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비철금속은 국가 경제 발전을 위해 필요하다.

Oct 25, 2017

비철금속이란 무엇입니까? 특성은 무엇입니까

107 개의 알려진 원소 중에서 각 국가의 금속에 대한 분류 방법은 서로 다릅니다. 일부는 철 금속 (비철 금속)과 비철 금속 (비철금속)으로 구분됩니다. 두 가지 카테고리 : 철 및 철 합금, 비철금속 철 금속은 철 외부의 철 및 철 금속을 나타냅니다. 일부는 비철금속과 비철금속으로 구분됩니다. 비철 금속은 철, 크롬 및 망간과 같은 모든 금속, 비철금속은 3 가지 금속을 지칭합니다. 1958 년 중국은 철 금속에 철, 크롬 및 망간을 포함 시켰으며 비철금속에는 철, 크롬 및 망간 이외의 64 가지 금속이 추가되었습니다. 마그네슘, 칼슘, 스트론튬, 바륨, 구리, 납, 아연, 주석, 코발트, 니켈, 안티몬, 수은, 카드뮴, 비스무트, 금,은, 백금, 팔라듐, 오스뮴, 이리듐, 베릴륨, 리튬, 루비듐, 세슘, 티탄, 지르코늄, 하프늄, 바나듐, 니오브, 탄탈, 텅스텐, 몰리브덴, 갈륨, 인듐, 탈륨, 게르마늄, 레늄, 란탄, ND, 사마륨, 유러 퓸, 가돌리늄, 테르븀, 디스프로슘, 홀뮴, 에르븀, 툴륨, 이테르븀, 루테튬, 스칸듐, 이트륨, 실리콘, 붕소, 셀레늄, 텔루르, 비소,

역사적으로 생산 도구에 사용 된 자재는 지속적으로 개선되어 인류 사회 발전과 밀접한 관련이 있습니다. 그러므로 역사가들은 석기 시대, 청동, 비철 금속, 철분 등과 같은 역사적인 시대를 표시하기 위해 도구의 재료를 사용했습니다. 인간에 의해 17 세기 말까지 명확한 이해와 비철 금속의 응용 프로그램은 총 8 종류. 중국 국가는 비철금속의 발견과 생산에 상당한 기여를했다 (야금술의 역사를 보라). 비철 금속 18 세기에 들어서면서 과학 기술의 급속한 발전으로 많은 새로운 비철금속 원소가 발견되었습니다. 위의 64 종류의 비철 금속은 18 세기에 발견되었으며, 17 세기 이전에 인식 된 8 가지 종류의 비철금속이 발견되었습니다. 19 세기는 39 종류를 발견하고, 20 세기에 들어서고, 또한 4 가지를 발견합니다.

에너지, 정보 기술 및 재료는 현대 문명의 세 가지 기둥으로 불립니다. 비철금속 및 그 합금은 에너지 및 정보 기술과 밀접하게 관련된 현대 재료의 중요한 구성 요소입니다. 1981 년 세계 통계에 따르면, 구리, 알루미늄, 납, 아연, 니켈, 주석, 금, 비철금속은 8 종류의 비철금속 생산은 철강 생산량 (7 억 톤)은 5.4 %이지만 그 산출 값은 철강 출력 값의 50 % 이상. 비철금속과 철 금속은 서로 보완 적으로 현대 금속 시스템을 구성합니다. 비철금속은 국가 경제, 인민의 일상 생활과 방위 산업, 과학 기술 발전의 기본 재료이자 중요한 전략 재료입니다. 비철 금속 농업의 현대화, 산업 현대화, 국방 및 과학 기술의 근대화는 비철금속과 불가분의 관계에 있습니다. 로켓, 인공위성, 핵 잠수함 및 기타 정교한 무기 및 원자력과 같은 항공기, 미사일, 로켓, 전자 컴퓨터와 같은 최첨단 기술에 필요한 구성 요소 또는 구성 요소의 대부분은 경금속 및 금속으로 만들어져 있습니다 비철금속, 비철금속 및 니켈, 코발트, 텅스텐, 몰리브덴, 바나듐, 니오븀 등과 같은 비철금속은 없다. 전력 산업과 같은 특정 용도에서의 비철금속의 사용은 많은. 이제 세계 여러 나라, 특히 선진국은 비철금속 산업을 발전시키고 비철금속의 전략적 준비금을 늘리기 위해 경쟁하고 있습니다. 비철금속 산업은 지질 탐사, 광업, 선광, 제련 및 가공 부서를 포함합니다. 1 톤의 비철금속을 얻기 위해 일반적으로 광석 톤으로 채굴되는 비철금속은 광석이 적습니다. 그래서 내 것은 비철 금속 산업 발전의 중요한 토대입니다. 비철금속 광석에는 많은 종류의 금속 공생이 있으므로 합리적으로 유용한 성분을 추출하고 재활용하고 합리적으로 천연 자원을 종합적으로 사용해야합니다. 희유 금속, 귀금속 및 황산과 같은 많은 화학 제품은 비철 광석 또는 중간 제품뿐만 아니라 슬래그 및 매연을 처리하는 과정에서 회수됩니다. 비철금속 생산 공정은 일반적으로 폐가스, 폐수 및 폐 잔류 물을 대량 생산하며, 여기에는 여러 가지 유용한 성분이 포함되어 있으며 때로는 유독 물질이 포함되어 있으며 일부 비철금속도 독성을 띠고 있습니다. 그러므로 비철금속 생산 과정에서 우리는 포괄적 인 이용과 환경 보호에주의를 기울여야합니다. 또한, 비철금속 생산은 철강 생산과 비교하여 일반적으로 비철금속 생산에는 더 많은 에너지가 필요합니다. 통계에 따르면 철 소비량 100 톤, 마그네슘은 1127, 알루미늄은 767, 니켈은 455, 구리는 352, 아연은 206입니다. 따라서 비철금속 산업에서 에너지 소비를 줄이는 문제는 매우 두드러진다.

