bj
    >> Φυσικές Επιστήμες >  >> Χημική ουσία

Ποια είναι τα πεδία της μεταλλουργίας;

Η μεταλλουργία είναι ένας τεράστιος και διαφορετικός τομέας, που περιλαμβάνει διάφορες πτυχές της μελέτης και την εφαρμογή των μετάλλων. Ακολουθεί μια κατανομή ορισμένων βασικών πεδίων:

1. Εξορυκτική μεταλλουργία:

* εξόρυξη: Εξαγωγή ακατέργαστων μεταλλικών μεταλλευμάτων από τη γη.

* Επεξεργασία ορυκτών: Φυσική και χημική θεραπεία των μεταλλευμάτων για να συγκεντρωθούν το επιθυμητό μέταλλο.

* Smelting: Επεξεργασία υψηλής θερμοκρασίας για την εξαγωγή του μετάλλου από το μετάλλευμα του.

* Διύψωση: Καθαρισμός του μετάλλου για την απομάκρυνση των ακαθαρσιών.

2. Φυσική Μεταλλουργία:

* κρυσταλλογραφία: Μελέτη της ατομικής ρύθμισης σε μέταλλα.

* Διαγράμματα φάσης: Κατανόηση των σχέσεων μεταξύ της θερμοκρασίας, της σύνθεσης και των διαφορετικών στερεών φάσεων στα κράματα.

* Θερμική επεξεργασία: Χρησιμοποιώντας τη θερμοκρασία και το χρόνο για τον έλεγχο της μικροδομής και των ιδιοτήτων των μετάλλων.

* Μηχανική μεταλλουργία: Κατανόηση της μηχανικής συμπεριφοράς των μετάλλων υπό πίεση και παραμόρφωση.

* διάβρωση: Μελέτη της υποβάθμισης των μετάλλων λόγω χημικών αντιδράσεων.

3. Μεταλλουργία διεργασίας:

* Χύτευση: Στερεοποίηση του τετηγμένου μετάλλου σε επιθυμητά σχήματα.

* συγκόλληση: Συμμετοχή σε μεταλλικά εξαρτήματα χρησιμοποιώντας θερμότητα και πίεση.

* Μεταλλουργία σκόνης: Χρησιμοποιώντας σκόνες για τη δημιουργία μεταλλικών εξαρτημάτων.

* Διαμόρφωση μετάλλου: Διαμόρφωση μετάλλων εφαρμόζοντας εξωτερικές δυνάμεις.

* μηχανική κατεργασία: Κοπή και διαμόρφωση μετάλλων στις επιθυμητές διαστάσεις.

4. Μηχανική υλικών:

* Ανάπτυξη κράματος: Σχεδιασμός και δημιουργία νέων μεταλλικών κραμάτων με συγκεκριμένες ιδιότητες.

* Σύνθετα μεταλλικής μήτρας: Συνδυάζοντας μέταλλα με άλλα υλικά για την ενίσχυση των ιδιοτήτων.

* νανοϋλικά: Μελετώντας και ανάπτυξη μετάλλων στη νανοκλίμακα για προηγμένες εφαρμογές.

5. Άλλα πεδία:

* Αναλυτική μεταλλουργία: Χρησιμοποιώντας αναλυτικές τεχνικές για τον εντοπισμό και τον ποσοτικό προσδιορισμό της σύνθεσης των μετάλλων.

* Περιβαλλοντική Μεταλλουργία: Αντιμετώπιση περιβαλλοντικών ανησυχιών που σχετίζονται με την εξαγωγή και την επεξεργασία μετάλλων.

* Βιομεταλλαγή: Χρησιμοποιώντας μικροοργανισμούς για την εξαγωγή ή επεξεργασία μετάλλων.

Ειδικά παραδείγματα μεταλλουργικών πεδίων:

* Μεταλλουργία σιδήρου και χάλυβα: Εστιάζοντας στην παραγωγή και την επεξεργασία του σιδήρου και του χάλυβα.

* Μεταλλουργία αλουμινίου: Την αντιμετώπιση της εξαγωγής, της επεξεργασίας και της εφαρμογής του αλουμινίου.

* Μεταλλουργία πολύτιμων μετάλλων: Ειδικεύεται στην εξαγωγή και την τελειοποίηση των μετάλλων χρυσού, αργύρου και πλατίνας.

Η σημασία της μεταλλουργίας:

Η μεταλλουργία διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στη σύγχρονη κοινωνία μας, παρέχοντας βασικά υλικά για ένα ευρύ φάσμα βιομηχανιών, όπως:

* Κατασκευή: Χάλυβα, αλουμίνιο και χαλκό για κτίρια, γέφυρες και υποδομές.

* Μεταφορά: Αλουμίνιο, χάλυβα και τιτάνιο για οχήματα, αεροσκάφη και πλοία.

* Ηλεκτρονικά: Χαλκός, χρυσό και ασήμι για ηλεκτρικά εξαρτήματα και κυκλώματα.

* Ιατρικές συσκευές: Το τιτάνιο, το ανοξείδωτο χάλυβα και άλλα βιοσυμβατά μέταλλα για εμφυτεύματα και ιατρικά εργαλεία.

* Ενέργεια: Χάλυβα για σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής και ανεμογεννήτριες.

* Κατασκευή: Ένα ευρύ φάσμα μετάλλων για εργαλεία, μηχανήματα και καταναλωτικά προϊόντα.

Η μεταλλουργία είναι ένα δυναμικό πεδίο που συνεχίζει να εξελίσσεται και να καινοτομεί, οδηγείται από τη συνεχή ανάγκη για νέα υλικά και βελτιωμένες διαδικασίες.

Διαφορά μεταξύ pH και οξύτητας

Διαφορά μεταξύ pH και οξύτητας

Κύρια διαφορά – pH έναντι οξύτητας Το pH και η οξύτητα είναι σχετικοί όροι που εξηγούν ο ένας τον άλλον. Οξύτητα είναι η ποσότητα των ιόντων υδρονίου που υπάρχουν σε ένα διάλυμα. Το pH είναι η κλίμακα που χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της ποσότητας των ιόντων υδρονίου που υπάρχουν σε ένα διάλυμα. Ε

AA Vs D:Γιατί υπάρχουν διαφορετικοί τύποι μπαταριών;

AA Vs D:Γιατί υπάρχουν διαφορετικοί τύποι μπαταριών;

Οι διαφορετικοί τύποι μπαταριών είναι αποτέλεσμα των διαφορετικών απαιτήσεων ισχύος των συσκευών που προορίζονται να τροφοδοτήσουν. Οι μπαταρίες έχουν σχεδιαστεί για αποθήκευση και εκφόρτιση ενέργειας και ο τύπος της μπαταρίας εξαρτάται από την ποσότητα ενέργειας που απαιτείται από τη συσκευή. Κάπ

Διαφορά μεταξύ απορρόφησης και εκπομπής

Διαφορά μεταξύ απορρόφησης και εκπομπής

Κύρια διαφορά – Απορρόφηση έναντι εκπομπής Η απορρόφηση και η εκπομπή είναι δύο κοινά φαινόμενα που σχετίζονται με μεταπτώσεις ηλεκτρονίων εντός των ενεργειακών επιπέδων ενός ατόμου. Κάθε άτομο αποτελείται από έναν πυκνό πυρήνα και μια τεράστια περιοχή κενού χώρου που αποτελείται από ενεργειακά κελύ