Bakır ilk kez kimden ve ne zaman elde edildi?, altın?, alüminyum?, demir? Bakır ilk kez ne zaman kullanıldı? Ancak aşırı tiyosülfat iyonu eklendiğinde bakır(I) iyodür çözünür.

Bakır, cevherden elde edilmesi ve düşük erime noktası nedeniyle insanoğlu tarafından yaygın olarak geliştirilen ilk metallerden biridir. Antik çağda, silah vb. üretiminde esas olarak kalay - bronz içeren bir alaşım şeklinde kullanılmıştır. İlk bakır, modern Türkiye topraklarında Çatalhöyük yerleşiminin sakinleri tarafından elde edildi. Altın İnsanlık altınla M.Ö. 5. binyılda tanıştı. Yerli bir eyaletteki dağılımı nedeniyle Neolitik çağ. Arkeologlara göre sistematik madenciliğin başlangıcı, özellikle Mısır'a altın takıların tedarik edildiği Orta Doğu'da atıldı. MÖ 3. binyıldan kalma ilk altın takı, Mısır'da, Sümer uygarlığının Kraliçe Zer ve kraliçelerinden biri olan Pu-abi Ur'un mezarında bulundu. Rusya'da, Urallarda altın bulan Erofei Markov'un Yekaterinburg'daki Fabrikalar Ana Kurulu Ofisinde keşfini duyurduğu 21 Mayıs (1 Haziran) 1745'te altın madenciliğinin başlangıcı sayılıyor. Alüminyum ilk olarak Danimarkalı fizikçi Hans Oersted tarafından 1825 yılında potasyum amalgamın alüminyum klorür üzerindeki etkisi ve ardından cıvanın damıtılmasıyla elde edildi. İnşaat malzemesi olarak yaygın olarak kullanılır. Alüminyumun bu kalitedeki ana avantajları hafiflik, damgalama için dövülebilirlik, korozyon direnci (havada alüminyum anında daha fazla oksidasyonu önleyen dayanıklı bir Al2O3 filmi ile kaplanır), yüksek ısı iletkenliği ve bileşiklerinin toksik olmamasıdır. . Özellikle bu özellikler alüminyumu pişirme kapları üretiminde, gıda endüstrisinde alüminyum folyoda ve ambalajlamada son derece popüler hale getirmiştir. IronIron, en çok kullanılan metallerden biridir ve küresel metalurji üretiminin %95'ini oluşturur. Demir, en önemli yapısal malzemeler olan çeliklerin ve dökme demirlerin ana bileşenidir. Demir, diğer metallere (örneğin nikel) dayalı alaşımlara dahil edilebilir. Manyetik demir oksit (manyetit), uzun vadeli bilgisayar bellek aygıtlarının üretiminde önemli bir malzemedir: sabit sürücüler, disketler vb. Ultra ince manyetit tozu birçok siyah beyaz lazer yazıcıda toner olarak polimer granüllerle karıştırılarak kullanılır. Bu aynı zamanda manyetitin siyah rengini ve mıknatıslanmış transfer silindirine yapışma yeteneğini kullanır. Bir dizi demir bazlı alaşımın benzersiz ferromanyetik özellikleri, bunların elektrik mühendisliğinde transformatörlerin ve elektrik motorlarının manyetik çekirdekleri için yaygın olarak kullanılmasına katkıda bulunur. Demir (III) klorür (demir klorür), amatör radyo uygulamalarında baskılı devre kartlarının aşındırılması için kullanılır. Bakır sülfatla karıştırılmış demir sülfat heptat (demir sülfat), bahçecilik ve inşaatta zararlı mantarlarla mücadele etmek için kullanılır. Demir, demir-nikel pillerde ve demir-hava pillerinde anot olarak kullanılır. İki değerli ve ferrik demir klorürlerin yanı sıra sülfatlarının sulu çözeltileri, doğal ve atık suların saflaştırılmasında ve endüstriyel işletmelerin su arıtımında pıhtılaştırıcı olarak kullanılır.

