), Nethelin (0 - 0.1%), Hecmanite (0.01 - 0.07%), Natroite (0 - 0.1%) ความเข้มข้นของแกลเลียมในน้ำทะเล 3 · 10-5 มก. / ล.

สถานที่เกิด

ฝากแกลเลียมเป็นที่รู้จักในแอฟริกาตะวันตกเฉียงใต้ประเทศ CIS

รับแกลเลียม

สำหรับแกลเลียมแหล่งท่องเที่ยวแร่ธาตุหายาก Cugas2 (Mixed Sulfide Copper and Galleium) เป็นที่รู้จักกัน เส้นทางของเขาได้พบกับ Sfalerite, Chalcopyrite และ Germanite อยู่เสมอ ปริมาณมาก (สูงถึง 1.5%) พบในเถ้าถ่านของถ่านหินหิน อย่างไรก็ตามแหล่งที่มาหลักของการได้รับแกลเลียมคือการแก้ปัญหาของการผลิตอลูมินาในการประมวลผลของ Bauxite (โดยปกติจะมีสิ่งสกปรกที่ไม่มีนัยสำคัญ (สูงถึง 0.1%)) และ Nefeline แกลเลียมสามารถรับได้จากการแปรรูปแร่โพลีเมอลิคถ่านหิน มันสกัดด้วยกระแสไฟฟ้าของเหลวระดับเสียงซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ระดับกลางของการประมวลผลของ Bauxite ธรรมชาติในอลูมินาทางเทคนิค ความเข้มข้นของแกลเลียมในสารละลาย Alkaline Aluminate หลังจากการสลายตัวในระหว่างกระบวนการไบเออร์: 100-150 mg / l ตามวิธีการเผา: 50-65 mg / l ตามวิธีการเหล่านี้แกลเลียมถูกแยกออกจากอลูมิเนียมถ่านอลูมิเนียมส่วนใหญ่มุ่งเน้นไปที่เศษส่วนสุดท้ายของตะกอน จากนั้นการตกตะกอนที่อุดมไปด้วยได้รับการรักษาด้วยมะนาวแกลเลียมผ่านไปสู่การแก้ปัญหาจากที่โลหะสีดำถูกเน้นด้วยอิเล็กโทรไลซิส แกลเลียมที่ปนเปื้อนถูกล้างด้วยน้ำแล้วกรองผ่านแผ่นที่มีรูพรุนและความร้อนใน Vacuo เพื่อลบสิ่งสกปรกที่มีความผันผวน เพื่อให้ได้รับแกลลอนที่มีความบริสุทธิ์สูงสารเคมี (ปฏิกิริยาระหว่างเกลือ) ใช้ไฟฟ้าเคมีไฟฟ้า (โซลูชั่นอิเล็กโทรไลซิส) และวิธีการทางกายภาพ (การสลายตัว) ในรูปแบบที่สะอาดมาก (99.999%) มันได้มาจากการกลั่นด้วยไฟฟ้ารวมถึงการลดไฮโดรเจนอย่างระมัดระวัง GACL3

สมบัติทางกายภาพ

Crystalline Gallium มีการดัดแปลง polymorphic หลายอย่าง แต่มีเพียงหนึ่ง (I) มีความมั่นคงทางอุณหพลศาสตร์ซึ่งมีกรัม orthorhombic (Pseudotragonal) พร้อมพารามิเตอร์ A \u003d 4.5186 å, B \u003d 7.6570 å, C \u003d 4.5256 å การปรับเปลี่ยนอื่น ๆ ของ Gallium (β, γ, δ, ε) ถูกตกผลึกจากโลหะกระจาย Supercooled และไม่เสถียร ที่ความดันที่ยกระดับ, สองโครงสร้าง polymorphic อีกสองแห่งของ Gauli II และ III, มีการสังเกตด้วยตามลำดับ cubic และ tetragonal lattices

