中国是否有一种世界上储量最多的稀有金属
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中国是否有一种世界上储量最多的稀有金属
你说的是Mo吧?钼. 它主要矿物是辉钼矿,场地主要在美国,在我国辽宁、河南、山西、陕西等地,也有,你可以搜一下:“辉钼矿”
稀有金属铟和美的用途、与之相关的行业是哪些?谢谢
铟(英文:indium) 拼音:yīn 化学式:IN
物理性质:
颜色和状态:银白色金属
声音在其中的传播速率(m/S):1215
密度:7.31克/厘米3
熔点:156.61℃
沸点:2080℃
莫氏硬度:1.2
电离能 (kJ /mol) : 5.786电子伏特
M - M+ 558.3
M+ - M2+ 1820.6
M2+ - M3+ 2704
M3+ - M4+ 5200
M4+ - M5+ 7400
M5+ - M6+ 9500
M6+ - M7+ 11700
M7+ - M8+ 13900
M8+ - M9+ 17200
M9+ - M10+ 19700
其它:稀散元素之一,有延展性,比铝软。
化学性质:
元素**量:114.8
元素类型:金属
**体积(立方厘米/摩尔):15.7
**序数:49
元素符号:In
相对**质量:114.8
核内质子数:49
核外电子数:49
核电荷数:49
**态:
主要:In+3
其它:In+1, In+2
质子质量:8.1977E-26
质子相对质量:49.343
所属周期:5
所属族数:IIIA
摩尔质量:115g/mol
外围电子排布:5s2 5p1
核外电子排布:2,8,18,18,3
晶体结构:晶胞为单斜晶胞。
晶胞参数:
a = 325.23 pm
b = 325.23 pm
c = 494.61 pm
α = 90°
β = 90°
γ = 90°
**半径:2
其它:易溶于酸或碱;不能分解水;在空气中很稳定;燃烧时会发生鲜紫色的火焰。
元素辅助资料:
元素来源:主要以微量存在于锡石和闪锌矿中,用化学法或电解法由闪锌矿制得。
元素用途:质软,能拉成细丝。纯态的金属铟几乎没有什么商业价值,主要用于制造合金,以降低金属的熔点。铟银合金或铟铅合金的导热能力高于银或铅。可作低熔合金、轴承合金、半导体、电光源等的原料。主要作飞机用的涂敷铅的银轴承的镀层。铟箔往往插入核反应堆中以控制核反应的进行,铟箔在反应堆中与中子反应后便呈现放射性,其呈现放射性的速度,可作为测量和反应进行的一个有价值的参数。
元素在太阳中的含量(ppm):0.004
元素在海水中的含量(ppm):太平洋表面 0.0000001
地壳中含量(ppm):0.049
发现:
1863年,德国的赖希和李希特,用光谱法研究闪锌矿,发现有新元素,即铟。
铊被发现和取得后,德国弗赖贝格(Freiberg)矿业学院物理学教授赖希由于对铊的一些性质感兴趣,希望得到足够的金属进行实验研究。他在1863年开始在夫赖堡希曼尔斯夫斯特(Himmelsfüst)出产的锌矿中寻找这种金属。这种矿石所含主要成分是含砷的黄铁矿、闪锌矿、辉铅矿、硅土、锰、铜和少量的锡、镉等。赖希认为其中还可能含有铊。虽然实验花费了很多时间,他却没有获得期望的元素。但是他得到了一种不知成分的草**沉淀物。他认为是一种新元素的硫化物。
只有利用光谱进行分析来证明这一假设。可是赖希是色盲,只得请求他的助手H.T.李希特进行光谱分析实验。李希特在第一次实验就成功了,他在分光镜中发现一条靛蓝色的明线,位置和铯的两条蓝色明亮线不相吻合,就从希腊文中“靛蓝”(indikon)一词命名它为indium(铟)(In)。两位科学家共同署名发现铟的报告。分离出金属铟的还是他们两人共同完成的。他们首先分离出铟的氯化物和氢**物,利用吹管在木炭上还原成金属铟,于1867年4月在法国科学院展出。
