雷錫是一種什麼金屬
Ⅰ 什麼是金子
黃金有價,且價值含量比較高。國際黃金的價格單位為美元/盎司,我國黃金的價格單位為元/克。要參與未來黃金投資,在黃金市場中獲得投資增值、保值的機會,就必須對黃金屬性、特點及其在貨幣金融中的作用有所了解。在古代主要用作貨幣、裝飾和首飾,是最珍貴的金屬
金磚和金幣
,到1751年發現鉑,鉑金的資源比黃金更稀有、用途更廣泛、提煉的難度更大,因而更加珍貴。所以現在黃金由第一位的貴金屬成為與鉑金地位並列貴金屬,但因黃金的質地純凈,色澤美觀,擁有許多優良的性能,作為首飾材料和電子信息材料等,仍是最受人們歡迎的貴金屬。顏色:金黃色之美可與太陽相比。當金被熔化時發出的蒸汽是綠 色的;冶煉過程中它的金粉通常是啡色; 若將它鑄成薄薄的一片,它更可以傳送綠色的光線。
延展性:異常的強。1盎司的金可以拉成50里長,其延展性令它易於鑄造,是製造首飾的佳選。金是眾金屬中拉力最強的。
可鍛性:首屈一指。可以造成極薄易於捲起的金片。1盎司重的金可以錘薄至400萬分之1呎厚及100平方呎面積大。古代人將它錘成薄片,來撲成廟宇和皇宮上面做裝飾。據說1盎司的金可以用來鋪滿一所屋子的頂蓋。如果你有機會游覽這些古廟可要留意或會有免費金片跌在你的頭上呢!
黃金的顏色為金黃色,金屬光澤,無解理。硬度2-3,純金19.3,熔點1070℃;具良好的延展性,能壓成薄箔,具極高的傳熱性和導電性,純金是最好的電子導體材料。
黃金作為一種貴金屬,有良好的物理特性,「真金不怕火煉」就是指一般火焰下黃金不容易熔化。密度大,手感沉甸。韌性和延展性好,良導性強。純金具有艷麗的黃色,但摻入其他金屬後顏色變化較大,如金銅合金呈暗紅色,含銀合金呈淺黃色或灰白色。金易被磨成粉狀,這也是金在自然界中呈分散狀的原因,純金首飾也易被磨損而減少分量。
在門捷列夫周期表中金的原子序數為79,即金的原子核含有79個質子,質子帶正電荷。同時,由於符合半滿規則,因此,金具有很好的化學穩定性,在金屬市場上金與釕、銠、鈀、鋨、銥、鉑等金屬統稱為貴金屬。
黃金是一種很柔軟的金屬,但不及鉛和錫兩種金屬,在純金上用指甲可劃出痕跡,這種柔軟性使黃金非常易於加工,然而這一點對裝飾品的製造者來說,又很不理想,因為這樣很容易使裝飾品蹭傷,使其失去光澤以至影響美觀。所以在用黃金製作首飾時,一般都要添加銅和銀,以提高其硬度。
黃金易鍛造、易延展,可碾成厚度為0.001毫米的透明和透綠色的金箔。0.5克的黃金可拉成160米長的金絲。
黃金很容易磨損,變成極細的粉末,因此黃金常以分散狀態廣泛分布在自然界中。
黃金是熱和電的良導體,但不如鉑、汞、鉛、銀四種金屬。
黃金的熔點為1063。C,熔融金有較高的揮發性,隨著溫度的升高,其揮發性不斷增強。
純金的抗壓強度為10kg/mm2,其抗拉強度與預處理的方法有關,一般在10-30kg/ mm2之間。冷拉金絲時,受力最大。
純金有著極好看的草黃色的金屬光澤,可以說黃金在所有金屬中,顏色最黃。在自然界中見不到純金,而金屬雜質(首先是銅和銀)賦予金以各種顏色和色調,從淡黃色到鮮黃紅色。黃金的顏色同時也取決於該金屬塊的厚度及其聚集體狀態。例如,很薄的金箔,對著亮處看是發綠色的,熔化的金也是這種顏色,而末熔化的金則呈黃綠色,細粒分散金一般為深紅色或暗紫色。
自然金有時會覆蓋一層鐵的氧化物薄膜,在這種情況下,黃金的顏色可能呈褐色、深褐色、甚至是黑色。
金能與許多金屬形成合金,原因是這些金屬的原子半徑與金的原子半徑非常接近;金的原子半徑等於1.46埃;鉍1.46埃;銀1.44埃;鉑1.39埃。因此金可以形成金銀合金、金銅合金、金鉑合金、金鈀合金等,這些合金並不是化合物,而是固熔體。合金中的所有金屬都比其純金屬熔點低,假如把金加熱到接近熔點,金就可以象鐵一樣熔接,纖細的金粒可熔結成金塊。(l埃=0.0000000l厘米)
