Галинстан

редактировать

Галинстан - торговая марка и общее название для любого члена семейства жидких металлов эвтектики сплавы, состав которых в основном состоит из галлия, индия и олова. Такие эвтектические сплавы являются жидкостями при комнатной температуре, обычно плавятся при +11 ° C (52 ° F), в то время как коммерческий Галинстан плавится при -19 ° C (-2 ° F).

Галинстан состоит на 68,5%. Ga, 21,5% In и 10,0% Sn (по массе).

Из-за низкой токсичности и низкой реакционной способности входящих в его состав металлов галинстан находит применение в качестве замены для многих применений, в которых ранее использовались токсичные жидкости ртуть или реактивный NaK (сплав натрий - калий ).

Содержание
  • 1 Название
  • 2 Физические свойства
  • 3 Использование
    • 3.1 Рентгеновское оборудование
  • 4 См. Также
  • 5 Ссылки
  • 6 Источники
Имя

Имя «Галинстан» - это портмоне из гал лиум, в диуме и стан число (Латинское для «олова»).

Торговая марка «Галинстан» является зарегистрированной торговой маркой немецкой компании Geratherm Medical AG, но «галинстан» обычно используется для любой эвтектики. сплав галлия, индия и олова.

Физические свойства
Галинстан из разбитого термометра, легко смачивает кусок стекла

Galinstan имеет тенденцию быть «влажным» и прилипать ко многим материалам, включая стекло, что ограничивает его использование по сравнению с ртутью.

Использование

Галинстан коммерчески используется в качестве заменителя ртути в термометрах из-за его нетоксичных свойств, но внутренняя поверхность трубки должна быть покрыта оксидом галлия, чтобы сплав не смачивал поверхность стекла.

Галинстан имеет более высокую отражательную способность и более низкую плотность, чем ртуть. В области астрономии он рассматривается как замена ртути в телескопах с жидкостным зеркалом.

Галинстан может использоваться в качестве термоинтерфейса для систем охлаждения компьютерного оборудования, хотя и является серьезным препятствием для широкого использования. его стоимость и агрессивные коррозионные свойства (он разъедает многие другие металлы, такие как алюминий, растворяя их). Он также является электропроводным, поэтому его необходимо наносить более осторожно, чем обычные непроводящие составы. Уже разработаны два термоинтерфейса: Thermal Grizzly Conductonaut и Coolaboratory Liquid Ultra с теплопроводностью 73 и 38,4 Вт / мК соответственно. Однако их следует осторожно наносить с помощью ватной палочки (в отличие от обычных термопаста, где ручное нанесение не требуется), и их нельзя использовать на алюминиевых радиаторах, как упоминалось выше.

Галинстан трудно использовать для охлаждения ядерных реакторов на основе деления, потому что индий имеет высокое сечение поглощения для тепловых нейтронов, эффективно поглощая их и подавляя реакцию деления. Напротив, он исследуется как возможный теплоноситель для термоядерных реакторов. В отличие от других жидких металлов, используемых в этом приложении, таких как литий и ртуть, отсутствие реакционной способности делает галинстан более безопасным материалом для использования.

Рентгеновское оборудование

Источники чрезвычайно высокой интенсивности 9,25 кэВ X -лучи (линия K-альфа галлия) для рентгеновской фазовой микроскопии фиксированной ткани (такой как мозг мыши) из фокального пятна размером примерно 10 мкм × 10 мкм и трехмерных вокселей размером примерно один кубический микрометр. с источником рентгеновского излучения с жидкометаллическим анодом галинстан. Металл с большой скоростью течет из сопла вниз, и на него фокусируется мощный источник электронов. Быстрый поток металла несет ток, но физический поток предотвращает сильный нагрев анода (из-за принудительно-конвективного отвода тепла), а высокая температура кипения галинстана препятствует испарению анода.

См. Также
Ссылки
Источники
  • Scharmann, F.; Черкашинин, Г.; Breternitz, V.; Кнедлик, гл.; Hartung, G.; Weber, Th.; Шефер, Дж. А. (2004). «Влияние вязкости на GaInSn изучено с помощью XPS». Поверхностный и интерфейсный анализ. 36 (8): 981. doi : 10.1002 / sia.1817.
  • Дики, Майкл Д..; Chiechi, Ryan C.; Ларсен, Райан Дж.; Вайс, Эмили А.; Weitz, David A.; Whitesides, Джордж М. (2008). «Эвтектический галлий-индий (EGaIn): жидкий металлический сплав для образования стабильных структур в микроканалах при комнатной температуре». Современные функциональные материалы. 18 (7): 1097. doi :10.1002/adfm.200701216.
Последняя правка сделана 2021-05-21 10:45:37
Содержание доступно по лицензии CC BY-SA 3.0 (если не указано иное).
Обратная связь: support@alphapedia.ru
Соглашение
О проекте