铟在地壳中的分布量比较小,又很分散。它的富矿还没有发现过,只是在锌和其他一些金属矿中作为杂质存在,因此它被列入稀有金属。
危险性:
重金属,有轻微毒性。
健康危害:
铟比铅还毒。美国和英国已公布了铟的职业接触限值均为0.1 mg/m3〔11〕。而这两个国家铅的标准为0.15 mg/m3。说明铟的毒性不可轻视。液晶显示器含有铟,据新华社消息,28岁的黄力(化名)就职于江苏一家生产手机液晶显示屏的企业,主要工作是将一些金属粉喷在液晶屏幕模板上.工作两年后,他经常呼吸困难、 喘不过气来,检查发现肺部布满雪花状的白色颗粒物.经过半年多时间的医学循征,呼吸科专家认为,黄力是罕见的铟中毒,他血液里的铟是常规的300倍。黄力肺里的粉尘颗粒无法抽出,所以肺部功能很难恢复,而且还在不断地自我排出蛋白质。所以每隔一个月就要到医院进行一次全肺灌洗,否则就可能旧病复发,有生命危险。
环境危害: 对环境有危害,对水体可造成污染。
燃爆危险: 可燃,具**性。
用途
铟锭因其光渗透性和导电性强,主要用于生产ITO 靶材(用于生产液晶显示器和平板屏幕),这一用途是铟锭的主要消费领域,占全球铟消费量的70%。
其次的几个消费领域分别是:电子半导体领域,占全球消费量的12%;焊料和合金领域占12%;研究行业占6%。另,因为其较软的性质在某些需填充金
属的行业上也用于压缝。如:较高温度下的真空缝隙填充材料。
产地
中国是世界上铟锭主要生产地,此外全球还有美国、加拿大及日本等国生产。
我国的铟分布在铅锌矿床和铜多金属矿床中,保有储量为13014t,分布15 个省区,主要集中在云南(占全国铟总储量的40%)、广西(31.4%)、***(8.2%)、青海(7.8%)、广东(7%)。
尚未发现铟的单独矿床,它以微量伴生在锌、锡等矿物中。当其含量达十万分之几,就有工业生产价值,目前主要是从闪锌矿中提取。另外,从锌、铅和锡生产的废渣、烟尘中也可回收铟。
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元素名称:镁(měi)镁
元素类型:金属
相对**质量:24.31
发现者:戴维
发现年代:1808年
化学式:Mg
核内质子数:12
核外电子数:12
核电荷数:12
**体积:(立方厘米/摩尔)
13.97
元素在太阳中的含量:(ppm)
700
元素在海水中的含量:(ppm)
1200
地壳中含量:(ppm)
23000
电负性:1.31
**态:
Main
Mg+2
Other
电离能 (kJ/ mol)
M - M+ 737.7
M+ - M2+ 1450.7
M2+ - M3+ 7732.6
M3+ - M4+ 10540
M4+ - M5+ 13630
M5+ - M6+ 17995
M6+ - M7+ 21703
M7+ - M8+ 25656
M8+ - M9+ 31642
M9+ - M10+ 35461
外围电子排布:3s2 核外电子排布: 2,8,2
晶体结构:晶胞为六方晶胞.。
晶胞参数:
a = 320.94 pm
b = 320.94 pm
c = 521.08 pm
α = 90°
β = 90°
γ = 120°
莫氏硬度:2.5
同位素及放射线: Mg-24 Mg-25 Mg-26 Mg-27[9.45m] Mg-28[21h]
电子亲合和能: -21 KJ·mol-1
第一电离能:738 KJ·mol-1 第二电离能:1451 KJ·mol-1 第三电离能:7733 KJ·mol-1
单质密度:1.738 g/cm3 单质熔点:650.0 ℃ 单质沸点:1170.0 ℃
