इंडियम: Difference between revisions
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अन्य धातुओं के अयस्कों में निहित इंडियम की मात्रा के विभिन्न अनुमान मौजूद हैं।<ref name="USGSCS2007">{{cite web|url=http://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/commodity/indium/indiumcs07.pdf|title=Mineral Commodities Summary 2007: Indium|publisher=United States Geological Survey|access-date=2007-12-26}}</ref><ref>{{Cite journal|last1=Werner|first1=T. T.|last2=Mudd|first2=G. M.|last3=Jowitt|first3=S. M.|date=2015-10-02|title=Indium: key issues in assessing mineral resources and long-term supply from recycling|journal=Applied Earth Science|volume=124|issue=4|pages=213–226|doi=10.1179/1743275815Y.0000000007|s2cid=128555024|issn=0371-7453}}</ref> हालाँकि, ये राशियाँ मेजबान सामग्री के खनन के बिना निकालने योग्य नहीं हैं (उत्पादन और उपलब्धता देखें)। इस प्रकार, इंडियम की उपलब्धता मूल रूप से उस दर से निर्धारित होती है जिस पर ये अयस्क निकाले जाते हैं, न कि उनकी पूर्ण मात्रा। यह एक ऐसा पहलू है जिसे वर्तमान बहस में अक्सर भुला दिया जाता है, उदा। येल में ग्रेडेल समूह द्वारा उनके आलोचनात्मक आकलन में,<ref>{{Cite journal|last1=Graedel|first1=T. E.|last2=Barr|first2=Rachel|last3=Chandler|first3=Chelsea|last4=Chase|first4=Thomas|last5=Choi|first5=Joanne|last6=Christoffersen|first6=Lee|last7=Friedlander|first7=Elizabeth|last8=Henly|first8=Claire|last9=Jun|first9=Christine|date=2012-01-17|title=Methodology of Metal Criticality Determination|journal=Environmental Science & Technology|volume=46|issue=2|pages=1063–1070|doi=10.1021/es203534z|pmid=22191617|issn=0013-936X|bibcode=2012EnST...46.1063G}}</ref> कुछ अध्ययनों का हवाला देते हुए विरोधाभासी रूप से कम कमी के समय की व्याख्या करते हुए।<ref>{{Cite journal|last1=Harper|first1=E. M.|last2=Kavlak|first2=Goksin|last3=Burmeister|first3=Lara|last4=Eckelman|first4=Matthew J.|last5=Erbis|first5=Serkan|last6=Sebastian Espinoza|first6=Vicente|last7=Nuss|first7=Philip|last8=Graedel|first8=T. E.|date=2015-08-01|title=Criticality of the Geological Zinc, Tin, and Lead Family|journal=Journal of Industrial Ecology|volume=19|issue=4|pages=628–644|doi=10.1111/jiec.12213|s2cid=153380535|issn=1530-9290|url=http://hdl.handle.net/10.1111/jiec.2015.19.issue-4}}</ref><ref name=":1" /> | अन्य धातुओं के अयस्कों में निहित इंडियम की मात्रा के विभिन्न अनुमान मौजूद हैं।<ref name="USGSCS2007">{{cite web|url=http://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/commodity/indium/indiumcs07.pdf|title=Mineral Commodities Summary 2007: Indium|publisher=United States Geological Survey|access-date=2007-12-26}}</ref><ref>{{Cite journal|last1=Werner|first1=T. T.|last2=Mudd|first2=G. M.|last3=Jowitt|first3=S. M.|date=2015-10-02|title=Indium: key issues in assessing mineral resources and long-term supply from recycling|journal=Applied Earth Science|volume=124|issue=4|pages=213–226|doi=10.1179/1743275815Y.0000000007|s2cid=128555024|issn=0371-7453}}</ref> हालाँकि, ये राशियाँ मेजबान सामग्री के खनन के बिना निकालने योग्य नहीं हैं (उत्पादन और उपलब्धता देखें)। इस प्रकार, इंडियम की उपलब्धता मूल रूप से उस दर से निर्धारित होती है जिस पर ये अयस्क निकाले जाते हैं, न कि उनकी पूर्ण मात्रा। यह एक ऐसा पहलू है जिसे वर्तमान बहस में अक्सर भुला दिया जाता है, उदा। येल में ग्रेडेल समूह द्वारा उनके आलोचनात्मक आकलन में,<ref>{{Cite journal|last1=Graedel|first1=T. E.