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Métallurgie du bérylliumArticle de référence | Réf : M2370 v1
Auteur(s) : Pierre BLAZY, El-Aïd JDID
Date de publication : 10 juin 2008
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Le sélénium fut découvert en 1817 par Jöns Jakob Berzelius dans les résidus rouges de grillage de la pyrite de la mine de Fahlun (Suède), utilisée pour la fabrication de l'acide sulfurique.
Le tellure fut découvert par Müller von Reichenstein en 1782, mais c'est Martin Heinrich Klaproth qui l'isola et le nomma en 1798, dans les minerais d'or de Transylvanie.
Les propriétés chimiques du sélénium ont d'abord favorisé son utilisation dans l'industrie verrière dès 1915, comme décolorant en remplacement du manganèse Métallurgie du sélénium et du tellure[10]. Ensuite, le développement des semi-conducteurs et des photoconducteurs dans les trente dernières années a été en partie assuré par la mise sur le marché du sélénium et du tellure, avec des degrés de pureté élevés. De même, la sidérurgie et la métallurgie des alliages n'ont cessé d'évoluer vers des produits de plus en plus résistants à la corrosion et plus facilement usinables, nécessitant l'utilisation de Se et Te.
Leur métallurgie récente a été imposée par la nécessité de traiter les boues anodiques résultant de l'électroraffinage du cuivre. En effet, les risques environnementaux, dus au stockage de ces boues, et la récupération des métaux précieux associés, demeurent une préoccupation constante pour la métallurgie du cuivre.
Le sélénium et le tellure sous forme de composés ont des rendements de conversion élevés dans les phénomènes photovoltaïques. Le tellurure de cadmium (CdTe) et le séléniure de cadmium (CdSe) se prêtent à la réalisation de cellules en couche mince. Les rendements de conversion de certains composés sont les suivants :
composés de type homojonction : CdTe avec un rendement de 12,8 % ;
composés de type hétérojonction : CdS/CuInSe2 avec un rendement moyen de 10,6 % et CdS/CdTe avec un rendement de 13 %.
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