свежие научные химические проверенные Intel(R)

 
 
Вступление
Хочу стать химиком!
Вода и воздух - самое дешевое сырье
Соль = основание + кислота
Металлы - основа техники
Класификация металлов
Щелочные металлы
Металлы побочной подгруппы I группы
Щелочноземельные металлы
Металлы побочной подгруппы II группы
Металлы главной подгруппы III группы
Группа азота
Металлы побочной подгруппы VI группы
Металлы побочной подгруппы VII группы
Переходные металлы VIII группы
Аналитика - пробный камень для начинающего химика
Получим металлы
Промывка и обжиг руд
Выплавка меди и свинца в лабараторном тигле
Металл из пиролюзита
Получением магния электролизом расплава
Железо и никель в необычной форме
Из металлургических рецептов
Небольшой курс электрохимии металлов
Ряд напряжения металлов
Заглянем за кулисы
Нанесение гальванических покрытий
Химия углерода
Материалы на любой вкус
Ценные "мелочи"

Химия жизни

Арсенал начинающего химика
 
 
 
   
   
   
   
 
 

Металлы - основа техники





МЕТАЛЛЫ И ИХ СОЕДИНЕНИЯ

Почти все важнейшие части орудий производства, начиная с простейших механизмов и кончая сложными машинами. изготовлены из металлов. Хотя широко используемые в последнее время пластмассы частично заменяют металлы, производство металлов все время возрастает, и в будущем все равно главным образом из них будут изготовлять большинство промышленных установок, машины, моторы, электрическую проводку, котлы высокого давления и т. д.

Перечислим некоторые характерные свойства металлов: металлы можно отливать, ковать, вальцевать, вытягивать в проволоку, гнуть, сваривать, паять, обтачивать, сверлить, пилить, строгать.

Сплавляя металлы или вводя в них небольшие добавки неметаллов, можно получать материалы, отвечающие специальным требованиям. Инструменты для обработки металлов (токарные резцы, сверла, специальные пилы и т. д.) должны обладать повышенной твердостью, а листовые или винтовые рессоры, напротив, отличаться эластичностью и одновременно прочностью. От зубчатых колес, валов, болтов и гаек требуется особенная прочность на излом, от тросов и цепей - чрезвычайное сопротивление растяжению, а колбам, цилиндрам, котлам высокого давления приходится переносить высокую температуру, огромное давление и воздействие химически агрессивных веществ.

Без металлов не было бы электротехники. Хорошая проводимость электрического тока характерна для всех "настоящих металлов" и не присуща неметаллическим материалам.

Из более чем 90 химических элементов, встречающихся в природе, около 65 причисляют к металлам. Некоторые элементы, такие как сурьма или полупроводник, германий, стоят на границе между металлами и неметаллами.

Еще 200 лет назад большая часть этих металлов не имела никакого технического значения. Довольствовались обычными, в основном легко получаемыми, металлами. Только с наступлением атомного века, при постройке сверхзвуковых самолетов и космических ракет, требования к металлическим материалам резко повысились. Уже в начале нашего века потребности авиационной промышленности привели " развитию производства легких металлов: алюминия и магния. Многочисленные изобретения сделали возможным создание установок для получения таких металлов, названия которых сравнительно недавно были известны немногим. Это прежде всего титан и цирконий, которые встречаются часто, но в основном рассеяны в горных породах и редко встречаются в виде чистых руд. Техническое значение приобрели также бериллий, гафний, индий, ниобий и другие экзотические металлы.

Уран и плутоний служат сегодня горючим для ядерных реакторов, в которых получают тонны трансуранового элемента плутония. Плутоний можно назвать искусственным элементом - в природе он практически не встречается. В результате ядерного расщепления 1 кг плутония выделяется примерно столько же энергии, как при сгорании 2500 т каменного угля или при взрыве такого же количества тринитротолуола!



 
 
К началу страницы  
 
           
Hosted by uCoz