**半径:1.72 埃 离子半径:0.66(+2) 埃 共价半径:1.36 埃
热导率: W/(m·K)
156
发现过程
1808年,英国的戴维,用钾还原白镁氧(即**镁MgO),最早制得少量的镁。
物理性质:银白色的金属,密度1.738克/厘米3,熔点648.9℃。沸点1090℃。化合价+2,电离能7.646电子伏特,是轻金属之一,具有延展性,金属镁无磁性,且有良好的热消散性。
化学性质
具有比较强的还原性,能与热水反应放出氢气,燃烧时能产生眩目的白光,镁与氟化物、氢氟酸和铬酸不发生作用,也不受苛性碱侵蚀,但极易溶解于有机和无机酸中,镁能直接与氮、硫和卤素等化合,包括烃、醛、醇、酚、胺、脂和大多数油类在内的有机化学药品与镁仅仅轻微地或者根本不起作用。
1.与非金属单质的反应: 2Mg+O2=2MgO 3Mg+N2=Mg3N2 (点燃)
2.与水的反应: Mg+2H2O=Mg(OH)2+H2↑(加热)
3.与酸的反应:Mg+2HCl=MgCl2+H2 ↑ Mg+H2SO4=MgSO4+H2 ↑
4.与**物的反应:2Mg+CO2=2MgO+C(点燃)
5.与空气反应:2Mg+O2=2MgO(点燃)
*2Mg+CO2=2MgO+C(点燃)
3Mg+N2=Mg3N2(点燃)
*注:该反应在氧气充足时一般不发生或发生后又有 C+O2=CO2(点燃),因为在反应后不见有黑色固体生成。
元素来源
镁存在于菱镁矿MgCO3、白云石CaMg(CO3)2、光卤石KCl·MgCl2·H2O中。工业上利用电解熔融氯化镁或在电炉中用硅铁等使其还原而制得金属镁,前者叫做熔盐电解法,后者叫做硅热还原法。氯化镁可以从海水中提取,每立方英里海水含有约120亿磅镁。
Mg在海水中的提取
① CaCO3= CaO+CO2↑(高温)
CaO+H2O=Ca(OH)2
② Ca(OH)2+MgCl2=Mg(OH)2↓+CaCl2
③ Mg(OH)2+2HCl+6H2O=MgCl2~6H2O+2H2O
④ MgCl2~6H2O= MgCl2 +6H2O (在氯化氢气流中加热生成无水氯化镁)
⑤ MgCl2(熔融)= Mg+Cl2↑(通电)
元素用途
常用做还原剂,去置换钛、锆、铀、铍等金属。主要用于制造轻金属合金、球墨铸铁、科学仪器脱硫剂脱氢和格氏试剂,也能用于制烟火、闪光粉、镁盐等。结构特性类似于铝,具有轻金属的各种用途,可作为飞机、**的合金材料。但是镁在汽油燃点可燃,这限制了它的应用。
日常用途:体操运动员常涂**来增加摩擦力. (是MgCO3)
医疗用途:治疗缺镁和痉挛。
体育用途:在紧张运动几小时前注射,或在紧张运动后注射以弥补镁的流失。
风险:如果注射速度太快,会造成发烧和全身不适。
金属镁能与大多数非金属和酸反应;在高压下能与氢直接合成氢化镁;镁能与卤化烃或卤化芳烃作用合成格利雅试剂,广泛应用于有机合成。镁具有生成配位化合物的明显倾向。
镁是航空工业的重要材料,镁合金用于制造飞机及森、发动机零件等;镁还用来制造照相和光学仪器等;镁及其合金的非结构应用也很广;镁作为一种强还原剂,还用于钛、锆、铍、铀和铪的生产中。
纯镁的强度小,但镁合金是良好的轻型结构材料,广泛用于空间技术、航空、汽车和仪表等工业部门。一架丧事超音速飞机约有5%的镁合金构件,一枚**一般消耗100~200公斤镁合金。镁是其他合金(特别是铝合金)的主要组元,它与其他元素配合能使铝合金热处理强化;球墨铸铁用镁作球化剂;而有些金属(如钛和锆)生产又用镁作还原剂;镁是***弹和照明弹不能缺少的组成物;**是节日烟花必需的原料;镁是核工业上的结构材料或包装材料;镁肥能促使植物对磷的吸收利用,缺镁植物则生长趋于停滞。镁在人民生活中占有重要地位的一种基础材料。
镁在笔记本电脑中的应用