金粉在溫度較低的情況下,必須加壓才能熔接在一起。
金與其他金屬在一起熔化,不僅可降低其熔點,而且還能改變金本身的機械性能。含銀和銅可明顯地提高金的硬度;含砷、鉛、鉑、銀、鉍、碲能使金變脆,鉛在這方面的特點就更為突出,僅含鉛1%的合金,如果沖壓一下,就會變成碎塊,純金中含0.01%的鉛,它的良好可鍛性就將完全喪失。
金有吸收x射線的本領。
金被列入化合物的行列中,也像規定貴金屬族一樣,是很勉強的,但它畢竟能與某些元素相互作用。特別是與鹵素(氯、溴、碘)化合物生成AuCl或AuC13等。金同樣能與氰化物、汞和碲化合。事實上,在自然界中只存在金與碲的化合物,金與汞的化合物極少。所有其他化合物都是用人工製得的,用人工方法還可以製得「雷金」—(Au(NH)3(CH)3),「雷金」在沖擊或加熱時容易爆炸。
金雖然很難溶解,但仍能溶解在某些溶液中。在含有氯、硫酸或腐蝕酸的水中也可以溶解少量的金。在王水,以及在氰化物稀溶液中,以離子態大量溶解。
金的結晶屬等軸晶系。晶體的形狀常呈立方體或八面體。晶體經溶化後再凝結時,呈不規則的多角形。冷卻得越慢,晶體就越大。
化學性質
金的化學性質穩定,具有很強的抗腐蝕性, 在空氣中從常溫到高溫一般均不氧化,不溶於單一的鹽酸、硝酸、硫酸等強酸
金
中,只溶於鹽酸與硝酸的混合酸(即王水)生成氯金酸H[AuCl4];在常溫下有氧存在時金可溶於含有氰化鉀或氰化鈉的溶液,形成穩定的絡合物M[Au(CN)2] ;金也可溶於含量有硫脲的溶液中;還溶於通有氯氣的酸性溶液中。金不與鹼溶液作用,但在熔融狀態時可與過氧化鈉生成NaAuO2 。金的化合價有-1、-2、+1、+2、+3、+5、+7等,氧化物有三氧化二金Au2O3,氯化物有三氯化金AuCl3 。在酸性介質中,氯金酸H[AuCl4]或絡合物M[Au(CN)2]可被金屬鋅(鋅粉或鋅絲)、亞硫酸鈉、水合肼等還原為單質的金粉,鹼金屬的硫化物會腐蝕金,生成可溶性的硫化金。土壤中的腐殖酸和某些細菌的代謝物也能溶解微量金。
金的電離勢高,難以失去外層電子成正離子,也不易接受電子成陰離子,其化學性質穩定,與其他元素的親和力微弱,因此,在自然界多呈單質即自然金狀態存在。
金在地殼中的平均含量為約1億分之1.1(0.0011PPm),在海水中的含量約為1000億分之1(0.00001PPm),由於幾億年至幾十億年的地殼運動和地質變化使金元素富集成金礦床,一般工業價值的金礦中金的品位在2-3克/噸,富礦有5-50克/噸,特富礦50-500克/噸,還有塊金,單塊最小的十幾克,最大的幾十公斤,罕見的大塊金幾百公斤,因有的形似狗頭,俗稱狗頭金,印度科學家曾發現過二塊近2.5噸的狗頭金;貧礦在0.1-1克/噸,在目前的選冶技術水平0.5克/噸以上就有工業開采價值。
自然界純金極少,常含銀、銅、鐵、鈀、鉍、鉑、鎳、碲、硒、鋨等伴生元素,自然金中含銀15%以上者稱銀金礦、含銅20%以上者稱銅金礦、含鈀5-11%者稱鈀金礦、含鉍4%以上者稱鉍金礦。
金具有親硫性,常與硫化物如黃鐵礦、毒砂、方鉛礦、輝銻礦等密切共生;易與親硫的銀、銅等元素形成金屬互化物。
金具有親鐵性,隕鐵中含金(1150×10-12)比一般岩石高3個數量級,金經常與親鐵的鉑族元素形成金屬互化物。
金還具有親銅性,它在元素周期表中,占據著親銅和親鐵元素之間的邊緣位置,與銅、銀屬於同一副族,但在還原地質環境下,金的地球化學行為與相鄰元素相似,表現了更強的親鐵性,銅、銀多富集於硫化物相內;而金鉑多集中於金屬相。金在地球中元素豐度為0.8×10-6,地核為2.6×10-6,地幔為0.005×10-6,地殼為0.004×10-6。金在地殼中的豐度只有鐵的1/1千萬,銀的1/21。
