Wolfram: Perbedaan antara revisi

Konten dihapus Konten ditambahkan
HsfBot (bicara | kontrib)
k Bot: penggantian teks otomatis (-Teoritis, +Teoretis; -teoritis, +teoretis)
HsfBot (bicara | kontrib)
k Bot: Perubahan kosmetika
Baris 81:
 
== Keterjadian ==
[[Berkas:Wolframite from Portugal.jpg|thumbjmpl|rightka|Wolframit, dalam skala cm]]
Wolfram ditemukan dalam [[wolframit]] ([[besi]]-[[mangan]] wolframat (Fe,Mn)WO{{sub|4}} sebagai larutan padat mineral [[ferberit]] FeWO{{sub|4}} dan [[hübnerite]] MnWO{{sub|4}}), dan [[scheelit]] ([[kalsium]] wolframat (CaWO{{sub|4}}). Mineral wolfram lainnya relatif langka dan tidak memiliki nilai ekonomis. Mereka mencakup [[wolfram alami]] yang baru saja disetujui.<ref>Mindat, http://www.mindat.org/min-7982.html</ref>
 
== Produksi ==
[[Berkas:Tungsten mined in 2013.png|thumbjmpl|400px|Peta pertambangan wolfram tahun 2012]]
Sekitar {{val|61300}} ton konsentrat wolfram diproduksi pada tahun 2009,<ref name="production">{{cite news|url=http://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/commodity/tungsten/myb1-2009-tungs.pdf|title=Tungsten (table 15)|last=Shedd|first=Kim B.|date=2009|publisher=[[United States Geological Survey]]|accessdate=2011-06-18|format=PDF}}</ref> dan pada tahun 2010, produksi wolfram dunia sekitar {{val|68000}} [[ton]].<ref name="IndexMundi 2014">{{cite web | title=Tungsten: World Concentrate Production, By Country | website=IndexMundi | date=2014-09-03 | url=http://www.indexmundi.com/en/commodities/minerals/tungsten/tungsten_t15.html | accessdate=2015-08-30}}</ref> Produsen utamanya sebagai berikut (data dalam ton):<ref name="USGS">
[http://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/commodity/tungsten/mcs-2011-tungs.pdf Mineral Commodity Summaries, January 2011 pp. 176–177] U.S. Geological Survey.</ref>
Baris 137:
! Total !! {{val|61200}} !! {{val|68400}} !! {{val|73900}} !! {{val|76400}}
|}
[[Berkas:A full trolly coming from one of the galleries (27072015764).jpg|thumbjmpl|rightka|Penambangan wolfram di Rwanda membentuk bagian penting ekonomi negara.]]
 
Terdapat produksi tambahan di A.S., namun jumlahnya adalah informasi milik perusahaan. Cadangan A.S. adalah 140.000 ton.<ref name="USGS"/> Penggunaan wolfram oleh industri AS adalah {{val|20000}} ton: {{val|15000}} ton diimpor dan sisanya 5.000 ton berasal dari daur ulang domestik.<ref>{{cite|url=http://www.resourceinvestor.com/2006/01/31/trouble-tungsten|title=The Trouble With Tungsten|author=Jack Lifton|date=February 1, 2006|website=resourceinvestor.com|accessdate=2010}}</ref>
Baris 166:
 
== Aplikasi ==
[[Berkas:Tungsten filament in halogen lamp.JPG|thumbjmpl|Ambilan dekat filamen wolfram di dalam [[lampu halogen]]]]
[[Berkas:Tungsten ring-cropbright.jpg|thumbjmpl|Cincin [[wolfram karbida]] (perhiasan)]]
[[Berkas:Tungsten cylinder 1kg.png|thumbnailjmpl|rightka|1 kilogram tabung wolfram (skala lihat di bawah)]]
 
