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  Selenium / Rare Specialty Metals & Chemical Products
Selenio
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Dióxido de selenio Selenito sódico Biselenito sódico
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Selenito de zinc Selenito sódico Selenito bárico

Element 34  Se IconProperties IconPropiedades

Configuración electrónica: [Ar] 4s2 3d10 4p4

Propiedades:

Nombre del elemento: Selenio
Clasificación del elemento: No metal
Símbolo: Se
Número atómico: 34
Masa atómica: 78.96 amu
Punto de fusión (°K): 490.15
Punto de ebullición (°K): 958.05
Estructura cristalina: Hexagonal
Densidad (g/cm3): 4.79
Calor específico (a 20 °C J/g mol): 0.321 (Se-Se)
Calor de fusión (kJ/mol): 5.23
Calor de evaporación (kJ/mol): 59.7
Electronegatividad: 2.55
Primer potencial de ionización (kJ/mol): 940.4
Estados de oxidación: 6, 4, -2
Estructura reticular: Hexagonal
Constante reticular (Å): 4.360

Descripción: El selenio puede prepararse con una estructura amorfa o cristalina. El selenio monoclínico cristalino es de color rojo intenso; en cambio, el selenio hexagonal cristalino, la variedad más estable, es de color gris metalizado.

Separación: La mayor parte del selenio se extrae como un producto derivado de la refinación de cobre. También se acumula en los residuos de la producción de ácido sulfúrico. La extracción de selenio es un proceso complejo y la técnica específica empleada varía según el compuesto y los elementos presentes. Por lo general, el primer paso consta de una oxidación en presencia de carbonato de sodio (carbonato sódico).

                Cu2Se + Na2CO3 + 2O2 → 2CuO + Na2SeO3 + CO2

La selenita Na2SeO3 se acidifica con ácido sulfúrico. El telurito se precipita dejando el ácido selénico, H2SeO3, en solución. El selenio se libera del ácido selenioso con la adición de SO2:

                H2SeO3 + 2SO2 + H2O → Se + 2H2SO4

Referencias:

"Mineral Yearbook 2007: Selenium and Telurio". Encuesta geológica de Estados Unidos. http://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/commodity/selenium/myb1-2007-selen.pdf.  

"Selenium",  Los Alamos National Laboratory, 2003-12-15,  http://periodic.lanl.gov/elements/34.html

Coutts, T.J.; Kazmerski, L.L.; Wagner, S., "Copper indium diselenide for photovoltaic applications", http://www.osti.gov/energycitations/product.biblio.jsp?osti_id=5189733

Noufi, Rommel; Ken Zweibel. "HIGH-EFFICIENCY CDTE AND CIGS THIN-FILM SOLAR CELLS: HIGHLIGHTS AND CHALLENGES". National Renewable Energy Laboratory. http://www.nrel.gov/pv/thin_film/docs/wc4papernoufi__.doc. 

Rare Metal Application Icon Aplicaciones

  • Fotovoltaica, electrónica y semiconductores:
    • Los paneles fotovoltaicos de CdTe de capa delgada son el segmento con mayor crecimiento de la industria solar.
    • El telururo de bismuto (Bi2Te3) se utiliza en dispositivos de refrigeración termoeléctricos (TEC).
    • El dióxido de telurio se utiliza en la capa media de distintos tipos de discos ópticos regrabables, entre ellos discos compactos regrabables (CD-RW) y discos de video digital (DVD-RW).
    • El telurio de cadmio y zinc (CdZnTe) se utiliza en detectores de rayos X sólidos.
    • El telurio de cadmio y mercurio (HgCdTe) se utiliza como un material semiconductor sensible a infrarrojos.
    • La próxima generación de chips para computadoras, denominados memoria de cambio de fase (PCM) se basa en telurio.
  • Aplicaciones metalúrgicas: El telurio se agrega al plomo para mejorar su resistencia y durabilidad, y para disminuir la corrosividad del ácido. Si se agrega al acero inoxidable y al cobre, mejora la maleabilidad de estos metales.
  • Vidrios con elementos en forma metálica: Los materiales basados en telurio se utilizan en aplicaciones ópticas como lentes y fibras.
  • Industria del caucho: El dióxido de telurio se utiliza como un acelerador en la vulcanización de caucho.
  • Industria de polímeros y plásticos: Los telurios orgánicos se utilizan como iniciadores para polimerización de radicales vivos y los mono y di telurios ricos en electrones se utilizan como antioxidantes.
  • Microbiología: Los químicos basados en telurio se utilizan en la identificación de patógenos.  
   
 
           
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