地球上99%以上的金進入地核。金的這種分布是地球長期演化過程中形成的。地球發展早期階段形成的地殼其金的豐度較高,因此,大體上能代表早期殘存地殼組成的太古宙綠岩帶,尤其是鎂鐵質和超鎂鐵質火山岩組合,金豐度值高於地殼各類岩石,可能成為金礦床的最早的「礦源層」。
綜上所述,金在地殼中豐度值本來就很低,又具有親硫性、親銅性,親鐵性,高熔點等性質,要形成工業礦床,金要富集上千倍,要形成大礦、富礦,金則要富集幾千、幾萬倍,甚至更高,可見其規模巨大的金礦一般要經歷相當長的地質時期,通過多種來源,多次成礦作用疊加才可能形成。
Ⅱ 黃金除了做通貨,還有什麼工業用途嗎
黃金產業不只限於首飾業一個領域。作為五金之王,黃金是少有的化學、物理、電子性能優異專的金屬,應用領域非常屬廣,在電子、通訊、航空航天、化工、醫療等部門及與人們日常生活相關的各類生活日用品當中也有廣泛的應用空間。日本黃金年消費量在160噸左右,其中工業用金就達100噸,我國目前每年工業用金卻不足10噸。
現代電子行業飛速發展,對可靠性的要求越來越高,而黃金具有其他金屬無法替代的高穩定性。同時,電子產品日益微型化,單位用金量會很小,對產品成本構不成威脅。因此越來越多的電子元件可以使用金作原材料。
金由於耐高溫、耐腐蝕等特性,在航空航天領域也被大量應用,隨著大量航空航天技術應用於民,黃金在這些方面的市場前景非常被看好。例如一種鍍金玻璃,在航空航天中用於防紫外線,現在可應用於建築,能起到很好的防太陽輻射和隔熱作用。
黃金還可以用於日用品,如鍍金鍾表、皮帶扣、打火機、鋼筆等。鍾錶王國瑞士國度不大,但其飾品業每年用金量達40噸左右,其中95%都用在製表業上。日本僅一家手錶廠一年消耗金鹽就達1噸,相當於消耗黃金680公斤。隨著我國人民生活水平的提高,電鍍用金前景也會十分廣闊。
Ⅲ 與非造山帶鹼性花崗岩有關的錫、鎢及稀土金屬礦床
非造山帶鹼性花崗岩是板造構造研究的熱點之一,多數學者認為它是在板塊碰撞拼接之後的鬆弛和反彈階段的產物。塔里木大陸板塊周邊分布著大量的鹼性花崗岩和鹼性岩。對於它的空間布局,不少研究者注意到它受與區域構造線基本一致的深斷裂帶影響的一面(徐珏、鄒天人等1999),我們則認為,兩組以上的深斷裂的匯聚更對其發生、發展和定位起到控製作用。
非造山帶鹼性花崗岩岩體主要出露於塔里木西北緣和北緣,分布位置主要受活動大陸邊緣構造的期後區域性斷裂和近南北向(北北西向)斷裂帶交匯帶的聯合控制。與之有關的礦產有如下幾類。
6.6.1哈達塔木錫礦(Cas-1)
位於阿圖什市哈拉峻鄉哈達塔木村一帶,地理坐標:北緯40°25′;東經77°17′(圖6-13)。
圖6-13闊什布拉克—皮羌一帶礦點分布略圖
Fig.6-13Distribution of ore spots from kuosibulakto piqiang
1—全新世冰積物;2—新生界;3—二疊系;4—石炭系;5—泥盆系;6—志留系;7—奧陶系;8—寒武系;9~12:華力西晚期侵入岩;9—花崗斑岩;10—鹼性花崗岩及鹼性岩;11—石英二長岩;12—輝長岩;13—泥盆紀蛇綠岩;14—一般斷裂;15—近南北向深斷裂;16—北東向區域性深大斷裂;17—普昌(皮羌)釩鈦磁鐵礦;18—稀有和稀土金屬礦:K5—闊什布拉克;K6—克孜爾卡特;K7—克孜爾托;K8—巴什索貢;19—錫石礦:Casl—哈達塔木;Cas2—闊什布拉克
地層為上石炭統康克林組碳酸鹽岩,上部夾碎屑岩和卡拉達坂組灰色砂頁岩。侵入體為非造山期石英二長岩和鹼性花崗岩,岩體群總體近南北向,哈達塔木岩體長約5km,寬1~4km,據克州礦產局資料,錫品位高達3%,礦體中除鐵、錫外,還有比較可觀的硼、鎢等有價值的伴生元素。目前該礦正在做地質工作。