Yanıt bıraktı Misafir

Bakır, cevherden elde edilebilmesi ve düşük erime noktası nedeniyle insanoğlunun yaygın olarak hakim olduğu ilk metallerden biridir. Antik çağda, silah vb. imalatında esas olarak kalay - bronz alaşımı şeklinde kullanılmıştır. İlk bakır, modern Türkiye topraklarında Çatalhöyük yerleşim yeri sakinleri tarafından elde edildi.
Altın: İnsanlık, M.Ö. 5. binyılda altınla tanıştı. e. Yerli bir eyaletteki dağılımı nedeniyle Neolitik çağda. Arkeologlara göre sistematik madencilik, özellikle Mısır'a altın takıların tedarik edildiği Orta Doğu'da başladı. MÖ 3. binyıldan kalma ilk altın takı, Mısır'da Sümer uygarlığının Kraliçe Zer ve kraliçelerinden Pu-abi Ur'un mezarında bulundu. e. Rusya'da altın madenciliğinin 21 Mayıs (1 Haziran) 1745'te Urallarda altın bulan Erofey Markov'un Yekaterinburg'daki fabrikaların Ana Yönetim Kurulu Ofisinde keşfini duyurmasıyla başladığı genel kabul görüyor.
Alüminyum İlk kez 1825 yılında Danimarkalı fizikçi Hans Oersted tarafından potasyum amalgamın alüminyum klorür üzerine etkisi ve ardından civanın damıtılmasıyla elde edilen alüminyum, yapısal bir malzeme olarak yaygın olarak kullanılmaktadır. Alüminyumun bu kalitedeki ana avantajları hafiflik, damgalama için dövülebilirlik, korozyon direnci (havada alüminyum anında daha fazla oksidasyonu önleyen dayanıklı bir Al2O3 filmi ile kaplanır), yüksek ısı iletkenliği ve bileşiklerinin toksik olmamasıdır. Özellikle bu özellikler alüminyumu pişirme kapları üretiminde, gıda endüstrisinde alüminyum folyoda ve ambalajlamada son derece popüler hale getirmiştir.
Ütü. Demir, dünya metalürjik üretiminin %95'ini oluşturan, en çok kullanılan metallerden biridir. Demir, çeliklerin ve dökme demirlerin ana bileşenidir - en önemli yapısal malzemeler. Demir, diğer metallere dayanan alaşımların bir parçası olabilir - örneğin Manyetik demir oksit (manyetit), uzun vadeli bilgisayar bellek cihazlarının üretiminde önemli bir malzemedir: sabit sürücüler, disketler, vb. Ultra ince manyetit tozu, birçok siyah beyaz lazer yazıcıda polimer granüllerle karıştırılarak kullanılır. toner. Burada manyetitin siyah rengi ve mıknatıslanmış bir transfer silindirine yapışma yeteneği aynı anda kullanılır.Bir dizi demir bazlı alaşımın benzersiz ferromanyetik özellikleri, bunların elektrik mühendisliğinde transformatörlerin ve elektrik motorlarının manyetik çekirdekleri için yaygın olarak kullanılmasına katkıda bulunur. Demir (III) klorür (ferrik klorür), amatör radyo uygulamalarında baskılı devre kartlarının aşındırılması için kullanılır. Bakır sülfatla karıştırılmış demir sülfat yedi-hidrat (demir sülfat), bahçecilik ve inşaatta zararlı mantarlarla mücadele etmek için kullanılır.Demir, demir-nikel pillerde, demir-hava pillerinde anot olarak kullanılır.Demir ve demir klorürlerin sulu çözeltileri, Sülfatları da sanayi işletmelerinin su arıtımında doğal ve atık suların arıtılması proseslerinde pıhtılaştırıcı olarak kullanılmaktadır.

