bj
    >> Φυσικές Επιστήμες >  >> Χημική ουσία

Για να βελτιώσετε το μέταλλο, ώστε να μπορεί να επεξεργαστεί;

Ρωτάτε για τη διαδικασία Metallurgy , συγκεκριμένα τα βήματα που εμπλέκονται στη διύλιση του μετάλλου για να τα καταστήσουν λειτουργικά. Εδώ είναι μια κατανομή:

1. Εξαγωγή:

* εξόρυξη: Το πρώτο βήμα είναι να εξαγάγετε το μεταλλεύμα που περιέχει το επιθυμητό μέταλλο από τη γη.

* Συγκέντρωση: Τα μεταλλεύματα περιέχουν συνήθως μόνο ένα μικρό ποσοστό του επιθυμητού μετάλλου. Οι τεχνικές συγκέντρωσης όπως η επίπλευση ή ο μαγνητικός διαχωρισμός αφαιρούν τις ακαθαρσίες.

2. Διύζιση:

* Smelting: Το συμπυκνωμένο μεταλλεύμα θερμαίνεται σε υψηλές θερμοκρασίες για να λιώσει και να διαχωρίσει το μέταλλο από άλλα στοιχεία. Αυτό συχνά περιλαμβάνει την προσθήκη ροών για την κατάργηση των ακαθαρσιών.

* Καθαρισμός: Περαιτέρω βήματα διύλισης ενδέχεται να περιλαμβάνουν:

* ηλεκτρόλυση: Περνώντας ένα ηλεκτρικό ρεύμα μέσω ενός διαλύματος που περιέχει το μέταλλο για να το χωρίσει από τις ακαθαρσίες.

* Διύζιση από πυρκαγιά: Θέρμανση του μετάλλου σε μια ελεγχόμενη ατμόσφαιρα για την απομάκρυνση των ακαθαρσιών.

* Άλλες τεχνικές: Ειδικές τεχνικές όπως η τήξη κενού, η διύλιση ζώνης ή η κλασματική κρυσταλλοποίηση μπορούν να χρησιμοποιηθούν ανάλογα με το μέταλλο.

3. Διαμόρφωση και εργασία:

* Χύτευση: Το τετηγμένο μέταλλο χύνεται σε καλούπια για να δημιουργήσει συγκεκριμένα σχήματα.

* σφυρηλάτηση: Μέταλλο θέρμανσης σε υψηλή θερμοκρασία και στη συνέχεια σφυροκόπηση ή πιέζοντας το σε σχήμα.

* Rolling: Περνώντας το μέταλλο μέσω κυλίνδρων για να το ισοπεδώσει σε φύλλα ή μπαρ.

* εξώθηση: Σπρώχνοντας το μέταλλο μέσα από μια μήτρα για να δημιουργηθεί ένα συγκεκριμένο σχήμα.

* μηχανική κατεργασία: Χρησιμοποιώντας εργαλεία για να κόψετε, να διαμορφώσετε ή να τρυπήσετε το μέταλλο.

Παράγοντες που επηρεάζουν τη λειτουργικότητα:

* Καθαρότητα: Ένα καθαρότερο μέταλλο είναι συνήθως πιο εύκολο να εργαστεί.

* Θερμοκρασία: Η θέρμανση του μετάλλου μπορεί να το κάνει πιο εύπλαστο.

* κράμα: Η προσθήκη άλλων μετάλλων μπορεί να αλλάξει τη δύναμη, τη σκληρότητα και τη λειτουργικότητα του μετάλλου.

Παραδείγματα:

* Σίδερο: Το σιδηρομετάλλευμα εξορύσσεται, εξαφανίζεται και εξευγενίζεται σε σιδήρου. Περαιτέρω διεργασίες διύλισης παράγουν χάλυβα, ο οποίος στη συνέχεια διαμορφώνεται σε διάφορες μορφές.

* αλουμίνιο: Το βωξίτη μεταλλεύματος εξορύσσεται, εξευγενίζεται σε αλουμίνα, και στη συνέχεια μολύνεται για την παραγωγή αλουμινίου.

* χρυσό: Το χρυσό μετάλλευμα εξορύσσεται, συνθλίβεται και στη συνέχεια εξευγενίζεται μέσω μιας διαδικασίας που ονομάζεται κυανίδωση.

Θυμηθείτε: Τα συγκεκριμένα βήματα και τεχνικές που χρησιμοποιούνται θα ποικίλλουν σε μεγάλο βαθμό ανάλογα με το μεταλλικό εξευγενισμό και το επιθυμητό τελικό προϊόν.

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ της φιμπρονεκτίνης και της λαμινίνης

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ της φιμπρονεκτίνης και της λαμινίνης

Η κύρια διαφορά μεταξύ φιμπρονεκτίνης και λαμινίνης είναι ότι η ινωδονεκτίνη είναι μια γλυκοπρωτεΐνη που βρίσκεται στην εξωκυτταρική μήτρα (ECM) και στο πλάσμα του αίματος, ενώ η λαμινίνη είναι μια γλυκοπρωτεΐνη, η οποία χρησιμεύει ως το κύριο συστατικό του βασικού ελάσματος . Επιπλέον, η φιμπρονεκτ

Στοιχεία για το νάτριο

Στοιχεία για το νάτριο

Το νάτριο είναι το ενδέκατο στοιχείο του περιοδικού πίνακα. Αυτά τα στοιχεία νατρίου περιέχουν χημικά και φυσικά δεδομένα μαζί με γενικές πληροφορίες και ιστορικό. Βασικά στοιχεία για το νάτριο Όνομα: Νάτριο Ατομικός αριθμός: 11 Σύμβολο στοιχείου: Na Ομάδα: 1 Περίοδος: 3 Αποκλεισμός: s Οικ

Διαφορά μεταξύ αλκαλικών μετάλλων και μετάλλων αλκαλικών γαιών

Διαφορά μεταξύ αλκαλικών μετάλλων και μετάλλων αλκαλικών γαιών

Κύρια διαφορά – Μέταλλα Αλκαλίων εναντίον  Μέταλλα Αλκαλικής Γης Όλα τα στοιχεία στη γη μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε μέταλλα, αμέταλλα, μεταλλοειδή και αδρανή αέρια. Τα αδρανή αέρια είναι τα στοιχεία με μηδενική αντιδραστικότητα λόγω της παρουσίας σταθερής εξώτατης οκτάδας. Τα μεταλλοειδή είναι τ