Introduktion til hvad tin er.

https://www.wanmetal.com/products/tin/

Tin er et af de tidligste metaller, der blev opdaget og brugt af mennesker. Det er sølvhvidt ved stuetemperatur og har tre allotroper med temperaturændringer. Under 13,2 °C er det α-tin (gråt tin), 13,2-161 °C er det β-tin (hvidt tin), og over 161 °C er det γ-tin (sprødt tin). Gråt tin tilhører det diamantlignende krystalsystem med ligeaksede akser, hvidt tin tilhører det tetragonale krystalsystem, og sprødt tin tilhører det orthorhombiske krystalsystem. En beskyttende film af tindioxid dannes på overfladen af ​​tin i luften, og den er stabil. Oxidationsreaktionen accelereres under opvarmning, og tin reagerer med halogen for at danne tin-tetrahalogenid, som også kan reagere med svovl. Tin kan opløses langsomt i fortyndet syre og hurtigt i koncentreret syre. Tin kan opløses i stærk alkalisk opløsning. Tin vil korrodere i sure opløsninger af salte såsom jernchlorid og zinkchlorid.
Tin er et kobberfilt grundstof, men i den øvre del af litosfæren har det både ilt- og svovlavinitet. Der er mere end 50 tinholdige mineraler kendt i naturen. I øjeblikket er cassiterit primært af økonomisk betydning, efterfulgt af kesterit. I nogle forekomster kan svovl-tin-blymalm, stibnit, cylindrisk tinmalm og undertiden sort svovl-sølv-tinmalm, sort bor-tinmalm, malayanit, schistit, brucit osv. også være relativt rige. Sæt, har industriel værdi.

Cassiterit, den kemiske sammensætning er SnO2, et tetragonalt krystalsystem, krystallen har form som dobbeltkegler, tappe og undertiden nåle. Den indeholder ofte blandede stoffer såsom jern, niobium og tantal. Derudover kan den også indeholde mangan, scandium, titanium, zirconium, wolfram og dispergerede elementer såsom iridium og gallium. Tilstedeværelsen af ​​Fe3+ påvirker ofte magnetismen, farven og den specifikke tyngdekraft af cassiterit. Cassiterit er den vigtigste råmaterialekilde til tin.

Kesterit, også kendt som tetraeder, har en kemisk sammensætning af Cu2FeSnS4, et tetragonalt krystalsystem, sjældne krystaller og pseudotetraeder, pseudooktaeder, pladelignende former. Gule tinforekomster er mere almindelige i Guangxi tinholdige sulfidmetasomatiske forekomster og fyldningstype wolfram-tinforekomster samt Hunan høj-middeltemperatur hydrotermiske bly-zinkforekomster.

Antimon-tin-blymalmen har en kemisk sammensætning af Pb5Sb2Sn3S14, hvor jern, zink osv. er blandet i sammensætningen. Krystallen er tynd, ofte buet, og tvillingkrystallerne er komplekse. Aggregaterne er massive, radiale eller sfæriske. Den produceres sammen med stibnit og kesterit og produceres også i tinmalmårer.

Svovltin blymalm, kemisk sammensætning er PbSnS2, orthorhombisk krystalsystem, krystallen er pladelignende, formen er næsten firkantet, normalt et massivt aggregat. Den produceres ofte i tinmalmårer sammen med cassiterit, galena, sphalerit og pyrit.

Cylindrisk tinmalm med en kemisk sammensætning af Pb3Sb2Sn4S14, et orthorhombisk krystalsystem, et cylindrisk eller massivt og sfærisk aggregat, produceres i tinmalmsårer sammen med stibnit, sfalerit og pyrit.

Rent tin vekselvirker langsomt med svage organiske syrer, så det bruges ofte til fremstilling af tinbelagte plader, almindeligvis kendt som blik, og som fødevareemballagematerialer. Rent tin kan også bruges som belægning til visse mekaniske dele. Tin forarbejdes let til rør, folier, tråde, strimler osv. og kan også laves til fint pulver til pulvermetallurgi. Tin kan legeres med næsten alle metaller, og loddemetal, tinbronze, babbitt-legering, bly-tin-lejelegering og blylegering er mere almindeligt anvendte. Der findes også mange tinholdige speciallegeringer, såsom zirconiumbaserede legeringer, der bruges som belægningsmaterialer til nukleart brændsel i atomenergiindustrien; titanbaserede legeringer, der bruges i luftfart, skibsbygning, atomenergi, kemiske, medicinske udstyr og andre industrier; niobium-tin intermetalliske forbindelser kan bruges som superledende materiale, tin-sølv amalgam bruges som et dentalt metalmateriale. De vigtige forbindelser af tin er tindioxid, tindichlorid, tintetrachlorid og organiske tinforbindelser. De bruges som råmaterialer til keramisk emalje, bejdsemiddel til trykning og farvning af silkestoffer, varmestabilisator til plast og som baktericider og pesticider.

Mit lands tinmalmressourcer har følgende karakteristika: (1) Reserverne er stærkt koncentrerede. Mit lands tinminer er hovedsageligt koncentreret i 6 provinser, nemlig Yunnan, Guangxi, Guangdong, Hunan, Indre Mongoliet og Jiangxi. Yunnan er hovedsageligt koncentreret i Gejiu, og Guangxi er koncentreret i Dachang. Reserverne i Gejiu og Dachang tegner sig for landets samlede reserver. Omkring 40% af reserverne. (2) Primært er tinmalm den vigtigste kilde, og placer-tinmalm spiller en sekundær rolle. Af landets samlede reserver tegner primær tinmalm sig for 80%, og placer-tinmalm tegner sig for kun 16%. (3) Der er mange samassocierede komponenter, hvoraf kun 12% optræder i form af et enkelt mineral. Tinmalm som det vigtigste mineral tegner sig for 66% af landets samlede reserver, og tinmalm som en samassocieret komponent tegner sig for 22% af landets samlede reserver. Symbiotiske og associerede mineraler omfatter kobber, bly, zink, wolfram, antimon, molybdæn, vismut, sølv, niobium, tantal, beryllium, indium, gallium, germanium, cadmium samt jern, svovl, arsen, fluorit osv. (4) Der er mange store og mellemstore forekomster, især Gejiu i Yunnan og Dachang i Guangxi, som er verdensklasse områder for polymetallisk superstor tinminedrift.
Flere detaljer Link:https://www.wanmetal.com/products/tin/

 

 

 

Referencekilde: Internettet
Ansvarsfraskrivelse: Oplysningerne i denne artikel er kun til reference og ikke som et direkte beslutningsforslag. Hvis du ikke har til hensigt at krænke dine juridiske rettigheder, bedes du kontakte os i tide.


Opslagstidspunkt: 30. august 2021
WhatsApp onlinechat!