Bakır, atom numarası 29 olan, D.I. Mendeleev'in kimyasal elementlerinin periyodik sisteminin dördüncü periyodu olan birinci grubun ikincil alt grubunun bir elementidir. Cu (lat. Cuprum) sembolü ile gösterilir. Basit bir madde olan bakır (CAS numarası: 7440-50-8), altın-pembe renkte (oksit filmi olmadığında pembe) sünek bir geçiş metalidir. Uzun zamandır insanlar tarafından yaygın olarak kullanılmaktadır.

İsmin tarihi ve kökeni

Bakır, cevherden elde edilebilmesi ve düşük erime noktası nedeniyle insanoğlunun yaygın olarak hakim olduğu ilk metallerden biridir. Antik çağda, silah vb. üretiminde esas olarak kalay - bronz içeren bir alaşım şeklinde kullanılmıştır (bkz. Bronz Çağı).
Bakır Cuprum'un Latince adı (eski Aes cuprium, Aes cyprium), MÖ 3. binyılda bulunan Kıbrıs adasının adından gelmektedir. e. Bakır madenleri vardı ve bakır eritme çalışmaları yapılıyordu.
Strabo, Euboea'daki Chalkis şehrinin adından bakır chalkos adını verir. Bu kelimeden bakır ve bronz nesneler, demircilik, demircilik ve döküm için birçok eski Yunanca isim geldi. Bakırın ikinci Latince adı Aes (Sanskritçe, ayas, Gotik aiz, Almanca erz, İngilizce cevher) cevher veya maden anlamına gelir. Avrupa dillerinin kökenine ilişkin Hint-Germen teorisinin savunucuları, Rusça bakır (Polonya miedz, Çek med) kelimesini Eski Almanca smida (metal) ve Schmied'den (demirci, İngiliz Smith) türemiştir. Elbette bu durumda köklerin ilişkisi şüphesizdir ancak bu kelimelerin her ikisi de Yunancadan türemiştir. benim, benimki birbirinden bağımsız. Bu kelimeden ilgili isimler geldi - madalya, madalyon (Fransız madalyası). Bakır ve bakır kelimeleri en eski Rus edebi eserlerinde bulunur. Simyacılar bakıra Venüs adını verdiler. Daha eski zamanlarda Mars adı bulundu.

Fiziki ozellikleri

Bakır, altın pembesi yumuşak bir metaldir; havada hızla bir oksit filmi ile kaplanır, bu da ona karakteristik, yoğun sarımsı kırmızı bir renk verir. İnce bakır filmleri ışığa maruz kaldığında yeşilimsi mavi bir renge sahiptir.
Bakır kübik yüzey merkezli bir kafes oluşturur, uzay grubu F m3m, a = 0,36150 nm, Z = 4.
Bakır yüksek ısı ve elektrik iletkenliğine sahiptir (elektrik iletkenliğinde gümüşten sonra ikinci sırada yer alır).
İki kararlı izotopu vardır - 63 Cu ve 65 Cu ve birkaç radyoaktif izotop. Bunlardan en uzun ömürlü olanı olan 64 Cu, 12,7 saatlik bir yarı ömre ve farklı ürünlerle iki bozunma moduna sahiptir.
Bir dizi bakır alaşımı vardır: pirinç - çinko ile, bronz - kalay ve diğer elementlerle, cupronickel - nikel ile, babbit - kurşun ve diğerleri ile.

Kimyasal özellikler

Nem ve karbondioksit olmadığında havada değişmez. Zayıf bir indirgeyici ajandır ve hidroklorik asitle seyreltilmiş suyla reaksiyona girmez. Oksijen, potasyum siyanür varlığında oksitleyici olmayan asitler veya amonyak hidrat ile çözeltiye aktarılır. Konsantre sülfürik ve nitrik asitler, kral suyu, oksijen, halojenler, kalkojenler ve metal olmayan oksitler tarafından oksitlenir. Hidrojen halojenürlerle ısıtıldığında reaksiyona girer.

