镍(II)氧化物的化学式为NiO 。它是镍的氧化物形式。矿物形式的NiO,绿镍矿,是罕见的,被归类为碱性金属氧化物。每年几百万公斤的产量,它主要用于制造镍合金的中间产物。
直流电弧光谱技术在众多固体材料的检测中具有很多优势。一些依靠照相版检测技术的仪器甚至沿用至今。这些仪器记录了样品的谱图照片,但信息的处理同样是繁琐和令人望而生畏的。其后,这些照相板检测器逐渐被光电倍增管(PMTs)所取代,从而提高了样品检测效率。然而,光电倍增管技术同样存在缺陷,它既不能同步获取背景校正信息,也无法记录样品的全谱信息。
钽是蓝灰色金属,其熔点3017oC,是继钨、铼、锇和碳后的第五高。钽在地壳中的浓度为1-2μg g-1,通常存在于矿石中,如铌钛铀矿、铌铁矿、钽酸铝矿和钽铁矿等。钽的纯金属常用于制造使用于电脑、DVD播放机、汽车电子和便携电话等的电容器和电阻器。
在很多行业里,钼氧化物中痕量杂质的测定是非常重要的。钼是以多种形式的氧化态的混合体存在的。然而,三氧化钼(MoO3)是应用和制造广泛的氧化物。三氧化钼通常存在于矿物钼华中,呈黄色或浅蓝色。
钨是一种脆性、高密度、灰白色金属,具有良好的导电性,其熔点比其它所有纯金属都要高。除了碳以外,钨的熔点是元素周期表中所有元素中很高的。 无论是在纯金属还是在合金中,钨的良好的导电性及热性能使得其在很多领域中得到应用。在非合金形式应用中,钨常用于制作弧焊电极、灯丝和高性能汽车配件。另外,在电气、航天器和高温应用领域都有比较广泛的应用。
石墨是现存较软的矿物质之一,而且是电的良导体。除此之外,石墨具有热稳定性(熔点3650 oC)并且是好的热导体。 大部分天然石墨被加工成粉末用于制造如钢、润滑油、工业涂料、橡胶和塑料助剂、制动器衬片、电池、电极以及气冷核反应堆等材料。
高纯镍主要用于制造合金,也用于制造国内和世界范围内的消费产品如充电电池、磁铁、催化剂及硬币(5美分)等。粉末状的镍可以与铁粉、铜粉等金属混合,用于增强汽车零件的密度,如离合器、转子和齿轮等。
钼是银灰色金属,熔点为2623 oC,是元素周期表中的第六高熔点。钼很容易形成结实稳定的碳化物,当其在空气中加热到600 oC时便形成了挥发性氧化物。无论是纯钼还是钼合金,当温度达到1900oC时,其强度和机械稳定性使其有着广泛的应用。
钴是一种坚硬、银灰色金属,熔点为1495oC。钴是在开采铁、镍、铅、银和铜矿过程中的副产品,自然界中没有纯金属钴存在。作为纯金属,钴通常应用于电镀,生成坚硬、抗氧化的表面。钴具有磁性、耐腐蚀性、耐磨性,且其强度和相对耐高温性能,使得其常应用在合金中。
银是一种白色的,相对较软的金属,而且其导电性和导热性是元素周期表所有金属中较高的。自然界中,银通常以纯金属或合金状态存在,如角银矿和辉银矿。常见的银来源是黄金、铅、铜和锌精炼过程中的副产品。