ความหนาแน่นของแกลเลียมในสถานะที่มั่นคงที่อุณหภูมิ 20 ° C คือ 5.904 g / cm³, Gallium ของเหลว (TP. \u003d 29.8 ° C) มีความหนาแน่น 6.095 กรัม / ซม. นั่นคือเมื่อแข็งตัวปริมาณแกลเลียมเพิ่มขึ้น แกลเลียมเดือดที่ 2230 ° C หนึ่งในคุณสมบัติของแกลเลียมเป็นช่วงกว้างของการดำรงอยู่ของสถานะของเหลว (จาก 30 ถึง 2230 ° C) ในขณะที่มันมีแรงดันคู่ต่ำที่อุณหภูมิสูงถึง 1100-1200 องศาเซลเซียส ความจุเฉพาะของแกลเลียมที่เป็นของแข็งในช่วงอุณหภูมิ t \u003d 0-24 ° C คือ 376.7 j / kg · k (0.09 cal / g ·ลูกเห็บ) ในสถานะของเหลวที่ t \u003d 29-100 ° C - 410 j / กก. · k (0.098 cal / g ·ลูกเห็บ)

ความต้านทานไฟฟ้าเฉพาะในสถานะของแข็งและของเหลวเท่ากันตามลำดับ 53.4 · 10-6 โอห์ม·ซม. (ที่ t \u003d 0 ° C) และ 27.2 · 10-6 โอห์ม·ซม. (ที่ t \u003d 30 ° c) ความหนืดของแกลเลียมเหลวที่อุณหภูมิที่แตกต่างกันเท่ากับ 1.612 poise ที่ t \u003d 98 ° C และ 0.578 poise ที่ t \u003d 1100 ° C ความตึงเครียดพื้นผิวที่วัดได้ที่ 30 ° C ในบรรยากาศไฮโดรเจนคือ 0.735 n / m ค่าสัมประสิทธิ์การสะท้อนแสงสำหรับความยาวคลื่น 4360 åและ 5890 åมี 75.6% และ 71.3% ตามลำดับ

แกลเลียมธรรมชาติประกอบด้วยไอโซโทป 69GA สองตัว (61.2%) และ 71GA (38.8%) ส่วนตัดขวางของการจับนิวตรอนความร้อนเท่ากับ 2.1 · 10-28 ตารางเมตรและ 5.1 · 10-28 ตารางเมตรตามลำดับ

การใช้ gluff

Gaas Arsenide เป็นวัสดุมุมมองสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เซมิคอนดักเตอร์
แกลเลียมไนไตรด์ใช้ในการสร้างเลเซอร์เซมิคอนดักเตอร์และไฟ LED สีน้ำเงินและรังสีอัลตราไวโอเลต แกลเลียมไนไตรด์มีคุณสมบัติทางเคมีและเครื่องกลที่ยอดเยี่ยมตามแบบฉบับของสารประกอบไนไตรด์ทั้งหมด
ไอโซโทป Gallium-71 เป็นวัสดุที่สำคัญที่สุดสำหรับการลงทะเบียนของนิวตริโนและเกี่ยวข้องกับสิ่งนี้ก่อนที่เทคนิคจะมีงานเร่งด่วนมากในการจัดสรรไอโซโทปนี้จากส่วนผสมตามธรรมชาติเพื่อเพิ่มความไวของเครื่องตรวจจับนิวตริโน เนื่องจากเนื้อหาของ 71GA อยู่ในส่วนผสมตามธรรมชาติของไอโซโทปประมาณ 39.9% จากนั้นการเปิดตัวไอโซโทปบริสุทธิ์และการใช้เป็นเครื่องตรวจจับนิวตริโนสามารถเพิ่มความไวของการลงทะเบียนได้ 2.5 เท่า

ถนน Gallium ในปี 2005 ที่ตลาดโลก, Ton Gallium มีราคา 1.2 ล้านดอลลาร์และเนื่องจากราคาสูงและในเวลาเดียวกันกับความต้องการที่ดีสำหรับโลหะนี้เป็นสิ่งสำคัญมากที่จะสร้างการสกัดที่สมบูรณ์ในการผลิตและการผลิตอลูมิเนียมที่สมบูรณ์ ของถ่านหินหินในเชื้อเพลิงเหลว