|last2=Barr|first2=Rachel|last3=Chandler|first3=Chelsea|last4=Chase|first4=Thomas|last5=Choi|first5=Joanne|last6=Christoffersen|first6=Lee|last7=Friedlander|first7=Elizabeth|last8=Henly|first8=Claire|last9=Jun|first9=Christine|date=2012-01-17|title=Methodology of Metal Criticality Determination|journal=Environmental Science & Technology|volume=46|issue=2|pages=1063–1070|doi=10.1021/es203534z|pmid=22191617|issn=0013-936X|bibcode=2012EnST...46.1063G}}</ref> कुछ अध्ययनों का हवाला देते हुए विरोधाभासी रूप से कम कमी के समय की व्याख्या करते हुए।<ref>{{Cite journal|last1=Harper|first1=E. M.|last2=Kavlak|first2=Goksin|last3=Burmeister|first3=Lara|last4=Eckelman|first4=Matthew J.|last5=Erbis|first5=Serkan|last6=Sebastian Espinoza|first6=Vicente|last7=Nuss|first7=Philip|last8=Graedel|first8=T. E.|date=2015-08-01|title=Criticality of the Geological Zinc, Tin, and Lead Family|journal=Journal of Industrial Ecology|volume=19|issue=4|pages=628–644|doi=10.1111/jiec.12213|s2cid=153380535|issn=1530-9290|url=http://hdl.handle.net/10.1111/jiec.2015.19.issue-4}}</ref><ref name=":1" /> | ||
==उत्पादन और उपलब्धता== | ==उत्पादन और उपलब्धता== | ||
[[File:Indium world production.svg|thumb|विश्व उत्पादन प्रवृत्ति<ref>[http://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/historical-statistics/ U.S. Geological Survey – Historical Statistics for Mineral and Material Commodities in the United States]; [http://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/historical-statistics/ds140-indiu.pdf INDIUM STATISTICS] // USGS, April 1, 2014</ref>]] | [[File:Indium world production.svg|thumb|विश्व उत्पादन प्रवृत्ति<ref>[http://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/historical-statistics/ U.S. Geological Survey – Historical Statistics for Mineral and Material Commodities in the United States]; [http://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/historical-statistics/ds140-indiu.pdf INDIUM STATISTICS] // USGS, April 1, 2014</ref>]] | ||
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दुनिया भर में ईण्डीयुम की प्राथमिक खपत [[ लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले | द्रव क्रिस्टल प्रदर्श]] उत्पादन है। 1990 के दशक के अंत से 2010 तक एलसीडी कंप्यूटर मॉनिटर और टेलीविजन सेट की लोकप्रियता के साथ मांग तेजी से बढ़ी, जो अब 50% इंडियम खपत के लिए जिम्मेदार है।<ref>{{cite web|title = Indium Price Supported by LCD Demand and New Uses for the Metal|work = Geology.com|format = PDF|url = http://geology.com/articles/indium.shtml|access-date = 2007-12-26|archive-url = https://web.archive.org/web/20071221130320/http://geology.com/articles/indium.shtml|archive-date = 2007-12-21|url-status = dead}}</ref> बढ़ी हुई विनिर्माण क्षमता और पुनर्चक्रण (विशेषकर जापान में) मांग और आपूर्ति के बीच संतुलन बनाए रखता है। [[ यूएनईपी ]] के अनुसार, इंडियम की जीवन के अंत की रीसाइक्लिंग दर 1% से कम है।