镁在笔记本电脑中的应用在本期刊物中,你将看到戴尔公司用镁合金作为笔记本电脑的外壳,从而保护其内部组件,延长笔记本电脑的使用寿命。这种用途利用了镁合金的高强度和耐用性。镁再次证明了其不仅可以应用在汽车、家具等领域,更可以在计算机行业满足高科技的需求。这将进一步扩大人们对镁的使用范围。
相关信息
镁是在自然界中分布最广的十个元素之一,但由于它不易从化合物中还原成单质状态,所以迟迟未被发现。
长时期里,化学家们将从含碳酸镁的菱镁矿焙烧获得的镁的**物苦土当作是不可再分割的物质。在1789年拉瓦锡发表的元素表中就列有它。1808年,戴维在成功制得钙以后,使用同样的办法又成功的制得了金属镁。从此镁被确定为元素,并被命名为magnesium,元素符号是Mg。Magnesium来自希腊城市美格里西亚Magnesia,因为在这个城市附近出产**镁,被称为magnesia alba,即白色**镁。不过镁的名称magnesium很容易和锰的名字manganum混淆,虽然有人提出更改,却一直沿用下来。
镁是一种参与生物体正常生命活动及新陈代谢过程必不可少的元素。镁影响细胞的多种生物功能:影响钾离子和钙离子的转运,调控信号的传递,参与能量代谢、蛋白质和核酸的合成;可以通过络合负电荷基团,尤其核苷酸中的磷酸基团来发挥维持物质的结构和功能;催化酶的激活和抑制及对细胞周期、细胞增殖及细胞分化的调控;镁还参与维持基因组的稳定性,并且还与机体**应激和肿瘤发生有关。
镁的吸收代谢:**身体总镁含量约25g,其中60%~65%存在于骨、齿,27%分布于软组织。食物中的镁在整个肠道均可被吸收,但主要是在空肠末端与回肠部位吸收,吸收率一般约为30%。膳食中促进镁吸收的成分主要有氨基酸、*糖等;抑制镁吸收的主要成分有过多的磷、草酸、植酸和膳食纤维等。**从膳食中摄入的镁大量从胆汁、胰液和肠液分泌到肠道,其中60%~70%随粪便排出,部分从汗和脱落的皮肤细胞丢失。
镁离子是生物机体中含量较多的一种正离子,其量在整体中仅次于钙、钠、钾而居第四位;镁离子在细胞内的含量则仅次于钾离子而居第二位。整粒的种子、未经碾磨的谷物、青叶蔬菜、豆类和坚果是日粮镁最为丰富的来源;鱼、肉、奶和水果中镁含量较低;经过加工的食物,在加工过程中镁几乎全部损失。肌酸六磷酸、粗纤维、乙醇、过量的磷酸盐和钙离子削弱了镁的吸收,这可能是因为降低了内腔镁的浓度。
镁可以有效促进钙的吸收.在细胞中有一个特殊的钙的通路,其形成的主要元素是镁.所以人体缺镁会影响钙的代谢.

稀贵金属对人有什么影响?
稀贵金属是稀有金属和贵金属的统称。
贵金属
主要是指:金、银和铂族金属(铂、钯、铑、钌、铱、锇)
稀有金属
包括: 稀有金属通常指在自然界中含量较少或分布稀散的金属。它们难于从原料中提取,在工业上制备和应用较晚。但在现代工业中有广泛的用途,如用于制造特种钢、超硬质合金和耐高温合金,在电气工业、化学工业、陶瓷工业、**能工业及火箭技术等方面。
稀有金属的名称具有一定的相对性,随着人们对稀有金属的广泛研究,新产源及新提炼方法的发现以及它们应用范围的扩大,稀有金属和其它金属的界限将逐渐消失,如有的稀有金属在地壳中的含量比铜、汞、镉等金属还要多。
分类稀有金属根据各种元素的物理和化学性质赋存状态,生产工艺以及其他一些特征,一般从技术上分为以下五类:
稀有轻金属
包括锂、铷、铯、铍。比重较小,化学活性强。
稀有难熔金属
包括钛、锆、铪、钒、铌、钽、钼、钨。熔点较高,与碳、氮、硅、硼等生成的化合物熔点也较高。
稀有分散金属
简称稀散金属,包括镓、铟、铊、锗、铼以及硒、碲。大部分赋存于其他元素的矿物中。
稀有**金属
简称**金属,包括钪、钇及镧系元素。它们的化学性质非常相似,在矿物中相互伴生。
其中只有少数化合物有毒性,大部分对人体没有什么太大的影响。
铟稀有金属有哪些用途?