แกลเลียมมีโลหะผสมจำนวนหนึ่งของเหลวที่อุณหภูมิห้องและหนึ่งในโลหะผสมของมันมีจุดหลอมเหลว 3 ° C (Eutectic in-Ga-SN) แต่ในมืออื่น ๆ ทั้งหมด (โลหะผสมในระดับที่น้อยกว่า) มีความก้าวร้าวมาก วัสดุโครงสร้างส่วนใหญ่ (การแตกร้าวและการแตกร้าวและเบลอโลหะผสมที่อุณหภูมิสูง) ตัวอย่างเช่นในความสัมพันธ์กับอลูมิเนียมและโลหะผสมของมันแกลเลียมเป็นความทนทานความแข็งแกร่งที่ทรงพลัง (ดูการดูดซับที่ลดลงในความแข็งแรงเอฟเฟกต์ requeider) อสังหาริมทรัพย์กอลนี้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนและศึกษาอย่างละเอียดโดย P. A. Rebabder และ E. D. Shchukin ที่ติดต่ออลูมิเนียมกับแกลเลียมหรือโลหะผสม Eutectic (embrittlement lifor-metal) นอกจากนี้การเปียกฟิล์มอลูมิเนียมของแกลเลียมเหลวทำให้เกิดการเกิดออกซิเดชันอย่างรวดเร็วเช่นเดียวกับที่เกิดขึ้นกับอลูมิเนียม, Mercury Mercury แกลเลียมละลายที่จุดหลอมเหลวประมาณ 1% อลูมิเนียมซึ่งมาถึงพื้นผิวด้านนอกของฟิล์มที่อากาศถูกออกซิไดซ์ทันที ฟิล์มออกไซด์บนพื้นผิวของเหลวไม่เสถียรและไม่ป้องกันการเกิดออกซิเดชันต่อไป เป็นผลให้โลหะผสมแกลเลียมเหลวเป็นส่วนต่อประสานความร้อนระหว่างส่วนประกอบเชื้อเพลิง (ตัวอย่างเช่นโปรเซสเซอร์คอมพิวเตอร์กลาง) และหม้อน้ำอลูมิเนียมไม่ได้ใช้

ในฐานะที่เป็นน้ำหล่อเย็นแกลลเลนไม่ได้ผลและมักจะไม่สามารถยอมรับได้
แกลเลียมเป็นสารหล่อลื่นที่ยอดเยี่ยม อิงจากแกลเลียมและนิกเกิล Gallium และ Scandia สร้างกาวโลหะที่สำคัญมากในแง่การปฏิบัติ
เมทัลลิคแกลเลียมยังเติมเครื่องวัดอุณหภูมิควอตซ์ (แทนที่จะเป็นปรอท) เพื่อวัดอุณหภูมิสูง นี่เป็นเพราะความจริงที่ว่าแกลเลียมมีจุดเดือดสูงกว่าอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับปรอท
แกลเลียมออกไซด์เป็นส่วนหนึ่งของวัสดุเลเซอร์ที่สำคัญอย่างมีกลยุทธ์ของกลุ่มทับทิม - GSGG, IGG, IGH และอื่น ๆ

บทบาททางชีวภาพและคุณสมบัติของแกลเลียม

ไม่ได้มีบทบาททางชีวภาพ

การสัมผัสของผิวหนังกับแกลเลียมนำไปสู่ความจริงที่ว่าอนุภาคโลหะกระจัดกระจายต่ำพิเศษยังคงอยู่ในนั้น ภายนอกดูเหมือนว่าคราบสีเทา
ภาพทางคลินิกของพิษเฉียบพลัน: ความตื่นเต้นระยะสั้นจากนั้นการยับยั้งการละเมิดการประสานงานของการเคลื่อนไหว Adamiya, Areflexia, การชะลอการหายใจการละเมิดจังหวะของมัน เมื่อเทียบกับพื้นหลังนี้อัมพาตของแขนขาที่ต่ำกว่าจะสังเกตได้ซึ่งต่อไปนี้ - อาการโคม่าความตาย ผลกระทบจากการสูดดมของละอองน้ำแกลลอนที่มีความเข้มข้น 50 มก. / ม. ทำให้เกิดความเสียหายของไตในมนุษย์เช่นเดียวกับการบริหารทางหลอดเลือดดำ 10-25 มก. / กก. ของเกลือแกลลอน มีโปรตีนโปรตีน Azotemia การละเมิดใบมีดยูเรีย
เนื่องจากจุดหลอมเหลวต่ำของ Galli Galli จึงแนะนำให้ขนส่งในถุงพลาสติกโพลีเอทิลีนซึ่งเปียกชื้นไม่ดีกับแกลเลียมเหลว