<ref name="USGS2011">{{cite web|title=USGS Mineral Commodity Summaries 2011|url=http://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/mcs/2011/mcs2011.pdf|publisher=USGS and USDI|access-date=August 2, 2011}}</ref> | दुनिया भर में ईण्डीयुम की प्राथमिक खपत [[ लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले | द्रव क्रिस्टल प्रदर्श]] उत्पादन है। 1990 के दशक के अंत से 2010 तक एलसीडी कंप्यूटर मॉनिटर और टेलीविजन सेट की लोकप्रियता के साथ मांग तेजी से बढ़ी, जो अब 50% इंडियम खपत के लिए जिम्मेदार है।<ref>{{cite web|title = Indium Price Supported by LCD Demand and New Uses for the Metal|work = Geology.com|format = PDF|url = http://geology.com/articles/indium.shtml|access-date = 2007-12-26|archive-url = https://web.archive.org/web/20071221130320/http://geology.com/articles/indium.shtml|archive-date = 2007-12-21|url-status = dead}}</ref> बढ़ी हुई विनिर्माण क्षमता और पुनर्चक्रण (विशेषकर जापान में) मांग और आपूर्ति के बीच संतुलन बनाए रखता है। [[ यूएनईपी ]] के अनुसार, इंडियम की जीवन के अंत की रीसाइक्लिंग दर 1% से कम है।<ref name="USGS2011">{{cite web|title=USGS Mineral Commodity Summaries 2011|url=http://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/mcs/2011/mcs2011.pdf|publisher=USGS and USDI|access-date=August 2, 2011}}</ref> | ||
== अनुप्रयोग == | == अनुप्रयोग == | ||
[[File:Dell axim LCD under microscope.jpg|thumb|right|किसी [[ TFT LCD ]] स्क्रीन की आवर्धित छवि जिसमें RGB पिक्सेल दिखाई दे रहे हैं। अलग-अलग प्रतिरोधान्तरित्र को नीचे के हिस्से में सफेद डॉट्स के रूप में देखा जाता है।]] | [[File:Dell axim LCD under microscope.jpg|thumb|right|किसी [[ TFT LCD ]] स्क्रीन की आवर्धित छवि जिसमें RGB पिक्सेल दिखाई दे रहे हैं। अलग-अलग प्रतिरोधान्तरित्र को नीचे के हिस्से में सफेद डॉट्स के रूप में देखा जाता है।]] | ||
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ऊष्मा न्यूट्रॉन के लिए इंडियम का उच्च न्यूट्रॉन प्रग्रहण अनुप्रस्थ काट इसे नाभिकीय रिएक्टर के लिए [[ नियंत्रण छड़ |नियंत्रण छड़]] में उपयोग के लिए उपयुक्त बनाता है, आमतौर पर 80% रुपहला, 15% इंडियम और 5% कैडमियम के मिश्र धातु में।<ref>{{cite book | chapter-url = https://books.google.com/books?id=9yzN-QGag_8C&pg=PA222 | page = 222 | chapter= Other types of cadmium alloys | title = Mercury, cadmium, lead: handbook for sustainable heavy metals policy and regulation | isbn = 978-1-4020-0224-3 | author1 = Scoullos, Michael J. | date = 2001-12-31}}</ref> परमाणु इंजीनियरिंग में, (n,n') की प्रतिक्रियाएं <sup>113</sup>इन एंड <sup>115</sup>इन का उपयोग न्यूट्रॉन फ्लक्स के परिमाण को निर्धारित करने के लिए किया जाता है।<ref>{{cite book | chapter-url = https://books.google.com/books?id=b1ZwQXdxAtUC&pg=PA50 | pages = 50–51 | chapter = Image Detectors for Other Neutron Energies | title = Practical applications of neutron radiography and gaging: a symposium | author1 = Berger, Harold | author2 = National Bureau Of Standards, United States | author3 = Committee E-7 On Nondestructive Testing, American Society for Testing and Materials | date = 1976}}</ref> | ऊष्मा न्यूट्रॉन के लिए इंडियम का उच्च न्यूट्रॉन प्रग्रहण अनुप्रस्थ काट इसे नाभिकीय रिएक्टर के लिए [[ नियंत्रण छड़ |नियंत्रण छड़]] में उपयोग के लिए उपयुक्त बनाता है, आमतौर पर 80% रुपहला, 15% इंडियम और 5% कैडमियम के मिश्र धातु में।