ИНДИЙ
(лат.
В 1863 нем.
Распространение
Обогащение
Физические
В соответствии
Получение и
Лит.: Химия
А
Б
В
Г
Д
Е
Ё
Ж
З
И
Й
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ъ
Ы
Ь
Э
Ю
Я
Indium), In, химич. элемент III группы периодич. системы Менделеева; ат.
н. 49, ат. м. 114,82; белый блестящий мягкий металл. Элемент состоит из
смеси двух изотопов: 113In (4,33%) и 115In (95,67%);
последний изотоп обладает очень слабой 3-радиоак-тивностью (период полураспада
T
учёные Ф. Райх и T. Рихтер при спектроскопии. исследовании цинковой обманки
обнаружили в спектре новые линии, принадлежащие неизвестному элементу.
По ярко-синей (цвета индиго) окраске этих линий новый элемент был назван
И.
в природе. И.- типичный рассеянный элемент, его среднее содержание в литосфере
составляет 1,4*10-5 % по массе. При магматич. процессах происходит
слабое накопление И. в гранитах и др. кислых породах. Гл. процессы концентрации
И. в земной коре связаны с горячими водными растворами, образующими гидротермальные
месторождения. И. связан в них с Zn, Sn, Cd и Pb. Сфалериты, халькопириты
и касситериты обогащены И. в среднем в 100 раз (содержание ок. l,4*10-3
%).
Известны 3 минерала И. - самородный И., рокезит CuInS
И. характерно для месторождений Тихоокеанского рудного пояса.
и химические свойства. Кристаллич. решётка И. тетрагональная гранецентриро-ваыная
с параметрами а = 4,583 А и с= 4,936 А. Атомный радиус 1,66 А; ионные радиусы
In3+ 0,92 A, In+ 1,30 А; плотность 7,362 г/см3.
И. легкоплавок, его t
(20 °С); удельная теплоёмкость при 0-150 °С 234,461 дж/(кг*К), или 0,056
кал/(г*° С); удельное электросопротивление при 00C 8,2*10-8
ом*м, или 8,2*10-6 ом*сл; модуль упругости 11 н/м2,
или 1100 кгс/мм2; твёрдость по Бринеллю 9 Мн/м2,
или 0,9 кгс/мм2.
с электронной конфигурацией атома 4d105s2Sp1
И. в соединениях проявляет валентность 1, 2 и 3 (преимущественно). На воздухе
в твёрдом компактном состоянии И. стоек, но окисляется при высоких темп-pax,
а выше 800 0C горит фиолетово-синим пламенем,< давая окись
In
InCl
4In + 3O
практически не растворяется. Соли И. легко гидро-лизуются; продукт гидролиза
- основные соли или гидроокись In(OH)
In(ОН)
окисел In
применение" И. получают из отходов и промежуточных продуктов производств,
цинка, свинца и олова. Это сырьё содержит от тысячных до десятых долей
процента И. Извлечение И. складывается из трёх осн. этапов: получение обогащённого
продукта - концентрата И.; переработка концентрата до чернового металла;
рафинирование. В большинстве случаев исходное сырьё обрабатывают серной
к-той и переводят И. в раствор, из к-рого гидролитич. осаждением выделяют
концентрат. Черновой И. выделяют гл. обр. цементацией на цинке или алюминии.
Рафинирование призводят хим., электрохим., дистилляционнымн и кристал-ло-физическими
методами. Наиболее широко И. и его соединения (напр., нитрид InN, фосфид
InP, антимонид InSb) применяют в полупроводниковой технике (см. Полупроводниковые
материалы). И. служит для различных антикоррозионных покрытий (в т. ч.
подшипниковых). Индиевые покрытия обладают высокой отражательной способностью,
что используется для изготовления зеркал и рефлекторов. Пром. значение
имеют нек-рые сплавы И., в т. ч. легкоплавкие сплавы, припои для склеивания
стекла с металлом и др.
и технология редких и рассеянных элементов, под ред. К. А. Большакова,
т. 1-2, M.. 1965-69 (т. 1. с. 88-99, т. 2, с. 178-207); Зеликман A. H.,
Крейн О. E-, Самсонов Г. В., Металлургия редких металлов, M., 1964, с.
424-45; Основы металлургии, под ред. H. С. Грейвера, H. П. Сажина, И. А.
Стригина, т. 4, M., 19S7, с. 552-61. H. А. Гггрович.