Tembaga logam. Pembentangan mengenai topik "kuprum" Persembahan aloi kuprum dan tembaga

Jenis cat untuk fasad

Slaid 2

Sejarah tembaga

  • Tembaga adalah salah satu logam pertama yang dikuasai secara meluas oleh manusia kerana ketersediaan perbandingannya dan takat lebur yang rendah.
  • Nama Latin untuk tembaga, Cuprum, berasal dari nama pulau Cyprus.
  • Adalah diketahui bahawa alat tembaga digunakan semasa pembinaan piramid Cheops.
  • Slaid 3

    Berada di alam semula jadi

    Tembaga berlaku dalam alam semula jadi dalam sebatian dan dalam bentuk asli. Mendapan kuprum sering dijumpai dalam batuan enapan - batu pasir cuprous dan syal.

    Slaid 4

    Ciri-ciri fizikal

    Tembaga ialah logam mulur merah jambu keemasan yang dengan cepat ditutup dengan filem oksida di udara. Kuprum mempunyai kekonduksian haba dan elektrik yang tinggi dan menduduki tempat kedua dalam kekonduksian elektrik selepas perak.

    Slaid 5

    Permohonan

    Tembaga digunakan secara meluas dalam kejuruteraan elektrik untuk pembuatan kabel kuasa, wayar atau konduktor lain.

    Kekonduksian haba tembaga membolehkan ia digunakan dalam pelbagai peranti sink haba: penyejukan, penyaman udara dan radiator pemanasan.

    Slaid 6

    • Tembaga digunakan secara meluas untuk pengeluaran paip tembaga yang digunakan untuk mengangkut cecair dan gas
    • Aloi yang menggunakan tembaga digunakan secara meluas dalam pelbagai bidang teknologi, yang paling meluas adalah gangsa dan loyang.
    • Untuk bahagian mesin, aloi tembaga dengan zink, timah, aluminium, silikon, dll digunakan.
    • Aloi tembaga-nikel digunakan secara meluas dalam pembinaan kapal.
    • Perkakasan (Bahagian Mesin)
    • Paip tembaga.
    • Aloi tembaga.
  • Slaid 7

    Aloi barang kemas

    Dalam perhiasan, aloi tembaga dan emas sering digunakan untuk meningkatkan ketahanan produk terhadap ubah bentuk dan lelasan, kerana emas tulen adalah logam yang sangat lembut dan tidak tahan terhadap pengaruh mekanikal ini.

    Slaid 8

    Seni bina

    • Tembaga digunakan secara meluas dalam seni bina. Bumbung dan fasad diperbuat daripada kepingan tembaga nipis, disebabkan oleh pengecilan automatik proses kakisan kepingan tembaga, berfungsi tanpa masalah selama 100-150 tahun.
    • Bumbung tembaga.
    • Paip saliran tembaga.
    • Fasad tembaga.
  • Slaid 9

    Peranan biologi

    Tembaga adalah unsur yang diperlukan untuk tumbuhan dan haiwan yang lebih tinggi.

    Selepas kuprum diserap oleh usus, ia diangkut ke hati menggunakan albumin.

    Makanan yang kaya dengan tembaga.

    Orang dewasa yang sihat memerlukan pengambilan kuprum sebanyak 0.9 mg sehari. Dengan kekurangan tembaga, aktiviti sistem enzim berkurangan dan metabolisme protein menjadi perlahan, akibatnya pertumbuhan tisu tulang menjadi perlahan dan terganggu.




    Sejarah penemuan tembaga Tembaga diketahui oleh manusia pada Zaman Batu. Tembaga dikenali oleh manusia pada Zaman Batu. Tembaga asli sentiasa ditemui bersama-sama dengan bijih. Dan semasa memanaskan nugget di dalam bara api, kepingan bijih tembaga yang melekat pada nugget juga bertukar menjadi tembaga. Tembaga asli sentiasa ditemui bersama-sama dengan bijih. Dan semasa memanaskan nugget di dalam bara api, kepingan bijih tembaga yang melekat pada nugget juga bertukar menjadi tembaga. Pembuatan produk daripada tembaga dan aloinya bermula sejak firaun pertama Mesir. Bijih tembaga tertua diketahui di pulau Cyprus. Rupa-rupanya, nama Latin moden cuprum berasal dari nama Latin pulau ini. Pembuatan produk daripada tembaga dan aloinya bermula sejak firaun pertama Mesir. Bijih tembaga tertua diketahui di pulau Cyprus. Rupa-rupanya, nama Latin moden cuprum berasal dari nama Latin pulau ini.