铟稀有金属有以下用途:
铟主要用于生产ITO靶材(用于生产液晶显示器和平板屏幕),这一用途是铟锭的主要消费领域,占全球铟消费量的70%。其次的几个消费领域分别是:电子半导体领域,占全球消费量的12%;焊料和合金领域占12%;研究行业占6%。另,因为其较软的性质在某些需填充金属的行业上也用于压缝。如:较高温度下的真空缝隙填充材料。
已知铟矿物有硫铟铜矿(CuInS2)、硫铟铁矿(FeInS4)和水铟矿等。铟主要呈类质同象存在于铁闪锌矿、赤铁矿、方铅矿以及其他多金属硫化物矿石中。此外,锡石、黑钨矿、普通角闪石中也含铟。工业上,铟的主要来源为闪锌矿(含铟0.0001~0.1%),在铅锌矿冶炼过程中作为副产品回收,锡冶炼也回收铟。
铟属于稀散金属,是稀缺资源。全球预估铟储量仅5万吨,其中可开采的占50%。由于未发现**铟矿,工业通过提纯废锌、废锡的方法生产金属铟,回收率约为50-60%,这样,真正能得到的铟只有1.5-1.6万吨。
铟是一种银灰色,质地极软的易熔金属。熔点156.61℃。沸点2060℃。相对密度d7.30。液态铟能浸润玻璃,并且会粘附在接触过的表面上留下黑色的痕迹。
铟有微弱的放射性,天然铟有两种主要同位素,其一为In-113为稳定核素,In-115为β- 衰变。因此,在使用中尽可能避免直接接触。
黄金有什么用途和价值
黄金不仅用于储备和投资的特殊通货,同时是首饰业、电子业、现代通讯、航天航空业等部门的重要材料。黄金是化学元素金的单质形式,是一种软的,金**的,抗腐蚀的贵金属。金是较稀有、较珍贵和极被人看重的金属之一。
四种质地:
熟金是生金经过冶炼、提纯后的黄金,一般纯度较高密度较细,有的可以直接用于工业生产。
常见的有金条、金块、金锭和各种不同的饰品、器皿、金币以及工业用的金丝、金片、金板等。
由于用途不同,所需成色不一,或因没有提纯设备,而只熔化未提纯,或提的纯度不够,形成成色高低不一的黄金。人们习惯上根据成色的高低把熟金分为纯金、赤金、色金3种。
经过提纯后达到相当高的纯度的金称为纯金,黄金一般指达到99.6%以上成色的纯金。
1、赤金和纯金的意思相接近,但因时间和地方的不同,赤金的标准有所不同,国际市场出售的黄金,成色达99.6%的称为赤金。而境内的赤金一般在99.2%-99.6%之间。
2、色金,也称次金潮金,是指成色较低的金。这些黄金由于其他金属含量不同,成色高的达99%,低的只有30%。
按含其他金属的不同划分,熟金又可分为清色金、混色金、k金等。清色金指黄金中只掺有白银成分,不论成色高低统称清色金。清色金较多,常见于金条、金锭、金块及各种器皿和金饰品。
3、混色金是指黄金内除含有白银外,还含有铜、锌、铅、铁等其他金属。根据所含金属种类和数量不同,可分为小混金、大混金、青铜大混金、含铅大混金等。
4、k金是指银、铜按一定的比例,按照足金为24k的公式配制成的黄金。一般来说,k金含银比例越多,色泽越青;含铜比例大,则色泽为紫红。
K值所表示的百分数,都只是一个大致的数,并不要求十分准确。而习惯上又多数是使用偶数K值,如24K、22K、20K、18K等。18K的意思即指24份合金中含金18份,相当于75%左右的含量。K金计算方式:K金折合含金量的计算公式是:K值÷24×100%(即K值×4.1667%)
世界上最稀有的金属是什么?
稀有金属就是在地壳含量少的金属,通常包括,钛、铍、铯、锂、铌、钽、铷、锆、锶等.
金与银都属于稀有的贵重金属.它们具有美丽的光泽,质地柔软,易于加工,因而成为工艺匠人最受欢迎的加工材料.与其他材料相比,这种易于加工的特点,使金银器还能够加工改制、花样翻新,从而形成多种形式的金银制品.比如,我们可以按已所好,将一条金链再加工改制,以形成项圈、手镯或戒指、耳环等其他所需饰品.但另一方面,由于金银质软,其制品便容易在挤压或碰撞后变形或损坏.此外,与其他一般金属材料比,金、银又都具有耐大气**和腐蚀的特性,可以历经千年,都仍然新亮如初.所以不少金银制品历代相传,成为传世之宝.特别是黄金,这种特性更佳,既不会锈蚀,又不易失去光泽.与金相比,银的这种性能则稍差.潮湿的臭氧会使银表面**,这是我们所见到的,银制品使用或搁置时久了,其色泽会由白亮转达为灰或黑色的原因.另外,银抗硫化物腐蚀的特性也不及金.