非造山帶鹼性花崗岩是板造構造研究的熱點之一,多數學者認為它是在板塊碰撞拼接之後的鬆弛和反彈階段的產物。塔里木大陸板塊周邊分布著大量的鹼性花崗岩和鹼性岩。對於它的空間布局,不少研究者注意到它受與區域構造線基本一致的深斷裂帶影響的一面(徐珏、鄒天人等1999),我們則認為,兩組以上的深斷裂的匯聚更對其發生、發展和定位起到控製作用。
非造山帶鹼性花崗岩岩體主要出露於塔里木西北緣和北緣,分布位置主要受活動大陸邊緣構造的期後區域性斷裂和近南北向(北北西向)斷裂帶交匯帶的聯合控制。與之有關的一般長0.1~2m,寬0.05~0.3m;岩體外接觸帶蝕變質類型主要表現為角岩化、夕卡岩化及硅化,次有碳酸鹽及褐鐵礦化。總體長800~1000m,寬20~75m。這些蝕變帶本身就是礦體和礦化體。
據新疆第八地質大隊的檢查結果,內接觸帶的電氣石石英脈的錫品位0.08%;外接觸帶的夕卡岩的錫品位0.03%。礦區的銅含量在0.1%~0.2%,還有少量金、銀、鋅的顯示。遠景評價該帶對錫和多金屬礦化極為有利,還有待深入研究。
6.6.3英阿特錫礦化點(Cas-3)
位於烏什縣英阿提鄉克西克加依洛(小草原)夏牧場一帶。地理坐標:北緯41°27′;東經79°01′。
構造位於北東向的西南天山褶皺帶與北北西向斷裂帶的交匯處,鹼性花崗岩體侵入於石炭系地層。石炭系以中—下統的碳酸鹽岩為主,夾碎屑岩。在碳酸鹽岩的侵蝕面上有時有鋁土礦。
英阿提鹼性花崗岩體規模較大,只其東南的小部分在我國境內,在吉爾吉斯斯坦境內成為薩雷賈茲錫礦田的主要岩體。該岩體的岩石為正常結晶結構,部分交代結構造,塊狀構造。礦物成分:鉀長石70%,其餘有石英、黑雲母、霓輝石、鈉鐵閃石和透輝石等。圍岩蝕變有角岩化和夕卡岩化。
經多次實地踏勘,雖然沒有找到工業礦體,但其優越找礦條件是不容忽視的。
6.6.4阿克薩克塔克錫礦點(Cas-4)
位於拜城縣老虎台鄉木扎爾特河上游。地理坐標:北緯42°07′;東經80°43′52″。
構造位置位於南天山褶皺帶的托木爾峰—庫爾干斷裂的北盤。東西向的托木爾峰斷裂帶與北北西向的溫宿—於田斷裂帶的交匯處。地層為上志留統烏帕塔爾坎組的粉紅色和白色粗晶大理岩。侵入岩體出露於木扎爾特上遊河谷兩岸,由東、西兩個岩體組成。東岩體長超過1km,寬約0.3km,向東側伏侵入於大理岩中。西岩體出露長0.15km,寬0.06km,圍岩為大理岩。岩體為塊狀構造,花崗結構,礦物組成主要有微斜長石、斜長石、石英和電氣石。岩體的邊緣相為細粒白雲母、電氣石花崗岩,普遍見雲英岩化和螢石化現象。後期有氣成一熱液階段形成偉晶岩脈和團塊,有時有石英細脈分布,並有絹雲母化和高嶺土化。綜上所述,該岩體剝蝕程度很淺,目前所見主要是其頂部的自交代帶。
經過新疆第八地質大隊的礦點檢查和取樣分析,錫的品位在內接觸帶為0.1%~0.03%,礦化寬度達70m;外接觸帶0.01%~0.02%。礦化體中伴生有益元素有鎢、銅、鉛等。
該區錫礦化主要與岩漿期後氣化熱液活動有關,是一個有利的錫礦類型。
Ⅳ 錫這個字裡面有什麼含義
錫,在漢語中,除了現在的錫元素,用於人名時,作(動詞)用。通「賜」。給予;內賜給的意思。造字容本義:名詞,古代大量用於鑄器的低熔點金屬熔液,銀灰色中略帶藍色。
錫的基本解釋
錫[ xī ]
1、一種金屬元素,銀白色,質軟,富延展性:焊錫。
2、賞賜:錫命。
3、姓。
字形演變:
(4)雷錫是一種什麼金屬擴展閱讀:
文言版《說文解字》:錫,銀鉛之閑也。從金,易聲。
白話版《說文解字》:錫,介於銀與鉛之間的金屬。字形採用「金」作邊旁,採用「易」作聲旁。
相關詞彙解釋:
1、錫石[xī shí]
錫礦和石料。
2、宣錫[xuān xī]
宣賜。指皇帝賞賜。
3、錫焊[xī hàn]
利用低熔點的金屬焊料加熱熔化後,滲入並充填金屬件連接處間隙的焊接方法。