    Kejadian dalam alam semula jadi Tembaga asli Tembaga asli Mineral: kalkopirit CuFeS 2, juga dikenali sebagai pirit kuprum, kalkosit Cu 2 S dan bornit Cu 5 FeS 4. Bersama-sama dengannya, mineral kuprum lain ditemui: kovelit CuS, cuprite Cu 2 O, azurit Cu 3 (CO 3) 2 (OH) 2, malachite Cu 2 CO 3 (OH) 2. Mineral: kalkopirit CuFeS 2, juga dikenali sebagai pirit kuprum, kalkosit Cu 2 S dan bornit Cu 5 FeS 4. Mineral lain ditemui bersama dengan kuprum: covelit CuS, cuprite Cu 2 O, azurit Cu 3 (CO 3) 2 (OH) 2, malachite Cu 2 CO 3 (OH) 2.


    Sifat fizikal asas kuprum: Takat lebur °C 1084 Takat didih °C 2560 Ketumpatan, γ pada 20°C, kg/m³ 8890 Kekonduksian terma λ pada 20°C, W/(mK) 390 Kuprum ialah logam mulur merah jambu emas , cepat di udara ditutup dengan filem oksida, yang memberikannya ciri warna merah kekuningan yang sengit. Tembaga ialah logam mulur merah jambu keemasan; di udara ia cepat ditutup dengan filem oksida, yang memberikannya ciri warna merah kekuningan yang pekat.




    Sifat kimia kuprum: Apabila dipanaskan, ia bertindak balas dengan oksigen, sulfur dan halogen. Apabila dipanaskan, ia bertindak balas dengan oksigen, sulfur, dan halogen. Kuprum berada di sebelah kanan hidrogen dalam siri voltan. Oleh itu, ia tidak bertindak balas dengan asid untuk membebaskan hidrogen. Kuprum berada di sebelah kanan hidrogen dalam siri voltan. Oleh itu, ia tidak bertindak balas dengan asid untuk membebaskan hidrogen. Tetapi apabila dipanaskan, kuprum bertindak balas dengan asid sulfurik dan nitrik pekat, menunjukkan sifat mengurangkan. Tetapi apabila dipanaskan, kuprum bertindak balas dengan asid sulfurik dan nitrik pekat, menunjukkan sifat mengurangkan.


    Sebatian Kuprum(II) karbonat CuCO 3 Kuprum(II) karbonat CuCO 3 Kuprum(II) karbonat Kuprum(II) karbonat kuprum sulfat CuSO 4 5H2O kuprum sulfat CuSO 4 5H2O kuprum sulfat kuprum sulfat kuprum(I) oksida Cu 2 O kuprum(I ) oksida Cu 2 Kuprum(I)oksidakuprum(I)oksidakuprum(II) oksida CuOkuprum(II)oksida CuOkuprum(II)kuprum(II)oksida yttrium barium kuprum YBa 2 Cu 3 O 7 yttrium barium kuprum YBa 2 Cu 3 O 7yttriyabariumyttriyabarium






    Pengeluaran, perlombongan dan rizab tembaga Pengeluaran tembaga dunia pada tahun 2000 adalah kira-kira 15 juta tan, dan pada tahun 2004 kira-kira 14 juta tan. Rizab dunia pada tahun 2000 adalah, menurut pakar, 954 juta tan, di mana 687 juta tan. rizab terbukti, Rusia menyumbang 3.2% daripada jumlah keseluruhan dan 3.1% daripada rizab dunia yang disahkan. Oleh itu, pada kadar penggunaan semasa, rizab tembaga akan bertahan selama kira-kira 60 tahun. Pengeluaran tembaga dunia pada tahun 2000 adalah kira-kira 15 juta tan, dan pada tahun 2004 kira-kira 14 juta tan. Rizab dunia pada tahun 2000, menurut pakar, adalah 954 juta tan. ., yang mana 687 juta tan adalah rizab yang disahkan, Rusia menyumbang 3.2% daripada jumlah keseluruhan dan 3.1% daripada rizab dunia yang disahkan. Oleh itu, pada kadar penggunaan semasa, rizab tembaga akan mencukupi untuk kira-kira 60 tahun. Pengeluaran tembaga bertapis di Rusia pada tahun 2006 berjumlah 1.009 ribu tan, penggunaan sebanyak 714 ribu tan. Pengeluaran tembaga halus di Rusia pada tahun 2006 berjumlah 1.009 ribu tan, penggunaan 714 ribu tan


    STRUKTUR.

    • Kuprum ialah unsur subkumpulan sekunder
    • Struktur atom:

    12 S u 1 s 2 |2s 2 2p 6 |3s 2 3p 6 3d 10 |4s 1 |


    • Tembaga adalah salah satu logam pertama yang dikuasai secara meluas oleh manusia kerana ketersediaan perbandingannya dan takat lebur yang rendah.
    • Nama Latin untuk tembaga, Cuprum, berasal dari nama pulau Cyprus.
    • Adalah diketahui bahawa alat tembaga digunakan semasa pembinaan piramid Cheops.