金银器的真伪鉴别,主要包括两个方面,一是对其材料质地的鉴别,二是对其制造年代的鉴别.
根据现在的科学技术手段,对金、银器质地的鉴别已能做出比较精确的测定.比如器物金银含量的成色测定,对金银器内所含其他金属的成分及其含量的测定,甚至对一件金银器不同部位的金银含量,亦能分别做出测定.如湖北曾侯乙墓出土的战国金器,经测定.其含金量均在85%以上,并含有少量银和微量铜.又如浙江龙游县石佛乡出土的明代金杯,其上部含金量为73%,足与把含金量却只有60%,此外,其足为空足,为使金杯内盛放液体后,不至于重心不稳,空足内还加铁以配重.再如河北满城汉墓中出土的银器,经测定,含银量为66.10%
,铜27.8%,锡、铅各2.5%.这种银铜合金,具有银铜共晶组织最低熔点.由此可知,当时对银铜合金已有较深刻的认识.
对金银器的材料质地的鉴别,从经验,亦积累了一些简便易行的方法.
(1)金的密度大一般说来,对于相同体积的金属品,金制品要重得多,太轻的制品必是伪品.
(2)金银的硬度小,质地软,延展性强.若用金属物在金银制品上轻轻划试,一般留下凹痕的真品,留下划痕的是伪品.
(3)金、银的化学性质较稳定,特别是金,在空气中不易**,而铜铁制品均易**生锈.金在酸性液体中(如稀**、硝酸等),其颜色不变,而铜制品只在触及硝酸,便会失去光泽.如是镀金,表层镀金容易脱落,不仅脱落部分易生锈,即使镀金表面也易被铜覆盖.
金属元素与人体健康的关系
金属元素虽然在体内含量很少,但它们在生命过程中的作用不可低估。没有这些必需的金属元素,酶的活性就会降低或完全丧失,激素、蛋白质、维生素的合成和代谢也就会发生障碍,人类生命过程就难以继续进行。在生命必需的元素中,金属元素共有14种:铁、铜、锌、钼、铬、锡、钾、钠、钙、镁……其中钾、钠、钙、镁的含量占人体金属元素总量的99%以上,其余10种元素的含量很少。人体若缺乏某种主要金属元素,会引起人体机能失调,但这种情况很少发生,一般的饮食含有绰绰有余的宏量元素。 比如说,钠、钾是组**体体液的重要成分。正常人每天需要要食盐5~10克。钠、钾太少,会感到乏力,甚至引起心律紊乱、神志不清;而钠太多,则引起高血压和心脏病,因此,饮食不要太咸。 钙是骨骼和牙齿的主要成分。儿童缺钙会得佝偻病,成年人缺钙则得软骨病。血液中也含有少量的钙,它对血液凝固起重要作用。 铁是血液中交换和输送氧所必需的一种元素,生物体内许多**还原体系都离不开它。体内大部分铁分布在特殊的血细胞内。没有铁生物就无法生存。 锌是一种与生命攸关的元素,它在生命活动过程中起着转换物质和交流能量的“生命齿轮”作用。它是构成多种蛋白质所必需的。眼球的视觉部位含锌量高达4%,可见它具有某种特殊功能。儿童缺锌会引起发育缓慢、影响智力和视力等。锌普遍存在于实食物中,只要不偏食,人体一般不会缺锌。 铜元素对于也至关重要,它是生物系统中一种独特而极为有效的催化剂。铜是30多种酶的活性成分,对人体的新陈代谢起着重要的调节作用。缺铜还会引起脱发症,影响脑的发育等。据报道,冠心病与缺铜有关。