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Endbericht - NachhaltigWirtschaften.at

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nicht reines Wolfram, sondern Ferrowolfram zum Legieren Verwendung. [Lassner et al.<br />

1996]<br />

Als Reinmetall oder Legierung [Lassner et al. 1996] dient Wolfram vor allem in Bereich der<br />

Beleuchtungs- und Elektrotechnik, Elektronik, Hochtemper<strong>at</strong>urtechnologie, Metallbeschichtungen<br />

durch Vakuum oder Plasma, Röntgen-, Strahlen- und Medizintechnik, Maschinen- und<br />

Motorenbau, chemische Industrie, Luft- und Raumfahrt, Rüstungsindustrie und Lasertechnologie,<br />

während dessen Chemikalien (Tabelle 43) in K<strong>at</strong>alys<strong>at</strong>oren für Spalt-,<br />

Hydrier/Dehydrier- und Reformierreaktionen bis hin zu DENOX-K<strong>at</strong>alys<strong>at</strong>oren, aber auch als<br />

Ausgangsstoffe für CVD-Prozesse [Gille et al. 2006] und in einigen weiteren Bereichen<br />

Verwendung finden.<br />

Tabelle 43: Wolframverbindungen und ihre Anwendungen [ITIA]<br />

Verbindungen<br />

Wolframsilizid<br />

Kalziumwolfram<strong>at</strong><br />

Heteropolywolfram<strong>at</strong>e<br />

Na-12-Wolfram<strong>at</strong>ophosph<strong>at</strong><br />

Wolframdisulfid<br />

Wolframdiselenid<br />

Wolframhexafluorid<br />

Wolframhexachlorid<br />

Wolframhexakarbonyl<br />

Anwendungen<br />

Mikroelektronik<br />

Leuchtstoff<br />

Lacke und Toner, K<strong>at</strong>alys<strong>at</strong>oren, Passivierung von Stahl<br />

Herstellung organischer Pigmente, Oberflächenbehandlung von<br />

Fellen, Antist<strong>at</strong>ikum für die Behandlung von Acrylfasern, Gerben<br />

von Leder, Imprägnierung, Zus<strong>at</strong>z zu Galvanikbäder, in Bindemittel<br />

und Klebstoffen, um die Beständigkeit gegen Wasser zu<br />

gewährleisten<br />

Schmiermittel<br />

Schmiermittel<br />

Metallbeschichtung in der Halbleiterindustrie<br />

Metallbeschichtung<br />

Herstellung von K<strong>at</strong>alys<strong>at</strong>oren und organometallischen<br />

Verbindungen<br />

Auch bezüglich der beiden Elemente Niob und Tantal gibt es trotz ihrer hohen chemischen<br />

Ähnlichkeit beträchtliche Unterschiede hinsichtlich der Eins<strong>at</strong>zgebiete (Abbildung 47). Vor<br />

allem geht der Großteil von Niob in Form einer Ferrolegierung in die Stahlindustrie, woraus<br />

der wesentlich höhere weltweite Verbrauch resultiert. Im Gegens<strong>at</strong>z hierzu benötigen die<br />

Festelektrolytkondens<strong>at</strong>oren den größten Anteil an der weltweiten Tantalproduktion, die vor<br />

allem in unterschiedlichen elektronischen Geräten, wie Mobiltelefone, Laptops und auch<br />

Steuereinrichtungen von Flug- und Fahrzeugen enthalten sind. Darüber hinaus lassen sich<br />

aus Niob in Form von NbTi oder Nb 3 Sn supraleitende Magnetspulen herstellen, wie sie nicht<br />

nur in Kernfusionsreaktoren und in der Hochenergiephysik, sondern auch in der Magnetresonanztomografie<br />

benötigt werden.<br />

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