    Piramid Cheops


    Berada di alam semula jadi.

    Kuprum terdapat di alam semula jadi terutamanya dalam bentuk terikat dan merupakan sebahagian daripada mineral berikut: Cu 2 S (kilau kuprum), CuFeS 2 (pirit kuprum), (CuOH) 2 CO 3 (malachite). Kandungan dalam kerak bumi ialah 0.0 1 peratus.


    Berada di alam semula jadi.

    • Mendapan kuprum sering dijumpai dalam batuan enapan - batu pasir cuprous dan syal.
    • Kandungan kuprum dalam bijih tersebut ialah

    daripada 0.3 hingga 1.0%.

    Tembaga dalam sambungan

    Pandangan asli


    Ciri-ciri fizikal

    • Kuprum ialah logam merah jambu muda, boleh ditempa, likat, dan mudah digulung. Takat lebur 1083 darjah Celsius. Konduktor arus elektrik yang sangat baik. Ketumpatan 8.92. Kuprum mempunyai kekonduksian haba dan elektrik yang tinggi dan menduduki tempat kedua dalam kekonduksian elektrik selepas perak.

    resit.

    • Proses mendapatkan tembaga adalah sangat kompleks. Dengan cara yang dipermudahkan, proses pengeluarannya daripada kilauan tembaga boleh dicerminkan seperti berikut:

    Cu 2 S+3O 2 2Cu 2 O+2SO 2

    Oksida kuprum kemudian bertindak balas dengan kilauan kuprum yang tinggal untuk menghasilkan kuprum.

    2 Cu 2 O+Cu 2 S 6Cu+SO 2


    Sifat kimia.

    Dalam udara kering dan pada suhu biasa, tembaga kekal hampir tidak berubah. Dan pada suhu tinggi, kuprum boleh bertindak balas dengan kedua-dua bahan mudah dan kompleks.


    Interaksi dengan bahan mudah.

    • Dengan oksigen

    2 Cu+O 2 2CuO kuprum oksida(2)

    • Dengan sulfur

    Cu+S CuS kuprum sulfida (2)

    • Dengan halogen

    Cu+Cl 2 CuCl 2 ferik klorida (2)


    Interaksi dengan bahan kompleks.

    Berada dalam siri voltan di sebelah kiri hidrogen, kuprum tidak menggantikan hidrogen daripada larutan cair asid hidroklorik dan sulfurik.

    • Tindak balas dengan H2SO4 (conc.)

    Cu+2H 2 SO 4 (conc.) CuSO 4 +SO 2 +2H 2 O

    • Interaksi dengan HNO 3 (dil.)

    3С u+8HNO 3 (dicairkan) 3Cu(NO 3) 2 +2NO 2 +4H 2 O

    • Interaksi dengan HNO 3 (conc.)

    Cu+4 HNO 3 (conc.) Cu(NO 3) 2 +2NO 2 +H 2 O


    Sebatian kuprum.

    • CuSO 4 – kuprum sulfat (serbuk putih).
    • CuSO 4 *5H 2 O – kuprum sulfat (serbuk biru).
    • CuCl 2 *2H 2 O – kuprum klorida (hablur hijau tua).
    • Cu(NO 3) 2 *3H 2 O – kuprum nitrat (hablur biru).

    1. Penyediaan oksida kuprum (2):

    serbuk hitam, mempamerkan sifat oksida asas

    berinteraksi dengan asid:

    Cu+2HCl CuCl 2 +H 2 O

    2. Penyediaan Cu(OH) hidroksida 2:

    CuCl 2 +2NaOH 2NaCl+Cu(OH) 2

    mempamerkan sifat asas dan berinteraksi dengan asid:

    Cu(OH) 2 +2HCl CuCl 2 +2H 2 O


    Permohonan.

    Tembaga tulen digunakan dalam industri elektrik untuk pembuatan wayar elektrik, kabel dan dalam penukar haba. Ia adalah sebahagian daripada pelbagai aloi. Sebagai contoh, tembaga sulfat diperlukan untuk memerangi perosak dan penyakit tumbuhan. Dan kuprum hidroksida menentukan kumpulan aldehid dalam sebatian organik.


    Permohonan

    • Tembaga digunakan secara meluas dalam kejuruteraan elektrik untuk pembuatan kabel kuasa, wayar atau konduktor lain.
    • Kekonduksian haba kuprum membolehkan ia digunakan dalam pelbagai peranti sink haba: radiator penyejukan, Kepada penyaman udara dan pemanasan.

    Kabel tembaga.

    Radiator tembaga.