Modern madencilik yöntemleri

Birincil bakırın %90'ı pirometalurjik yöntemle, %10'u ise hidrometalurjik yöntemle elde edilir. Hidrometalurjik yöntem, bakırın zayıf bir sülfürik asit çözeltisiyle süzülmesi ve ardından bakır metalinin çözeltiden ayrılması yoluyla bakırın üretilmesidir. Pirometalurjik yöntem birkaç aşamadan oluşur: zenginleştirme, kavurma, mat için eritme, dönüştürücüde temizleme, rafine etme.
Bakır cevherlerini zenginleştirmek için,% 10 ila 35 bakır içeren bakır konsantresi elde edilmesini sağlayan flotasyon yöntemi kullanılır (bakır içeren parçacıkların ve atık kayaların farklı ıslanabilirliğinin kullanımına dayanarak).
Yüksek kükürt içeriğine sahip bakır cevherleri ve konsantreleri oksidatif kavurmaya tabi tutulur. Konsantrenin veya cevherin atmosferik oksijen varlığında 700-800 °C'ye ısıtılması sürecinde sülfitler oksitlenir ve kükürt içeriği orijinalinin neredeyse yarısı kadar azalır. Yalnızca zayıf konsantreler (%8 ila 25 bakır içeriğine sahip) ateşlenir ve zengin konsantreler (%25 ila 35 bakır) pişirmeden eritilir.
Kavurmanın ardından cevher ve bakır konsantresi, bakır ve demir sülfür içeren bir alaşım olan mat hale getirilerek eritilir. Mat %30 ila %50 bakır, %20-40 demir, %22-25 kükürt içerir; ayrıca mat nikel, çinko, kurşun, altın ve gümüş safsızlıklarını içerir. Çoğu zaman eritme, ateşli yankılanma fırınlarında gerçekleştirilir. Erime bölgesindeki sıcaklık 1450 °C'dir.
Sülfürleri ve demiri oksitlemek için, elde edilen bakır matı yatay konvertörlerde yan üflemeli basınçlı hava ile üflenmeye tabi tutulur. Ortaya çıkan oksitler cürufa dönüştürülür. Dönüştürücüdeki sıcaklık 1200-1300 °C'dir. İlginçtir ki, yakıt beslemesi olmadan kimyasal reaksiyonlar nedeniyle dönüştürücüde ısı açığa çıkar. Böylece dönüştürücü %98,4 - 99,4 bakır, %0,01 - 0,04 demir, %0,02 - 0,1 kükürt ve az miktarda nikel, kalay, antimon, gümüş, altın içeren kabarcıklı bakır üretir. Bu bakır bir potaya dökülerek çelik kalıplara veya döküm makinesine dökülür.
Daha sonra zararlı yabancı maddeleri uzaklaştırmak için kabarcıklı bakır rafine edilir (ateşle rafinasyon ve ardından elektrolitik rafinasyon gerçekleştirilir). Blister bakırın ateşle rafine edilmesinin özü, yabancı maddelerin oksidasyonu, gazlarla uzaklaştırılması ve cürufa dönüştürülmesidir. Ateşle rafine edildikten sonra saflığı %99,0 - 99,7 olan bakır elde edilir. Kalıplara dökülür ve alaşımların (bronz ve pirinç) daha fazla eritilmesi için külçeler veya elektrolitik rafinasyon için külçeler elde edilir.
Saf bakır (%99,95) elde etmek için elektrolitik rafinasyon yapılır. Elektroliz, anotun ateşle rafine edilmiş bakırdan ve katotun ince saf bakır levhalardan yapıldığı banyolarda gerçekleştirilir. Elektrolit sulu bir çözeltidir. Doğru akım geçtiğinde anot çözülür, bakır çözeltiye girer ve yabancı maddelerden arındırılarak katotlarda biriktirilir. Kirlilikler, değerli metallerin çıkarılması için işlenen cüruf şeklinde banyonun dibine çöker. Katotlar, ağırlıkları 60 ila 90 kg'a ulaştığında 5-12 gün sonra boşaltılır. İyice yıkanır ve elektrikli fırınlarda eritilir.