<ref>{{cite book | chapter-url = https://books.google.com/books?id=9yzN-QGag_8C&pg=PA222 | page = 222 | chapter= Other types of cadmium alloys | title = Mercury, cadmium, lead: handbook for sustainable heavy metals policy and regulation | isbn = 978-1-4020-0224-3 | author1 = Scoullos, Michael J. | date = 2001-12-31}}</ref> परमाणु इंजीनियरिंग में, (n,n') की प्रतिक्रियाएं <sup>113</sup>इन एंड <sup>115</sup>इन का उपयोग न्यूट्रॉन फ्लक्स के परिमाण को निर्धारित करने के लिए किया जाता है।<ref>{{cite book | chapter-url = https://books.google.com/books?id=b1ZwQXdxAtUC&pg=PA50 | pages = 50–51 | chapter = Image Detectors for Other Neutron Energies | title = Practical applications of neutron radiography and gaging: a symposium | author1 = Berger, Harold | author2 = National Bureau Of Standards, United States | author3 = Committee E-7 On Nondestructive Testing, American Society for Testing and Materials | date = 1976}}</ref> | ||
2009 में, [[ ओरेगन स्टेट यूनिवर्सिटी |ओरेगन स्टेट यूनिवर्सिटी]] के प्रोफेसर [[ मास सुब्रमण्यम |मास सुब्रमण्यम]] और सहयोगियों ने पाया कि इंडियम को [[ yttrium |ईट्रियम]] और [[ मैंगनीज |मैंगनीज]] के साथ मिलाकर एक तीव्र [[ नीला |नीला]], गैर-विषाक्त, निष्क्रिय, फीका-प्रतिरोधी वर्णक, [[ YInMn नीला | वाईआईएनएमएन नीला]] , पहला नया अकार्बनिक नीला वर्णक बनाया जा सकता है। | 2009 में, [[ ओरेगन स्टेट यूनिवर्सिटी |ओरेगन स्टेट यूनिवर्सिटी]] के प्रोफेसर [[ मास सुब्रमण्यम |मास सुब्रमण्यम]] और सहयोगियों ने पाया कि इंडियम को [[ yttrium |ईट्रियम]] और [[ मैंगनीज |मैंगनीज]] के साथ मिलाकर एक तीव्र [[ नीला |नीला]], गैर-विषाक्त, निष्क्रिय, फीका-प्रतिरोधी वर्णक, [[ YInMn नीला | वाईआईएनएमएन नीला]] , पहला नया अकार्बनिक नीला वर्णक 200 साल में बनाया जा सकता है। <ref name="Kuferschmidt" pp.="" 424–429="">{{cite journal | last=Kupferschmidt | first=Kai | title=In search of blue | journal=Science | publisher=American Association for the Advancement of Science (AAAS) | volume=364 | issue=6439 | date=2019-05-02 | issn=0036-8075 | doi=10.1126/science.364.6439.424 | pages=424–429| pmid=31048474 | bibcode=2019Sci...364..424K | s2cid=143434096 }}</ref> | ||
==जैविक भूमिका और सावधानियां== | ==जैविक भूमिका और सावधानियां== | ||
Revision as of 13:49, 9 November 2022
| File:Indium.jpg | |||||||||||||||||||||
| Indium | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| उच्चारण | /ˈɪndiəm/ | ||||||||||||||||||||
| दिखावट | silvery lustrous gray | ||||||||||||||||||||
| Standard atomic weight Ar°(In) |
| ||||||||||||||||||||
| Indium in the periodic table | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Atomic number (Z) | 49 | ||||||||||||||||||||
| समूह | group 13 (boron group) | ||||||||||||||||||||
| अवधि | period 5 | ||||||||||||||||||||
| ब्लॉक | p-block | ||||||||||||||||||||
| ऋणावेशित सूक्ष्म अणु का विन्यास | [Kr] 4d10 5s2 5p1 | ||||||||||||||||||||
| प्रति शेल इलेक्ट्रॉन | 2, 8, 18, 18, 3 | ||||||||||||||||||||
| भौतिक गुण | |||||||||||||||||||||
| Phase at STP | solid | ||||||||||||||||||||
| गलनांक | 429.7485 K (156.5985 °C, 313.8773 °F) | ||||||||||||||||||||
| क्वथनांक | 2345 K (2072 °C, 3762 °F) | ||||||||||||||||||||
| Density (near r.t.) | 7.31 g/cm3 | ||||||||||||||||||||
| when liquid (at m.p.) | 7.02 g/cm3 | ||||||||||||||||||||
| तीन बिंदु | 429.7445 K, ~1 kPa[2] | ||||||||||||||||||||