4、錫封[xī fēng]
賜封,分封。
5、錫人[xī rén]
用錫鑄造的人像。古代用以殉葬。
Ⅳ 錫紙可以預防金屬探測器嗎
不可以。
錫紙做為一種金屬是不能防金屬探測器,其最多是起到一個蒙蔽探測者達到混淆視聽的效果。從技術上來說目前還沒有研發出一種能屏蔽金屬探測器的技術,要避免金屬受到金屬探測器探測,除非其在其探測范圍之外。
金屬探測儀是靠儀器發射的特定電磁波遇到金屬界面時發射回來的反射波的特徵分析來判斷某位置附近是否有金屬存在的,而錫箔紙是導體,可以屏蔽電磁波,探測儀發射的電磁波透過錫箔紙,當然更接收不到任何錫箔紙另一側的反射信號,使探測儀致盲。
一般來說金屬探測器利用電磁感應的原理,利用有交流電通過的線圈,產生迅速變化的磁場。這個磁場能在金屬物體內部能感生渦電流。渦電流又會產生磁場,倒過來影響原來的磁場,引發探測器發出鳴聲。
金屬探測器的精確性和可靠性取決於電磁發射器頻率的穩定性,一般使用從80
to
800
kHz的工作頻率。工作頻率越低,對鐵的檢測性能越好;工作頻率越高,對高碳鋼的檢測性能越好。檢測器的靈敏度隨著檢測范圍的增大而降低,感應信號大小取決於金屬粒子尺寸和導電性能。
(5)雷錫是一種什麼金屬擴展閱讀
金屬探測器主要有三大類:電磁感應型,X射線檢測型,微波檢測型,是用於探測金屬的電子儀器,可應用於多個領域。
1、在軍事上,金屬探測器可用於探測金屬地雷;在安全領域,可以探測隨身攜帶或隱藏的武器與作案工具;在考古方面,可以探測埋藏金屬物品的古墓,找到古墓中的金銀財寶與首飾或其他金屬製品。
2、在工程中,可用於探測地下金屬埋設物,例如管道、管線等;在礦產勘探中,可用來檢測和發現自然金顆粒;工業上,可用於在線監測,如去掉棉花,煤炭,食品中的金屬雜物等。
3、金屬探測器還可作為開展青少年國防教育與科普活動的用具,也不失為有趣的娛樂玩具,特別是最近幾年,歐美國家已將個人興趣類金屬探測器大范圍普及,將金屬探測活動演變成為戶外運動的一部分。
4、在食品行業對金屬雜質的檢測主要就用到金屬探測器,食品用的金屬探測器分兩種:皮帶式和管道式。皮帶式就是傳送帶,把食品放在皮帶上經過探頭如果含有金屬雜質就會報警停機或排除。管道式主要就是自由落地式,食品
自由下落,經過探頭就會報警然後排出。
5、手持金屬探測器:最早應用於機場,車間,碼頭,傳揚,場館的公共安檢,工業上主要用於防止企業含量有金屬萬分的產品流失,最近幾年在中國市場也應用在各種考試當要,防止考生作弊。比如高考,研究生考試,公務員考試等。
參考資料:搜狗網路-金屬探測器
參考資料:搜狗網路-錫紙
Ⅵ 幫介紹下金屬錫`金`鈦`銅`鎳的性能
錫,原子序數50,原子量118.71,元素名來源於拉丁文。在約公元前2000年,人類就已開始使用錫。錫在地殼中的含量為0.004%,幾乎都以錫石(氧化錫)的形式存在,此外還有極少量的錫的硫化物礦。錫有14種同位素,其中10種是穩定同位素,分別是:錫112、114、115、116、117、118、119、120、122、124。
金屬錫柔軟,易彎曲,熔點231.89°C,沸點2260°C。有三種同素異形體:白錫為四方晶系,密度7.28克/厘米³,硬度2,延展性好;灰錫為金剛石形立方晶系,密度5.75克/厘米³;脆錫為正交晶系,密度6.54克/厘米³。
在空氣中錫的表面生成二氧化錫保護膜而穩定,加熱下氧化反應加快;錫與鹵素加熱下反應生成四鹵化錫;也能與硫反應;錫對水穩定,能緩慢溶於稀酸,較快溶於濃酸中;錫能溶於強鹼性溶液;在氯化鐵、氯化鋅等鹽類的酸性溶液中會被腐蝕。