Bakır, cevherden elde edilmesi ve düşük erime noktası nedeniyle insanoğlu tarafından yaygın olarak geliştirilen ilk metallerden biridir. Antik çağda, silah vb. üretiminde esas olarak kalay - bronz içeren bir alaşım şeklinde kullanılmıştır. İlk bakır, modern Türkiye topraklarında Çatalhöyük yerleşiminin sakinleri tarafından elde edildi. Altın İnsanlık altınla M.Ö. 5. binyılda tanıştı. Yerli bir eyaletteki dağılımı nedeniyle Neolitik çağ. Arkeologlara göre sistematik madenciliğin başlangıcı, özellikle Mısır'a altın takıların tedarik edildiği Orta Doğu'da atıldı. MÖ 3. binyıldan kalma ilk altın takı, Mısır'da, Sümer uygarlığının Kraliçe Zer ve kraliçelerinden biri olan Pu-abi Ur'un mezarında bulundu. Rusya'da, Urallarda altın bulan Erofei Markov'un Yekaterinburg'daki Fabrikalar Ana Kurulu Ofisinde keşfini duyurduğu 21 Mayıs (1 Haziran) 1745'te altın madenciliğinin başlangıcı sayılıyor. Alüminyum ilk olarak Danimarkalı fizikçi Hans Oersted tarafından 1825 yılında potasyum amalgamın alüminyum klorür üzerindeki etkisi ve ardından cıvanın damıtılmasıyla elde edildi. İnşaat malzemesi olarak yaygın olarak kullanılır. Alüminyumun bu kalitedeki ana avantajları hafiflik, damgalama için dövülebilirlik, korozyon direnci (havada alüminyum anında daha fazla oksidasyonu önleyen dayanıklı bir Al2O3 filmi ile kaplanır), yüksek ısı iletkenliği ve bileşiklerinin toksik olmamasıdır. . Özellikle bu özellikler alüminyumu pişirme kapları üretiminde, gıda endüstrisinde alüminyum folyoda ve ambalajlamada son derece popüler hale getirmiştir. IronIron, en çok kullanılan metallerden biridir ve küresel metalurji üretiminin %95'ini oluşturur. Demir, en önemli yapısal malzemeler olan çeliklerin ve dökme demirlerin ana bileşenidir. Demir, diğer metallere (örneğin nikel) dayalı alaşımlara dahil edilebilir. Manyetik demir oksit (manyetit), uzun vadeli bilgisayar bellek aygıtlarının üretiminde önemli bir malzemedir: sabit sürücüler, disketler vb. Ultra ince manyetit tozu birçok siyah beyaz lazer yazıcıda toner olarak polimer granüllerle karıştırılarak kullanılır. Bu aynı zamanda manyetitin siyah rengini ve mıknatıslanmış transfer silindirine yapışma yeteneğini kullanır. Bir dizi demir bazlı alaşımın benzersiz ferromanyetik özellikleri, bunların elektrik mühendisliğinde transformatörlerin ve elektrik motorlarının manyetik çekirdekleri için yaygın olarak kullanılmasına katkıda bulunur. Demir (III) klorür (demir klorür), amatör radyo uygulamalarında baskılı devre kartlarının aşındırılması için kullanılır. Bakır sülfatla karıştırılmış demir sülfat heptat (demir sülfat), bahçecilik ve inşaatta zararlı mantarlarla mücadele etmek için kullanılır. Demir, demir-nikel pillerde ve demir-hava pillerinde anot olarak kullanılır. İki değerli ve ferrik demir klorürlerin yanı sıra sülfatlarının sulu çözeltileri, doğal ve atık suların saflaştırılmasında ve endüstriyel işletmelerin su arıtımında pıhtılaştırıcı olarak kullanılır.

