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钼(Molybdenum)是一种熔点高达2650℃的难熔金属。元素符号Mo,原子序数42。原子95.95。是1782年首先由杰尔姆(Hjelm)从彩钼铅矿中分离出来的。从矿物学角度出发,钼不呈天然状态存在,常与其他元素共生。它在高温下具有较高的抗张强度,抗蠕变强度和良好的耐热性,热膨胀系数低,导热率高,导电率也高,同时对液态金属、钾、钠、铋和铯等及其熔盐有良好的抗腐性。

钼的用途非常广泛。钼广泛应用于炼制各类合金钢、不锈钢、耐热钢、工具钢、铸铁、轧辊、超级合金和有色金属等的添加剂。在各类合金钢中,钼的含量在0.1-10之间。钼在大多数情况下与其它合金的添加剂,如铬、锰、钨、铌、和钒等一起使用。在不锈钢中,添加1-4钼,可增强不锈钢在腐蚀环境中的耐蚀能力。在氧化环境中,钼可促进迅速形成氧化铬的保护层(不锈钢的基本性质)。在工具钢中,添加0.5-10钼,可提高工具钢的热更性、耐磨性和耐冲击性。

金属钼主要应用于电子工业,制作高功率真空管、磁控管、加热管、X射线管和闸流管的元件等。

钼的化合物,如三氧化钼、钼酸铵、二钼酸钠、钼酸铵和烷基多钼酸铵等在化学工业领域作催化剂,广泛用于有机合成、氢化、烷化和石油重整等。还有些钼化合物用于颜料、染料和油漆。也用于肥料、维生素的添加剂。

二氧化钼、油溶性有机化合物是一种高级润滑剂,用于汽车、汽轮机等各类重型机械的润滑。金属钼和钼合金也用于制造钼坩埚、耐元件和各式各样的辅助元件。钼与钴、镍、钨、铝和铁一起用来制造各种高性能合金。

钼是18世纪后期才发现的,而且在自然条件下没有金属形态的钼存在。尽管如此,钼的主要矿物-辉钼矿在古代时就早已得到了应用,只是辉钼矿和铅、方铅矿及石墨都很相似,不易区分,"molybdos"这个词在希腊文里就是铅的意思。
曾在14世纪的一把日本武剑中发现含有钼。直到1778年,瑞典科学家卡尔.威廉.谢勒(CarlWilhelmScheele)才证实了钼的存在。他将辉钼矿在空气中进行加热,从而产生了一种白色的氧化粉末。此后不久,到1782年,彼得.雅各布.耶尔姆(PeterJacobHjelm)用碳成功地还原了这种氧化物,获得一种黑色金属粉末,他称这种金属粉末为“钼”。
19世纪钼基本上是作为实验品,后来才逐渐生产。1891年,法国的斯奈德Schneider)公司率先有钼作为合金元素生产了含钼装甲板,他们立刻发现,钼的密度仅是钨的一半,这样以来,在许多钢铁合金应用领域钼有效地取代了钨。
第一次世界大战的爆发,导致了钨需求的剧增和钨铁供应的极度紧张,钼在许多高硬度和耐冲击钢中取代了钨。结果钼需求的增长促使了对钼需求的进一步研究。这时,美国科罗拉多州的大型矿山克莱麦克斯(Climax)矿随之开发,并于1918年投产。

钼的原子量:95.95g/g原子钨的原子量:183.85g/g原子

大约在1816年出现了"钼"这个词的英文"molybdenum",14世纪日本著名艺术家马萨穆内经过分析证实该武剑中含有钼(参考资料:Sutulov.A.著的"钼百科全书"<金属间化合物部分>,智利,1978年)

第一次世界大战的结束导致了钼需求锐减,要解决这个问题就得开发钼在新的民用工业的应用,不久对许多用于汽车工业的新型低钼合金钢进行了试验并得到认可。30年代得出了这样一个观点,那就是锻造和热处理钼基高速钢必须要求适当的温度,这一观点的提出是技术上的一个突破。从此,对钼作为合金元素在钢铁和其它领域的开发研究进入了一个新的阶段。20世纪30年代末,钼已经是广泛使用的工业原料。1945年第二次世界大战结束再一次刺激了钼在民用工业领域应用的开发与研究,加上战后重建给许多含钼工具钢的应用开辟了广阔的市场。
1945年以后的这些年中,钼、钼合金及钼化合物的应用领域大大拓宽,充足的资源供应与日益增长的需求相一致,随着工艺的改进,钼的回收率得到了很大的提高。
尽管钢和铸铁占领了巨大的市场份额,但由于钼有多种特性,因此,钼在超合金、镍基合金、润滑剂、化工、电子等领域的应用也日益广泛。


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贡献者:中国铁合金在线  来源:中国铁合金在线  
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