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비철금속은 과학과 기술의 발전에 필수적입니다.

Sep 29, 2017



비철 금속은 철 금속 및 그 합금 이외의 모든 금속입니다.

비철금속은 국민 경제, 국민의 일상 생활과 방위 산업, 과학이다. 비철금속 채광, 광물 가공, 제련, 가공 및 재활용 공정; 좋은 환경 보호. 비철금속은 대부분 재료로 가공되기 때문에

비철 금속은 철, 크롬, 망간, 금속 이외의 세 가지 금속입니다. 1958 년 중국, 철 금속에 포함 된 철, 크롬, 망간; 비철금속에 포함 된 64 종류의 금속 이외의 철, 크롬, 망간. 아연, 주석, 코발트, 니켈, 안티 모니, 수은, 카드뮴, 비스무트, 금,은, 백금, 루테늄, 로듐 등. 알루미늄, 텅스텐, 텅스텐, 몰리브덴, 갈륨, 인듐, 탈륨, 게르마늄, 레늄, 란탄, 세륨, 프라세오디뮴, 네오디뮴, 사마륨, 유러 퓸, 가돌리늄, 테르븀, 디스프로슘, 홀뮴, 에르븀, 툴륨, 이테르븀, 루테튬, 실리콘, 붕소, 셀레늄, 텔 루륨, 비소, 토륨

역사적으로 생산 도구에 사용 된 자재가 개선되어 인류 사회 발전과 밀접한 관계가 있습니다. 따라서 비철금속 사학자들은 석기 시대, 청동기 시대, 철기 시대와 같은 역사적시기를 표시하기 위해 물건의 재료를 사용했습니다. 인간의 명확한 이해와 비철금속의 총 여덟 종류의 응용에 의해 17 세기의 끝. 중국 국가는 이러한 비철금속의 발견과 생산에 중요한 기여를했다 (Metallurgical History 참조). 18 세기 이후 과학과 기술의 급속한 발전으로 Nonferrous 금속은 많은 새로운 비철금속 요소의 발견에 기여했습니다. 64 종류의 비철금속은 17 세기 이외에도 18 세기에 8 종의 적용 전에 인식되어 총 13 종의 종이 발견되었습니다. 19 세기에 39 종, 비철금속이 20 세기에 들어서 4 종을 발견했습니다.

에너지, 정보 기술 및 재료는 현대 문명의 세 가지 기둥으로 알려져 있습니다. 비철 금속 및 그 합금은 현대 재료의 중요한 부분이며, 에너지 및 정보 기술은 매우 가깝습니다. 1981 년 세계 데이터에 따르면 구리, 알루미늄, 납, 아연, 니켈, 주석, 비철 금속 금과 은의 생산량은 철강 생산량 (7 억 톤)의 5.4 %에 불과했지만 그 산출 값은 50 비철금속과 철 금속은 서로 보완 적이며 비철금속은 현대 금속 재료 시스템을 구성합니다.

비철금속은 국민 경제, 국민의 일상 생활과 방위 산업의 기초 재료이자 중요한 전략 재료이며 과학 기술의 발전은 필수 불가결합니다. 농업 현대화, 산업 현대화, 국방 및 과학 기술 근대화는 비철금속과 불가분의 관계입니다. 항공기, 미사일, 로켓, 인공위성, 비철 금속 핵 잠수함 및 기타 최첨단 무기 및 원자력, 텔레비전, 통신, 레이더, 전자 컴퓨터 및 기타 최첨단 기술 요구 구성 요소 또는 구성 요소는 대부분 비철 금속입니다. 경금속 및 금속으로 제조 된 올레핀; 니켈, 코발트, 텅스텐, 몰리브덴, 바나듐, 비철금속 니오브 및 기타 비철 금속도없고 합금강 생산이 없습니다. 일부 용도 (예 : 전력 산업 등)에서 비철 금속, 사용도 상당합니다. 현재 선진국을 비롯한 세계 여러 국가에서 비철금속 산업을 개발하기 위해 경쟁하면서 비철금속의 전략적 준비금을 늘리고 있습니다. 지질 탐사, 광업, 광물 가공, 제련 및 가공 및 기타 부서를 포함한 비철금속 산업. 비철 금속 비철금속의 광석 함량은 일반적으로 1 톤의 비철 금속을 얻기 위해 일반적으로 낮으며 종종 100 톤 또는 그 이상의 광석으로 채굴됩니다. 따라서, 광산은 비철금속 산업의 발전을위한 중요한 기초입니다. 비철금속 비철 금속 광석은 종종 다양한 금속 공생이며 합리적인 추출 및 유용한 구성 요소의 회복, 천연 자원의 합리적 사용을위한 포괄적 인 활용을해야합니다. 희귀 금속, 귀금속 및 황산 및 기타 화학 제품의 많은 종류의 비철 금속 광석 또는 중간 제품 및 슬래그의 치료에 그을음의 치료에 있습니다.

비철 금속 채광, 광물 가공, 제련, 가공 및 재활용 공정에서 다양한 추출 방법을 사용할 수 있습니다. 용융 제련의 경우, 일반적으로 고온 야금, 습식 제련 및 야금 야금으로 구분됩니다. 소방 야금은 일반적으로 정광을 다루는 능력을 가지고 있으며 황 연소 열에서 황을 사용할 수있어 귀금속, 희금속 및 기타 장점을 경제적으로 회수 할 수 있습니다.

대부분의 비철금속은 가공되고 사용되기 때문에 가장 큰 사회적 경제적 이익을 얻기 위해 좋은 비싸지 않은 비철 재료의 최상의 성능을 생산하는 방법에 대한 매우 중요한 질문입니다. 과학 기술 및 국가 경제의 발전, 수량, 다양성, 품질 및 비용의 비철금속 물질의 개발과 앞으로 새로운 요구 사항을 넣어 계속; 구조 재료, 기능 재료의 더 나은 성능을 요구할뿐만 아니라; 물리적 성질, 조직 구조, 결정 상태, 가공 상태, 표면 및 치수 정확도 및 제품 신뢰성, 비철금속 안정성 및 기타 요구 사항이 점점 더 높아지고 있습니다. 일반적으로 비철 금속 재료의 생산은 기술, 장비, 제어 기술 및 완제품 테스트 기술의 고정밀, 높은 신뢰성을 요구하는 대규모의 연속적이고 자동화 된 표준화 된 방향입니다. 반도체 재료, 복합 재료, 초전도 재료, 분말 야금, 표면 처리 등과 같은 새로운 기술이 형성되었거나 새로운 기술 영역으로 개발되고 있습니다.


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