铜在人体内不易保留,需经常摄入和补充。茶叶中含有微量铜,所以常喝茶是有益的。 锰参与许多酶催化反应,是一切生物离不开的。 在由胰岛素参与的糖或脂肪的代谢过程中,铬是必不可少的一种元素,也是维持正常胆固醇所必需的元素。 钼是某种酶的一个组分,这种酶能催化嘌呤转化为尿酸。钼也是能量交换过程所必需的。微量钼是眼色素的构成成分。在豆荚、卷心菜、大白菜中含钼较多。多吃这些蔬菜对眼睛有益。 …… 高等动物都有一套复杂的系统,来接受生存环境带给它的信息,并通过神经把这些信息传输给生命的总指挥——大脑,然后大脑才能发出各种指令,指示体内的各个只能部门作出相应的反应。在这套传输和指挥系统中,金属元素同样起着关键的作用。 金属元素对于传宗接代也有很大的贡献。细胞之所以能复制出和它相同的下一代细胞,就是因为每种细胞内都含有一种能传递遗传信息的核酸,它能指示各种氨基酸按规定的次序连接起来,形成规定的蛋白质,这个按遗传密码合成下一代蛋白质的过程是受某些金属元素控制的。 因此,人们愈来愈多地认为,人类的生存和发展绝对离不开这些必要的金属元素的吸收、传输、分布和利用。在人体内,金属元素的含量虽然远不如糖、脂肪、和蛋白质那样多,但是它们的作用却一点也不亚于糖、脂肪和蛋白质。另外,科学家还通过研究认识到,利用这些金属元素并不像我们吃进米饭、馒头、鱼肉、蔬菜和水果那样简单。例如,有人曾经设想,维生素B12分子结构的中心是一个钴离子,也就是说维生素B12是钴的化合物,那么,如果缺乏维生素B12,就应该多吃一点钴盐。但是事实却并非如此简单,吃了简单的钴盐,不但对治疗缺乏维生素B12的症状无效,反而略有毒性,只有服用维生素B12才真正有效。看来,利用金属元素还有很大的学问。 一般来说,各种事物中都含有丰富的金属元素,食盐、天然水中也含有各种金属元素。它们是人体金属元素的主要来源。人体中的金属元素有一定的含量,过少或过多均能影响健康,产生疾病。因此,人们在饮食中应将荤菜、素菜、粗粮、细粮科学地搭配好,以保证人体的健康。 既然金属元素对我们的健康来说这么重要,那我们要怎么补充它呢? 在牛奶、虾皮、海带、奶粉、芝麻酱、花生、绿色蔬菜、豆类和豆制品中含钙丰富。为提高钙的吸收率,必需同时摄入D,或经常晒太阳 含铁较多的食物有动物肝脏、心脏、瘦肉、蛋黄、紫菜、海带、黑木耳、芹菜、油菜和番茄等。膳食中的蛋白质和维生素C能提高铁的吸收率。 钠的主要来源是饮食中的食盐,因此,饮食不宜太咸,成年人每天摄入食盐的量,最好控制在2000mg-2500mg。 住在硬水区的人,由于从饮水中已经摄取了足量的镁,从坚果类、各种种子和绿色蔬菜中摄取了足量的镁,因此不必另外不镁。 经常和大量牛奶或吃大量肉类的人应增加锰的摄取量。 在肉类、动物肝脏、蛋品和海鲜产品**别是牡蛎都富含锌。其次,如牛奶、麦片、玉米、南瓜子等也含锌。当与维生素A、钙、磷一起作用时功效最佳。 食用牛肝、麦芽、酵母、鸡肉、玉米油、蛤类等含铬的食品就能弥补铬的不足。 只有适量的摄取微量元素,我们的身体才会变得更加健康。
下一代飞机发动机的材料不是金属,会是什么?