Konuyla ilgili bir ders için metodolojik geliştirme: “Bakır üretimi”

Devlet Orta Mesleki Eğitim Kurumu “Kemerovo Mesleki Teknik Koleji”nin en yüksek yeterlilik kategorisindeki bir öğretmen tarafından gerçekleştirilir.

Tyunina Nadezhda Yakovlevna.

1 .Bakırın kökeninin tarihi.

Bakır - Üretime göreceli olarak elverişli olması nedeniyle insanoğlunun yaygın olarak hakim olduğu ilk metallerden biricevherve düşük erime noktası. Antik çağda esas olarak kalay alaşımı şeklinde kullanılıyordu.bronzsilah vb. yapmak için (bkz.Bronz Çağı).

Bakır Cuprum'un Latince adı (antik Aes cuprium, Aes cyprium) adanın adından gelmektedir.Kıbrıs, zaten MÖ 3. binyıldaydı. e. Bakır madenleri vardı ve bakır eritme çalışmaları yapılıyordu.

senStrabonbakıra Chalkis şehrinin adından dolayı chalkos adı verilmektedir.AçıkEuboea. Bu kelimeden bakır için birçok eski Yunanca isim geldi vebronzeşyalar, demircilik, demircilik ve döküm. Bakır Aes'in ikinci Latince adı (Sanskritçe, ayas, Gotik aiz, Almanca erz, İngilizce cevher) cevher veya maden anlamına gelir. Avrupa dillerinin kökenine ilişkin Hint-Germen teorisinin destekçileri, Rusça bakır kelimesinin (Lehçe miedz, Çekçe med) Eski Almanca smida (metal) ve Schmied (demirci, İngiliz Smith) ile ilişkili olduğunu düşünüyor. Bu kelimeden ilgili isimler geldi - madalya, madalyon. Bakır ve bakır kelimeleri en eski Rus edebi eserlerinde bulunur. Simyacılar bakıra “Venüs” adını verdiler. Daha eski zamanlarda “Mars” adı bulunur.

    Bakır doğada hem bileşikler halinde hem de doğal formda bulunur.

    Bakır pirit, kalkosit Cu2S ve Bornit Cu5FeS4 olarak da bilinen kalkopirit CuFeS2 endüstriyel öneme sahiptir. Bunlarla birlikte başka bakır mineralleri de bulunur: kovelit CuS, kuprit Cu2O, azurit Cu3(CO3)2(OH)2, malakit Cu2CO3(OH)2

Bakır sülfitler esas olarak orta sıcaklıktaki hidrotermal damarlarda oluşur. Bakır yatakları ayrıca bakırlı kumtaşları ve şeyller gibi tortul kayaçlarda da sıklıkla bulunur. Çoğu bakır cevheri açık ocak madenciliği yoluyla çıkarılır. Cevherdeki bakır içeriği %0,4 ile %1,0 arasında değişmektedir.

2.Fiziksel özellikler

Bakır, altın pembesi yumuşak bir metaldir; havada hızla bir oksit filmi ile kaplanır, bu da ona karakteristik, yoğun sarımsı kırmızı bir renk verir. İnce bakır filmleri ışığa maruz kaldığında yeşilimsi mavi bir renge sahiptir.

İle birlikte, Ve Bakır, diğer metallerin gri veya gümüş renginden farklı, kendine özgü bir renk rengine sahip dört metalden biridir. Bu renk tonu, doldurulmuş üçüncü ve yarı boş dördüncü atomik yörüngeler arasındaki elektronik geçişlerin varlığıyla açıklanmaktadır: aralarındaki enerji farkı, turuncu ışığın dalga boyuna karşılık gelir. Altının karakteristik renginden de aynı mekanizma sorumludur.

Bakır formları, F m3m, A= 0,36150 nm, Z = 4.

