bj
    >> Φυσικές Επιστήμες >  >> Χημική ουσία

Για ποιο λόγο χρησιμοποιούνται τα μη σιδηρούχα μέταλλα;

Τα μη σιδηρούχα μέταλλα, τα οποία είναι μέταλλα που δεν περιέχουν σίδηρο, χρησιμοποιούνται σε ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών λόγω των μοναδικών ιδιοτήτων τους. Ακολουθούν μερικές από τις κύριες χρήσεις για τα κοινά μη σιδηρούχα μέταλλα:

αλουμίνιο:

* ελαφρύ και ισχυρό: Χρησιμοποιείται σε αεροσκάφη, αυτοκίνητα, ποδήλατα και καταναλωτικά προϊόντα όπως δοχεία ποτών και φύλλα.

* Αντίσταση διάβρωσης: Χρησιμοποιείται σε δομικά υλικά, μαγειρικά σκεύη και ηλεκτρική καλωδίωση.

* αγωγιμότητα: Χρησιμοποιείται σε ηλεκτρικές καλωδιώσεις, ηλεκτρονικά και εναλλάκτες θερμότητας.

Χαλκός:

* Υψηλή ηλεκτρική αγωγιμότητα: Χρησιμοποιείται σε ηλεκτρικές καλωδιώσεις, κινητήρες, γεννήτριες και ηλεκτρονικά.

* Θερμική αγωγιμότητα: Χρησιμοποιείται σε εναλλάκτες θερμότητας, υδραυλικά και μαγειρικά σκεύη.

* Ανθεκτικότητα: Που χρησιμοποιούνται σε στέγες, σωλήνες και νομίσματα.

ψευδάργυρος:

* Προστασία διάβρωσης: Χρησιμοποιείται ως επικάλυψη για χάλυβα για την πρόληψη της σκουριάς.

* χύτευση: Χρησιμοποιείται σε τμήματα αυτοκινήτου, υλικό και παιχνίδια.

* Παραγωγή ορείχαλκου: Χρησιμοποιείται σε μια ποικιλία κραμάτων, συμπεριλαμβανομένου του ορείχαλκου.

κασσίτερος:

* Αντίσταση διάβρωσης: Χρησιμοποιείται ως επικάλυψη για χάλυβα, γνωστή ως κασσίτερο, για να αποφευχθεί η σκουριά.

* συγκόλληση: Που χρησιμοποιούνται σε ηλεκτρονικά και υδραυλικά.

* χάλκινο παραγωγή: Χρησιμοποιείται σε μια ποικιλία κραμάτων, συμπεριλαμβανομένου του χάλκινα.

μόλυβδος:

* Παραγωγή μπαταρίας: Χρησιμοποιείται σε μπαταρίες μολύβδου-οξέος για οχήματα και άλλες εφαρμογές.

* θωράκιση ακτινοβολίας: Χρησιμοποιείται για την προστασία από την ακτινοβολία σε ιατρικά και βιομηχανικά περιβάλλοντα.

* Επένδυση καλωδίων: Χρησιμοποιείται για την προστασία των ηλεκτρικών καλωδίων.

τιτάνιο:

* Αναλογία υψηλής αντοχής προς βάρος: Χρησιμοποιείται στην αεροδιαστημική, τα ιατρικά εμφυτεύματα και τον αθλητικό εξοπλισμό.

* Αντίσταση διάβρωσης: Χρησιμοποιείται σε θαλάσσιες εφαρμογές και εξοπλισμό χημικής επεξεργασίας.

* Βιοσυμβατότητα: Χρησιμοποιείται σε ιατρικά εμφυτεύματα και οδοντιατρική εργασία.

νικέλιο:

* Αντίσταση διάβρωσης: Χρησιμοποιείται σε ανοξείδωτο χάλυβα, επιμετάλλωση και νομισματοκοπία.

* Μαγνητικές ιδιότητες: Χρησιμοποιούνται σε μαγνήτες και ηλεκτρονικά εξαρτήματα.

* Αντίσταση θερμότητας: Χρησιμοποιείται σε εφαρμογές υψηλής θερμοκρασίας όπως κινητήρες αεριωθουμένων.

μαγνήσιο:

* ελαφρύ και ισχυρό: Χρησιμοποιείται σε εξαρτήματα αυτοκινήτων, αεροδιαστημική και ηλεκτρονικά.

* Βιοαποικοδομήσιμο: Χρησιμοποιείται σε ιατρικά εμφυτεύματα και βιοαποικοδομήσιμη συσκευασία.

Άλλα μη σιδηρούχα μέταλλα:

* χρυσό: Χρησιμοποιείται σε κοσμήματα, ηλεκτρονικά και οδοντιατρική.

* ασήμι: Χρησιμοποιείται σε κοσμήματα, φωτογραφία και ηλεκτρονικά.

* Platinum: Χρησιμοποιείται σε κοσμήματα, καταλυτικούς μετατροπείς και ιατρικά εμφυτεύματα.

* υδράργυρος: Χρησιμοποιούνται σε θερμόμετρα, βαρόμετρα και λαμπτήρες φθορισμού.

* χρωμίου: Χρησιμοποιείται σε ανοξείδωτο χάλυβα, επιμετάλλωση και χρωστικές ουσίες.

Αυτός ο κατάλογος δεν είναι εξαντλητικός και οι εφαρμογές μη σιδηρούχων μετάλλων εξελίσσονται συνεχώς με νέες ανακαλύψεις και εξελίξεις στην τεχνολογία.

Διαφορά μεταξύ βωξίτη και σιδηρομεταλλεύματος

Διαφορά μεταξύ βωξίτη και σιδηρομεταλλεύματος

Κύρια διαφορά – Βωξίτης έναντι μεταλλεύματος σιδήρου Το μετάλλευμα είναι ένα φυσικό στερεό υλικό από το οποίο μπορεί να εξαχθεί επικερδώς ένα μέταλλο ή ένα πολύτιμο ορυκτό. Το μετάλλευμα είναι ένα είδος πετρώματος. Τα μεταλλεύματα εξάγονται από τη γη μέσω εξόρυξης και στη συνέχεια εξευγενίζονται για

Διαφορά μεταξύ ουρανίου και θορίου

Διαφορά μεταξύ ουρανίου και θορίου

Κύρια διαφορά – Ουράνιο εναντίον Θόριο Το ουράνιο και το θόριο είναι γνωστά ραδιενεργά στοιχεία που μπορούν να βρεθούν στη φύση σε σημαντικές ποσότητες. Ανήκουν στη σειρά ακτινιδών του μπλοκ f του περιοδικού πίνακα. Τόσο το ουράνιο όσο και το θόριο είναι ασθενώς ραδιενεργά στοιχεία και αποτελούνται

Διαφορά μεταξύ Σημείου Φούσκας και Σημείου Δρόσου

Διαφορά μεταξύ Σημείου Φούσκας και Σημείου Δρόσου

Κύρια διαφορά – Σημείο φούσκας έναντι Σημείου Δρόσου Τα μόρια σε ένα υγρό είναι στενά συσκευασμένα αλλά δεν είναι σφιχτά συσκευασμένα όπως στα στερεά. Επομένως, δυνάμεις έλξης μεταξύ αυτών των μορίων μπορούν να σπάσουν και να μετατραπούν στον ατμό τους. Αυτό ονομάζεται εξάτμιση. Η οπισθοδρομική διαδ