发动机部件主要金属材料制造
现在的飞机发动机绝大部分还是用金属多,特别是特种金属。现在马氏钢用得多,许多发动机,包括飞机、火箭的外壳是由特种钢做的。而特种钢,我们已经开发出了又便宜性能又好的中国D&P特种钢。
另外也有很多钛合金用于做飞机发动机叶片。比如美国GE公司制造的波音777的GE9X发动机涡轮叶片使用先进的航空航天材料钛铝(TiAl)制造。钛铝比常用于低压涡轮叶片的镍基合金轻50%左右。使用钛铝制成的叶片,整个低压涡轮机的重量可减少20%。
3D打印TiAl
下一代航空发动机材料——特种陶瓷
其实就在波音777的GE9X发动机中就用到了多个陶瓷基复合材料CMC材料。根据发动机制造商报告,
在GEnx发动机验证机上的一系列测试表明,装有与GE9X发动机相同CMC部件的燃烧室和涡轮在长期服务中表现出令人印象深刻的耐用性。
法国研制的陶瓷基复合材料发动机喷管锥形中心体在世界上首次投入商业使用
为什么陶瓷材料会被用到发动机领域呢?这主要是因为陶瓷材料具有比金属更好地隔热性能,因此可以提高发动机的效率,同时使用更加少的**水。并且陶瓷材料由于其耐磨性和耐腐蚀性都比金属高,因此能大幅提高发动机的寿命。
美国GE公司已在发动机领域发明了多个CMC部件。我国的特种陶瓷虽然相比国外还有一定差距,但是我们国家也在特种陶瓷上也有进展。中国机械工业联合会通过了南京朗仕?|等离子体制造科技有限公司和江苏华晨气缸套股份有限公司联合研发的“陶瓷合金层强化发动机气缸套”科技成果。
“我们在发动机缸套的结构和现有的制造工艺无需改变的情况下,利用等离子体表面工程新技术在缸套内表面形成含有多种元素的非金属陶瓷合金层,能有效地降低摩擦系数,提高缸套部件内表面的硬度、抗**、耐磨耐腐蚀性能;不改变缸套原内孔尺寸和网纹参数,保持储油润滑和减磨。从而增加发动机使用寿命、高效节油以及降低污染物排放,提升发动机的使用品质,降低发动机生命周期内运行成本。”
喜欢就关注我吧,对于下一代航空材料,你有什么想说的呢?
为什么稀有金属有那么大的用处
储量居世界第一。产量占全球的50%。主要用于夜视仪、热成像仪、石油产品催化剂、太阳能电池等生产,并被广泛用于光纤通讯领域。
此外钽、锶、 锑、镉、铱、铋、铑、钛、镍、锆、铬、钴等等及镍铬、镍铬硅、镍铝、钛铝、铁镍等等,在欧洲这些很多都是战略金属在国防建设中也有广泛的用途.有些已经用于宇宙飞船的制造及军事应用。如金属钽不仅在火*上有大用处,而且是以后宇宙空间探索必要的材料,其奇特的物理化学性能至今科学家还在研究, 钽合金的特殊用途仍在研究、开发。 稀有金属在地壳中的含量并不都是很少的。例如钛、锆、钒在地壳中的含量大于常见的有色金属镍、铜、锌、钴、铅、锡。稀有金属由于赋存分散,并且常与其他金属伴生,一些物理化学性质特殊因而往往要采取特殊的生产工艺。如用有机溶剂萃取法及离子交换法分离提取锂、铷、铯、铍、锆、铪、钽、铌、钨、钼、镓、铟、铊、锗、铼以及镧系金属、锕系金属等;用金属热还原法、熔盐电解法制取锂、铍、钛、锆、铪、钒、铌、钽及**金属等;用氯化冶金法提取分离或还原制取钛、锆、铪、钽、铌和**金属等;用碘化物热分解法制取高纯钛、锆、铪、钒、铀、钍等。真空烧结、电弧熔炼、电子束熔炼、等离子熔炼等一系列冶金技术已经大量用于提炼稀有金属,特别是稀有难熔金属。区域熔炼技术已是制取高纯度稀散金属和稀有难熔金属的有效手段。
随着科学技术的进步与冶金工艺、设备和分析检测技术的发展和稀有金属生产规模的扩大,稀有金属的纯度也就不断提高,性能不断改进,品种不断增多,从而推动了稀有金属的应用领域的扩大。稀有金属的一些冶金工艺如有机溶剂萃取技术,氯化技术等也逐步推广到整个有色金属的冶金领域。中国稀有金属资源丰富,如钨、钛、**、钒、锆、钽、铌、锂、铍等已探明的储量,都居于世界前列。中国正在逐步建立稀有金属工业体系。 稀有金属的许多品种都有辐射与污染作用,例如镍,钫、镭、钋铊和锕系金属中的锕、钍、镤、铀等,其存放条件必须是非露天的库房如果被雨水浸再流入**会污染饮用水源,存放的库房应远离居民区和学校、医院。
另外,个别重度放射金属存放地要离开市区用铅桶多层包裹后单独存放。