| संलयन की गर्मी | 3.281 kJ/mol | ||||||||||||||||||||
| Heat of vaporization | 231.8 kJ/mol | ||||||||||||||||||||
| दाढ़ गर्मी क्षमता | 26.74 J/(mol·K) | ||||||||||||||||||||
Vapor pressure
| |||||||||||||||||||||
| परमाणु गुण | |||||||||||||||||||||
| ऑक्सीकरण राज्य | −5, −2, −1, 0,[3] +1, +2, +3[4] (an amphoteric oxide) | ||||||||||||||||||||
| इलेक्ट्रोनगेटिविटी | Pauling scale: 1.78 | ||||||||||||||||||||
| Ionization energies |
| ||||||||||||||||||||
| परमाणु का आधा घेरा | empirical: 167 pm | ||||||||||||||||||||
| सहसंयोजक त्रिज्या | 142±5 pm | ||||||||||||||||||||
| [वैन डेर वाल्स रेडियस]] | 193 pm | ||||||||||||||||||||
| Spectral lines of indium | |||||||||||||||||||||
| अन्य गुण | |||||||||||||||||||||
| प्राकृतिक घटना | primordial | ||||||||||||||||||||
| क्रिस्टल की संरचना | body-centered tetragonal | ||||||||||||||||||||
| Speed of sound thin rod | 1215 m/s (at 20 °C) | ||||||||||||||||||||
| थर्मल विस्तार | 32.1 µm/(m⋅K) (at 25 °C) | ||||||||||||||||||||
| ऊष्मीय चालकता | 81.8 W/(m⋅K) | ||||||||||||||||||||
| विद्युत प्रतिरोधकता | 83.7 nΩ⋅m (at 20 °C) | ||||||||||||||||||||
| चुंबकीय आदेश | diamagnetic[5] | ||||||||||||||||||||
| दाढ़ चुंबकीय संवेदनशीलता | −64.0×10−6 cm3/mol (298 K)[6] | ||||||||||||||||||||
| यंग मापांक | 11 GPa | ||||||||||||||||||||
| मोहन कठोरता | 1.2 | ||||||||||||||||||||
| ब्रिनेल हार्डनेस | 8.8–10.0 MPa | ||||||||||||||||||||
| CAS नंबर | 7440-74-6 | ||||||||||||||||||||
| History | |||||||||||||||||||||
| खोज] | Ferdinand Reich and Hieronymous Theodor Richter (1863) | ||||||||||||||||||||
| पहला अलगाव | Hieronymous Theodor Richter (1864) | ||||||||||||||||||||
| Main isotopes of indium | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
इंडियम एक रासायनिक तत्व है जिसमें प्रतीक (रसायन विज्ञान) और परमाणु संख्या 49 है। इंडियम सबसे नरम धातु है जो क्षार धातु नहीं है। यह एक रुपहला-सफेद धातु है जो दिखने में टिन जैसा दिखता है। यह पोस्ट-ट्रांज़िशन की धातु है जो पृथ्वी की पपड़ी के प्रति मिलियन 0.21 भागों का निर्माण करती है। इंडियम का गलनांक सोडियम और गैलियम से अधिक होता है, लेकिन लिथियम और टिन से कम होता है। रासायनिक रूप से, इंडियम गैलियम और थालियम के समान है, और यह अपने गुणों के मामले में दोनों के बीच काफी हद तक मध्यवर्ती है।[7] इंडियम की खोज 1863 में फर्डिनेंड रीचो और हिरोनिमस थियोडोर रिक्टर ने स्पेक्ट्रमी विधि द्वारा की थी। उन्होंने इसका नाम इसके वर्णक्रम में इंडिगो ब्लू लाइन के लिए रखा। अगले साल इंडियम को अलग कर दिया गया था।
इंडियम जिंक सल्फाइड अयस्कों में मामूली घटक है और इसे जिंक शोधन के उपोत्पाद के रूप में उत्पादित किया जाता है। यह अर्धचालक उद्योग में, कम पिघलने-बिंदु धातु मिश्र धातुओं जैसे टाँका मिश्र धातु तत्व भूमिकाओं में, नरम-धातु उच्च निर्वात मुद्रा में, और इंडियम टिन ऑक्साइड (आईटीओ) के पारदर्शी प्रवाहकीय विलेपन के उत्पादन में विशेष रूप से कांच पर उपयोग किया जाता है। इंडियम को प्रौद्योगिकी-महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है।
इंडियम की कोई जैविक भूमिका नहीं है। रक्त प्रवाह में अन्तःक्षेप होने पर इसके यौगिक जहरीले होते हैं। अधिकांश व्यावसायिक जोखिम अंतर्ग्रहण के माध्यम से होता है, जिसमें से इंडियम यौगिकों को अच्छी तरह से अवशोषित नहीं किया जाता है, और साँस लेना, जिससे वे मध्यम रूप से अवशोषित होते हैं।