錫是銀白色的軟金屬,比重為7.3,熔點低,只有232,你把它放進煤球爐中,它便會熔成水銀般的液體。錫很柔軟,用小刀能切開它。錫的化學性質很穩定,在常溫下不易被氧氣氧化,所以它經常保持銀閃閃的光澤。錫無毒,人們常把它鍍在銅鍋內壁,以防銅溫水生成有毒的銅綠。牙膏殼也常用錫做(牙膏殼是兩層錫中央著一層鉛做成的。近年來,我國已逐漸用鋁代替錫製造牙膏殼)。焊錫,也含有錫,一般含錫61%,有的是鉛錫各半,也有的是由90%鉛、6%錫和4%銻組成。
錫在常溫下富有展性。特別是在100℃時,它的展性非常好,可以展成極薄的錫箔。平常,人們便用錫箔包裝香煙、糖果,以防受潮(近年來,我國已逐漸用鋁箔代替錫箔。鋁箔與錫箔很易分辨——錫箔比鋁箔光亮得多)。不過,錫的延性卻很差,一拉就斷,不能拉成細絲。
其實,錫也只有在常溫下富有展性,如果溫度下降到13.2℃以下,它竟會逐漸變成煤灰般鬆散的粉末。特別是在-33℃或有紅鹽(SnCl4·2NH4Cl)的酒精溶液存在時,這種變化的速度大大加快。一把好端端的錫壺,會「自動」變成一堆粉末。這種錫的「疾病」還會傳染給其他「健康」的錫器,被稱為「錫疫」。造成錫疫的原因,是由於錫的晶格發生了變化:在常溫下,錫是正方晶系的晶體結構,叫做白錫。當你把一根錫條彎曲時,常可以聽到一陣嚓嚓聲,這便是因為正方晶系的白錫晶體間在彎曲時相互摩擦,發出了聲音。在13.2℃以下,白錫轉變成一種無定形的灰錫。於是,成塊的錫便變成了一團粉末。
錫不僅怕冷,而且怕熱。在161℃以上,白錫又轉變成具有斜方晶系的晶體結構的斜方錫。斜方錫很脆,一敲就碎,展性很差,叫做「脆錫」。白錫、灰錫、脆錫,是錫的三種同素異性體。
鈦及鈦合金的特性、用途
純鈦是銀白色的金屬,它具有許多優良性能。鈦的密度為4.54g/cm3,比鋼輕43% ,比久負盛名的輕金屬鎂稍重一些。機械強度卻與鋼相差不多,比鋁大兩倍,比鎂大五倍。鈦耐高溫,熔點1942K,比黃金高近1000K ,比鋼高近500K。
鈦屬於化學性質比較活潑的金屬。加熱時能與O2、N2、H2、S和鹵素等非金屬作用。但在常溫下,鈦表面易生成一層極薄的緻密的氧化物保護膜,可以抵抗強酸甚至王水的作用,表現出強的抗腐蝕性。因此,一般金屬在酸、鹼、鹽的溶液中變得千瘡百孔而鈦卻安然無恙。
液態鈦幾乎能溶解所有的金屬,因此可以和多種金屬形成合金。鈦加入鋼中製得的鈦鋼堅韌而富有彈性。鈦與金屬Al、Sb、Be、Cr、Fe等生成填隙式化合物或金屬間化合物。
鈦合金製成飛機比其它金屬製成同樣重的飛機多載旅客100多人。製成的潛艇,既能抗海水腐蝕,又能抗深層壓力,其下潛深度比不銹鋼潛艇增加80% 。同時,鈦無磁性,不會被水雷發現,具有很好的反監護作用。
鈦具有「親生物「』性。在人體內,能抵抗分泌物的腐蝕且無毒,對任何殺菌方法都適應。因此被廣泛用於制醫療器械,制人造髖關節、膝關節、肩關節、脅關節、頭蓋骨,主動心瓣、骨骼固定夾。當新的肌肉纖維環包在這些「鈦骨」上時,這些鈦骨就開始維系著人體的正常活動。
鈦在人體中分布廣泛,正常人體中的含量為每70kg體重不超過15mg,其作用尚不清楚。但鈦能刺激吞噬細胞,使免疫力增強這一作用已被證實。
銅
呈紫紅色光澤的金屬,密度8.92克/厘米3。熔點1083.4±0.2℃,沸點2567℃。常見化合價+1和+2(3價銅僅在少數不穩定的化合物中出現)。電離能7.726電子伏特。銅是人類發現最早的金屬之一,也是最好的純金屬之一,稍硬、極堅韌、耐磨損。還有很好的延展性。導熱和導電性能較好。銅和它的一些合金有較好的耐腐蝕能力,在乾燥的空氣里很穩定。但在潮濕的空氣里在其表面可以生成一層綠色的鹼式碳酸銅[Cu2(OH)2CO3],這叫銅綠。可溶於硝酸和熱濃硫酸,略溶於鹽酸。容易被鹼侵蝕。
鎳
元素描述:
有鐵磁性和延展性,能導電和導熱。常溫下,鎳在潮濕空氣中表面形成緻密的氧化膜,不但能阻止繼續被氧化,而且能耐鹼、鹽溶液的腐蝕。塊狀鎳不會燃燒,細鎳絲可燃,特製的細小多孔鎳粒在空氣中會自燃。加熱時,鎳與氧、硫、氯、溴發生劇烈反應。細粉末狀的金屬鎳在加熱時可吸收相當量的氫氣。鎳能緩慢地溶於稀鹽酸、稀硫酸、稀硝酸,但在發煙硝酸中表面鈍化。鎳的氧化態為-1、+1、+2、+3、+4 ,簡單化合物中以+2價最穩定,+3價鎳鹽為氧化劑。鎳的氧化物有NiO和Ni2O3。氫氧化鎳〔Ni(OH)2〕為強鹼,微溶於水,易溶於酸。硫酸鎳(NiSO4)能與鹼金屬硫酸鹽形成礬 Ni(SO4)2•6H2O(MI為鹼金屬離子)。+2價鎳離子能形成配位化合物。在加壓下,鎳與一氧化碳能形成四羰基鎳〔Ni(CO)4〕,加熱後它又會分解成金屬鎳和一氧化碳。
銀白色金屬,密度8.9克/厘米3。熔點1455℃,沸點2730℃。化合價2和3。電離能為7.635電子伏特。質堅硬,具有磁性和良好的可塑性。有好的耐腐蝕性,在空氣中不被氧化,又耐強鹼。在稀酸中可緩慢溶解,釋放出氫氣而產生綠色的正二價鎳離子Ni2+;對氧化劑溶液包括硝酸在內,均不發生反應。鎳是一個中等強度的還原劑。
金
物理
1.一種化學元素,符號Au,原子序數79,黃赤色,質地軟,用牙齒可以咬變形:黃金。金子。金幣。 金
2.金一類的,具有光澤、延展性,容易傳熱和導電的固體的通稱
Ⅶ 避雷針有什麼構成
避雷針有什麼構成?是用來保護建築物等避免雷擊的裝置。在高大建築物頂端安裝一個金屬棒,用金屬線與埋在地下的一塊金屬板連接起來,利用金屬棒的尖端放電,使雲層所帶的電和地上的電逐漸中和。
1.所有金屬部件必須鍍鋅,操作時注意保護鍍鋅層。
2.採用鍍鋅鋼管管製作針尖,管壁厚度不得小於3mm,針尖刷錫長度不得小於70mm
3.避雷針應垂直安裝牢固。垂直度允許偏差為3/1000。
4.焊接要求焊接應採用搭接焊,其搭接長度必須符合下列規定:
5.扁鋼為其寬度的2倍(且至少3個棱邊焊接)。
6.圓鋼為其直徑的6倍。
7.圓鋼與扁鋼連接時,其長度為圓鋼直徑的6倍。
8.避雷針一般採用圓鋼或鋼管製成,其直徑不應小於下列數值:
a獨立避雷針一般採用直徑為19mm鍍鋅圓鋼。
b屋面上的避雷針採用直徑25mm鍍鋅鋼管。
c水塔頂部避雷針採用直徑25mm或40mm的鍍鋅鋼管
d煙囪頂上避雷針採用直徑25mm鍍鋅圓鋼或直徑為40mm鍍鋅鋼管e避雷環用直徑12mm鍍鋅圓鋼或截面為100mm2鍍鋅扁鋼,其厚度應為4mm.
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避雷針宜採用圓鋼或焊接鋼管製成,其直徑不應小於下列數值:
針長1m以下:圓鋼為12mm
Ⅷ 請問雷錫有什麼用
雷錫是傳說中打雷形成的金屬。在農村裡比較流行這種說法,只有在打雷之後才會形成的。
傳說中打雷形成的金屬。人們在勞作的時候在田間地頭可能會挖到,然後把它打造成,手鐲或者是項鏈之類的首飾。有避邪之功效。顏色比正常的銅顏色要深一點,摩擦之後呈深紫色。
Ⅸ 鍍錫銅絞線用在什麼地方,和不鍍錫的有什麼區別
當然不是同一種產品了,鍍錫硬銅線單絲直徑比軟銅絞線大,相同截面的內鍍錫硬銅絞線比鍍容錫軟銅絞線的單絲根數少。鍍錫硬銅絞線主要用於海底電纜及防雷接地工程,鍍錫軟銅絞線主要用於設備用電線(比如汽車用電線)。
我們公司是風力發電及海底電纜專業製造商,目前的鍍錫銅絞線是由鄭州華威金屬材料公司生產的,他們是專業提供鍍錫銅絞線產品的廠家,設備還比較先進,生產全部採用中心絞合工藝。錫層的厚度為:25微米。
Ⅹ 什麼是發明電
電本來就存在,不是發明的,應該用發現。
美國科學家富蘭克林經過風箏實驗得到的電,並積聚在一個現在叫萊特瓶的容器中
也就是很多書中說,有一個人在一個雷雨天時,在風箏上放一個鑰匙,然後拉風箏的線(普通的棉線)另一端連接在萊特瓶(一個擁有2個金屬片,他們非常近但不接觸的容器)中,得到了電荷。