Bakırın yüksek bir değeri var Ve (elektrik iletkenliğinde metaller arasında ikinci sırada yer alır) ). 20 °C'de elektrik iletkenliği: 55,5-58/M . Bakır nispeten büyük bir : %0,4/°C ve üzeri geniş bir sıcaklık aralığı sıcaklığa biraz bağlıdır.

Bir dizi bakır var: - s, - s ve diğer unsurlar,- İle , - kurşun ve diğerleri ile.

BAKIR KRİSTALLER

3.Bakır elde etmek

Bakır, bakır cevherlerinden ve minerallerden elde edilir. Bakır elde etmenin ana yöntemleri ve.

    Pirometalurjik yöntem, sülfür cevherlerinden (örneğin ):

    Hidrometalurjik yöntem, bakır minerallerinin seyreltik sülfürik asit veya çözelti içinde çözülmesini içerir; Ortaya çıkan çözümlerden bakırın yerini metalik demir alır:

    Çözüm:

Yerli bakır

4.Bakır bağlantısı

Oksidasyon durumu II, bakırın en kararlı oksidasyon durumudur. Siyah oksit CuO ve mavi hidroksit Cu(OH)'a karşılık gelir 2 ayakta durduğunda suyu kolayca ayırıp siyaha dönen:

Bakır (II) hidroksit doğası gereği ağırlıklı olarak baziktir ve konsantre alkalide yalnızca kısmen çözünerek mavi bir hidroksi kompleksi oluşturur. En büyük önemi, sözde (çözücü) üreten bakır (II) hidroksitin reaksiyonudur:

Bakır(II) tuzları, bakırın oksitleyici asitlerde (nitrik, konsantre sülfürik) çözünmesiyle oluşur. Bu oksidasyon durumundaki tuzların çoğu mavi veya yeşil renktedir.

Bakır(II) bileşikleri, analizde kullanılan (örneğin, Fehling reaktifinin kullanımı) zayıf oksitleyici özelliklere sahiptir.

Oksit film su varlığında hava ile etkileşime girdiğinde binaların, anıtların ve bakır ve bakır alaşımlarından yapılmış ürünlerin elemanlarının yeşilleşmesinin nedeni olan yeşil bir renge sahiptir. hidratlandığında mavi CuSO verir 4 ∙5 saat 2 O, olarak kullanılır.

Bakır(II) oksit, bakır oksit (YBa) üretmek için kullanılır. 2 Cu 3 Ö 7-delta ) elde etmenin temeli budur.

BAKIR SULAT

5. Ekstraksiyon yöntemleri

Bu metal doğada doğal formda ve'den daha sık bulunur. İlk kez MÖ 3000'de bakır ve kalay alaşımı () elde edildi. e. Orta Doğu'da. Bronz, gücü ve iyi işlenebilirliği nedeniyle insanları cezbetti; bu da onu işçilik ve av aletleri, tabaklar ve mücevher yapımına uygun hale getirdi. Bütün bu öğeler arkeolojik kazılarda bulunmuştur.

Başlangıçta bakır, ön kavurma gerektirmediği için cevherden çıkarıldı ve cevherden çıkarıldı. Bunu yapmak için cevher karışımı kilden bir kaba yerleştirildi, kap küçük bir çukura yerleştirildi ve karışım ateşe verildi. Serbest bırakılan malakiti serbest bakıra indirgedi:

Bakır madenleri, MÖ iki bin yıl boyunca Rusya topraklarında ve komşu ülkelerde ortaya çıktı. e. Kalıntıları Urallarda (en ünlü yatak), Transkafkasya'da, Ukrayna'da, Sibirya'da ve Altay'da bulunur.

XIII-XIV yüzyıllarda. endüstriyel bakır eritme konusunda uzmanlaştı. 15. yüzyılda Moskova'da. çeşitli kalibrelerdeki silahların bronzdan döküldüğü yerde kuruldu.