비철 금속의 광업, 선광, 제련, 가공 및 재활용 과정에서 다양한 추출 방법이 선택됩니다. 제련 공정과 관련하여 Nonferrous 금속은 일반적으로 화재 야금, 습식 제련 야금 및 전기 야금으로 구분됩니다. 화재 야금은 일반적으로 좋은 광석을 다루는 능력을 가지고 있으며 황화물 광석 연소열에서 황을 사용할 수있어 귀금속, 희금속 및 기타 장점을 경제적으로 회수 할 수 있지만 종종 좋은 환경 보호를 달성하기가 어렵습니다. Hydrometallurgy는 종종 금속 금속, 낮은 등급의 광석 및 내화물 광석을 처리하는 데 사용되는 반면, 전기 야금은 알루미늄, 마그네슘, 나트륨과 같은보다 활성 금속을 생산하는 데 적합합니다. 비철금속이 방법들은 선택된 미네랄 조성물과 함께 사용되거나 사용되도록 고안되었습니다. 비철 금속의 제련 공정을 강화하기 위해 고압 침출, 유동 로스팅, 유기 용매 추출, 이온 교환, 금속 열 환원, 지역 용융, 진공 등과 같은 일련의 신기술, 새로운 방법 및 장비의 개발 야금, 제트 야금, 플라즈마 야금, 염소화 야금 및 정전기 처리, 확산 용접, 초 플라스틱 성형 등의 지속적인 주조는 크게 야금의 이론과 기술을 풍부하게하고 지속적으로 비철 금속 생산의 발전을 촉진했습니다.

비철금속은 가공 후 대부분 사용되기 때문에 합리적이고 효과적으로 합리적인 가격의 좋은 비철 재료를 생산하여 경제적, 사회적 이익을 극대화하는 것이 매우 중요합니다. 과학 기술 및 국가 경제 발전과 함께 Nonferrous 금속은 비철 재료의 양, 다양성, 품질 및 비용에 대한 새로운 요구 사항이 지속적으로 제기되어 구조 재료 및 기능 재료의 우수한 성능을 요구할뿐만 아니라, 제품 안정성, 안정성 및 기타 요구 사항뿐만 아니라 화학 조성, 물리적 특성, 미세 구조, 결정 상태, 가공 상태, 표면 및 치수 정확도가 점차 높아지고 있습니다. 일반적으로 비철금속의 비철금속 생산은 기술, 장비, 제어 기술 및 완제품 테스트 기술의 고정밀, 높은 신뢰성을 요구하는 개발 방향의 대규모, 연속, 자동화, 표준화가되고 있습니다. 반도체 재료, 복합 재료, 초전도 재료, 분말 야금, 표면 처리 등과 같은 새로운 기술이 형성되거나 기술 분야로 개발되고 있습니다.


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