從此發現了電。
並且證明了電的存在,靈感就在於閃電(高空氣體放電現象)
人們對電現象的初步認識很早就有記載,早在公元前585年,古希臘哲學家塞利斯,已經發現了摩擦過的琥珀能吸引碎草等輕小物體.我國在東漢時期的王充在《論衡》一書中提到"頓牟掇芥"等問題,所謂頓牟就是琥珀,掇芥意即吸引籽菜,就是說摩擦琥珀能吸引輕小物體。西漢末年,有關於"玳瑁吸(細小物體之意)的記載,以及"元始中(公元三年)……矛端生火",即金屬制的矛的尖端放電的記載。晉朝(公元三世紀)還有關於摩擦起電引起放電現象的記載:"今人梳頭,解著衣,有隨梳解結,有光者,亦有聲。
在對電現象的早期研究中,最早進行系統研究的首推英國醫生威廉.吉爾伯特,他在文章中說:"隨便用一種金屬製成一個指示器……在這個指示器的另一端,移近一個輕輕摩擦過的琥珀或者是光滑的磨擦過的寶石這指示器就會立即轉動",他通過大量的實驗駁斥了許多關於電的迷信說法,並且發現不僅摩擦過的琥珀有吸引輕小物體的性質,而且其它物質象金剛石、水晶、硫磺、硬樹脂、明礬等也有這種性質,他把這種性質稱為電性。1660年,馬德堡的蓋利克發明了第一台摩擦起電機,他用硫磺製成形如地球儀的可轉動物體,用乾燥的手掌擦著乾燥的球體使之停止可獲得電,蓋利克的摩擦起電機經過不斷改進,在靜電實驗中起著非常重要的作用。
18世紀中葉,電學實驗逐漸普及,在法國和荷蘭有不少人公開表演認為娛樂。1731年,英國牧師格雷從實驗中發現,由摩擦產生的電在玻璃和絲綢這類物體上可以保持下來而不流動,而有的物體如金屬,它們不能由摩擦而產生電,但卻可以用金屬絲把房裡摩擦產生的電引出來繞花園一周,在末端仍具有對輕小物體的吸引作用,他第一次分清了導體和絕緣體,並認為電是一種流體。電既是一種流體,而流體比如水是可以用容器來蓄存的,1745年,德國牧師克茉斯脫,試用一根釘子把電引到瓶子里去,當他一手握瓶,一手摸釘子時,受到了明顯的電擊。1746年,荷蘭萊頓城萊頓大學的教授彼得.馮.慕欣布羅克無意中發現了同樣的現象,用他自己的話說:"手臂和身體產生了一種無形的恐怖感覺,總之,我認為自己的命沒了",。就這樣穆欣布羅克公布了自己意外的發現:把帶電的物體放進玻璃瓶里,就可以把電保存起來。
穆欣布羅克 的發現,使電學史上第一個保存電荷的容器誕生了。它是一個玻璃瓶,瓶里瓶外分別貼有錫箔,瓶里的錫箔通過金屬鏈跟金屬棒連接,棒的上端是一個金屬球,由於它是在萊頓城發明的。所以叫做萊頓瓶,這就是最初的電容器萊頓瓶很快在歐洲引起了強烈的反響,電學家們不僅利用它們作了大量的實驗,而且做了大量的示範表演,有人用它來點燃酒精和火葯。其中最壯觀的是法國人諾萊特在巴黎一座大教堂前所作的表演,諾萊特邀請了路易十五的皇室成員臨場觀看萊頓瓶的表演,他讓七百名修道士手拉手排成一行,隊伍全長達900英尺(約275米)。然後,諾萊特讓排頭的修道士用手握住萊頓瓶,讓排尾的握瓶的引線,一瞬間,七百名修道士,因受電擊幾乎同時跳起來,在場的人無不為之口瞪目呆,諾萊特以令人信服的證據向人們展示了電的巨大威力。
萊頓瓶的發明使物理學第一次有辦法得到很多電荷,並對其性質進行研究。1746年,英國倫敦一名叫柯林森的物理學家,通過郵寄向美國費城的本傑明.富蘭克林贈送了一隻萊頓瓶,並在信中向他介紹了使用方法,這直導致了1752年富蘭克林著名 的費城實驗。 他用風箏將"天電"引了下來,把天電收集到萊頓瓶中,從而弄明白了"天電"和"地電"原來是一回事。
十八世紀後期,貝內特發明驗電器,這種儀器一直沿用到現在,它可以近似地測量一個物體上所帶的電量。另外,1785年,庫侖發明扭秤,用它來測量靜電力, 推導出庫侖定律, 並將這一 定律推廣到磁力測量上 。 科學家使用了驗電器 和扭秤後 ,使靜電現象的研究工作從定性走上了定量的道路。