Günümüzde bakır içeren 170'den fazla mineral bilinmektedir, ancak bunlardan yalnızca 14-15'i endüstriyel öneme sahiptir. Bu kalkopirit (bakır pirit olarak da bilinir), malakit ve doğal bakır da bulunur. Bakır cevherleri genellikle yabancı maddeler olarak molibden, nikel, kurşun, kobalt ve daha az sıklıkla altın ve gümüş içerir. Tipik olarak bakır cevherleri, bakır izabe tesislerine gönderilmeden önce fabrikalarda zenginleştirilir. Kazakistan, ABD, Şili, Kanada, Afrika ülkeleri - Zaire, Zambiya, Güney Afrika bakır açısından zengindir.

Bakır cevheri için dünyanın en büyük açık ocak madeni. Yer almaktadır .

6. Eğitim için bilgi desteği

Ana kaynaklar:

    Solntsev, Yu.P. Malzeme bilimi [Metin]: kurumsal orta mesleki eğitim için ders kitabı. / Yu.P.Solntsev, S.A.Vologzhanina. – Moskova: IC “Akademi”, 2009. – 496'lar. – [Federal Devlet Kurumu “FIRO” tarafından tavsiye edilmektedir.

    Stukanov, V.A. Malzeme Bilimi [Metin]: eğitim kurumları için bir ders kitabı. / V.A.Stukanov. – M.: Forum, 2011. – 368'ler. – [Federal Devlet Kurumu “FIRO” tarafından tavsiye edilmektedir.

Ek kaynaklar:

    Kuzmin B.A. Metal ve yapısal malzeme teknolojisi [Metin]: makine mühendisliği kolejleri için ders kitabı. - M. Makina Mühendisliği, 2008 -251 s.

    Malzeme Bilimi [Elektronik kaynak]: Bölüm 1. - Izhevsk: “Düzenli ve Kaotik Dinamikler” Araştırma Merkezi, 2006. - 1 CD-ROM, 12 cm.

    Moryakov, OS Malzeme bilimi (teknik uzmanlıklarda) [Metin]: görseller için ders kitabı. kuruluş ortalama prof. görüntü. / OS Moryakov. – Moskova: Yayın Merkezi “Akademi”, 2010. – 240 s. – [Federal Devlet Kurumu “FIRO” tarafından önerilmiştir]

    Nikiforov, V.M. Metallerin ve diğer yapısal malzemelerin teknolojisi [Metin]:öğrenciler için ders kitabı teknik okullar, liseler, öğrenciler. tüm teknik uzmanlıklardan üniversiteler, mühendisler ve teknisyenler. – V.M. Nikiforov. – 10. baskı, - St. Petersburg,: Politekhnika, 2010. - 382 sn.

    Sibirya Federal Bölgesi bölgelerindeki yakıt ve enerji kompleksi [Elektronik kaynak]: istatistiksel koleksiyon / Rosstat, Territor. Federal organ hükümet hizmetleri Irkut'a ait istatistikler. bölge – Irkutsk: Irkutskstat, 2006. – 1 CD-ROM, 12 cm.

İnternet kaynakları

    Rusya Bilimler Akademisi Tüm Rusya Bilimsel ve Teknik Bilgi Enstitüsü (VINITI RAS) [Elektronik kaynak]. – Erişim modu: http://www2. viniti. ru, özgür. -Kap. ekrandan

    Düzenleyici ve teknik dokümantasyon portalıhttp // www . ptdoc . ru

    Teknik literatür[Elektronik kaynak]. - Giriş türü:http // www . tahlit . ru , özgür. - Kaptan. ekrandan

    Elektronik kütüphane sistemi "KnigaFond"http://www.knigafund.ru/, abonelik. -Kap. ekrandan

    Lan yayınevinin elektronik kütüphane sistemi[Elektronik kaynak] . - Giriş türü:http://lanbook.com/ebs.php, abonelik. -Kap. ekrandan

    Elektronik kütüphane sistemiIGlib [ Elektronik kaynak]. - Giriş türü:http://www.iqlib.ru/, abonelik. -Kap. ekrandan