Sekitar setengah dari wolfram dikonsumsi untuk produksi bahan (material) keras – sebut saja [[wolfram karbida]] – dengan sisanya diutamakan dalam logam paduan dan baja. Hanya kurang dari 10% yang digunakan dalam [[senyawa kimia]] lainnya.<ref>Erik Lassner, Wolf-Dieter Schubert, Eberhard Lüderitz, Hans Uwe Wolf, "Tungsten, Tungsten Alloys, and Tungsten Compounds" in Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry, Wiley-VCH, Weinheim. {{DOI|10.1002/14356007.a27_229}}.</ref>
Baris 192:
 
Wolfram [[oksida]] digunakan dalam glasir [[keramik]] dan [[kalsium]]/[[magnesium]] wolframat banyak digunakan secara luas dalam [[lampu pendar]]. Kristal [[wolframat]] digunakan sebagai [[scintillator|detektor scintilasi]] dalam [[fisika nuklir]] dan [[pengobatan nuklir]]. Garam lain yang mengandung wolfram digunakan dalam industri kimia dan [[penyamakan]].<ref name="desu"/>
[[Berkas:Tungsten trioxide.JPG|thumbjmpl|Serbuk wolfram trioksida]]
Wolfram oksida (WO{{sub|3}}) dimasukkan ke dalam katalis [[reduksi katalitik selektif]] (SCR) yang ditemukan dalam pembangkit listrik tenaga batubara. Katalis ini mengubah [[nitrogen oksida]] ([[NOx|NO{{sub|x}}]]) menjadi nitrogen (N{{sub|2}}) dan air (H{{sub|2}}O) menggunakan amonia (NH{{sub|3}}). Wolfram oksida membantu kekuatan fisika katalis dan memperpanjang umum katalis.<ref>{{cite book|author=Spivey, James J. |title=Catalysis|url=https://books.google.com/books?id=wVXnmPGCVOMC&pg=PA239|accessdate=18 December 2011|date=2002|publisher=Royal Society of Chemistry|isbn=978-0-85404-224-1|pages=239–}}</ref>
 
Baris 214:
=== Elektronik ===
Wolfram elemental digunakan pada banyak aplikasi suhu tinggi, karena ia mempertahankan kekuatannya pada suhu tinggi dan memiliki [[titik lebur]] tinggi,<ref>{{cite book| author = DeGarmo, E. Paul|title = Materials and Processes in Manufacturing|edition = 5th|publisher = New York: MacMillan Publishing|date = 1979}}</ref> seperti [[bola lampu]], [[tabung sinar katoda]], dan filamen [[tabung vakum]], [[elemen pemanas]], dan nosel [[mesin roket]].<ref name="albert"/> Titik lelehnya yang tinggi juga membuat wolfram cocok untuk penggunaan dirgantara dan suhu tinggi seperti aplikasi elektrik, pemanasan, dan pengelasan, terutama pada proses pengelasan busur gas wolfram (juga disebut pengelasan ''tungsten inert gas'' (TIG)).
[[Berkas:TIG torch breakdown.JPG|thumbjmpl|Elektroda wolfram yang digunakan dalam obor [[las busur gas wolfram]]]]
 
Karena sifat konduktif dan secara kimia relatif inert, wolfram juga digunakan pada [[elektrode]], dan dalam ujung emitor pada instrumen berkas elektron yang menggunakan [[senjata emisi medan]], seperti [[mikroskop elektron]]. Dalam elektronik, wolfram digunakan sebagai bahan interkoneksi pada [[sirkuit terpadu]], antara material [[dielektrik]] [[silikon dioksida]] dan transistor. Ini digunakan dalam film logam, yang menggantikan kabel yang digunakan dalam elektronik konvensional dengan lapisan wolfram (atau [[molibdenum]]) pada [[silikon]].<ref name="manny">{{cite book| author = Schey, John A.|title = Introduction to Manufacturing Processes|edition = 2nd|publisher = McGraw-Hill, Inc.|date = 1987}}</ref>