    • Tembaga digunakan secara meluas untuk pengeluaran paip tembaga yang digunakan untuk mengangkut cecair dan gas
    • Aloi yang menggunakan tembaga digunakan secara meluas dalam pelbagai bidang teknologi, yang paling meluas adalah gangsa dan loyang.
    • Untuk bahagian mesin, aloi tembaga dengan zink, timah, aluminium, silikon, dll digunakan.

    Paip tembaga.

    • Aloi tembaga-nikel digunakan secara meluas dalam pembinaan kapal.

    Aloi tembaga.

    Perkakasan (Bahagian Mesin)


    Aloi barang kemas

    • Dalam perhiasan, aloi tembaga dan emas sering digunakan untuk meningkatkan ketahanan produk terhadap ubah bentuk dan lelasan, kerana emas tulen adalah logam yang sangat lembut dan tidak tahan terhadap pengaruh mekanikal ini.

    Tembaga digunakan secara meluas dalam seni bina. Bumbung dan fasad diperbuat daripada kepingan tembaga nipis, disebabkan oleh pengecilan automatik proses kakisan kepingan tembaga, berfungsi tanpa masalah selama 100-150 tahun.

    Bumbung tembaga.

    Fasad tembaga.

    Paip saliran tembaga.


    Peranan biologi

    • Tembaga adalah unsur yang diperlukan untuk tumbuhan dan haiwan yang lebih tinggi.
    • Selepas kuprum diserap oleh usus, ia diangkut ke hati menggunakan albumin.
    • Orang dewasa yang sihat memerlukan pengambilan kuprum sebanyak 0.9 mg sehari. Dengan kekurangan tembaga, aktiviti sistem enzim berkurangan dan metabolisme protein menjadi perlahan, akibatnya pertumbuhan tisu tulang menjadi perlahan dan terganggu.

    Makanan yang kaya dengan tembaga.


    Kesan kepada alam sekitar

    • Dengan kaedah terbuka perlombongan tembaga, selepas pemberhentiannya, kuari menjadi sumber bahan toksik. Tasik paling toksik di dunia - Berkeley Pit - terbentuk di kawah lombong tembaga. Ia terletak di Montana di Amerika Syarikat.

    pada tahun 1984

    pada tahun 2008


    Bahan diambil dari:

    • Foto: Google
    • Teks: Wikipedia
    • http://ppt4web.ru/khimija

    Tembaga adalah logam pertama yang mula digunakan orang pada zaman purba beberapa ribu tahun SM. Alat tembaga pertama dibuat daripada tembaga asli, yang agak biasa. Nugget tembaga terbesar ditemui di Amerika Syarikat, beratnya 420 tan. Tetapi disebabkan fakta bahawa tembaga adalah logam lembut, tembaga pada zaman dahulu tidak dapat menggantikan alat batu. Hanya apabila manusia belajar melebur tembaga dan mencipta gangsa (aloi tembaga dan timah) barulah logam menggantikan batu. Penggunaan tembaga secara meluas bermula pada milenium ke-4 SM.


    Tembaga adalah logam merah jambu-merah berat, lembut dan mudah ditempa, takat leburnya ialah 1083 ° C, ia adalah konduktor arus elektrik dan haba yang sangat baik; kekonduksian elektrik tembaga adalah 1.7 kali lebih tinggi daripada aluminium dan 6 kali lebih tinggi daripada besi. Dalam kehidupan seharian, kita sentiasa perlu berurusan dengan tembaga dan aloinya: apabila kita menghidupkan komputer atau lampu meja, arus mengalir melalui wayar tembaga, kita menggunakan wang logam, yang, kuning dan putih, diperbuat daripada aloi tembaga . Beberapa rumah dihiasi dengan barang-barang gangsa, dan hidangan diperbuat daripada tembaga. Sementara itu, tembaga adalah jauh daripada unsur yang paling biasa dalam alam semula jadi: kandungan tembaga dalam kerak bumi ialah 0.01%, yang membolehkan ia hanya menduduki tempat ke-23 di antara semua unsur.


    Tembaga adalah logam pertama yang mula digunakan orang pada zaman purba beberapa ribu tahun SM. Alat tembaga pertama dibuat daripada tembaga asli, yang agak biasa. Nugget tembaga terbesar ditemui di Amerika Syarikat, beratnya 420 tan. Tetapi disebabkan fakta bahawa tembaga adalah logam lembut, tembaga pada zaman dahulu tidak dapat menggantikan alat batu. Hanya apabila manusia belajar melebur tembaga dan mencipta gangsa (aloi tembaga dan timah) barulah logam menggantikan batu. Penggunaan tembaga secara meluas bermula pada milenium ke-4 SM. e. Tembaga ialah logam aktif rendah; dalam siri elektrokimia voltan ia berada di sebelah kanan hidrogen. Ia tidak berinteraksi dengan air, larutan alkali, asid sulfurik hidroklorik dan cair. Walau bagaimanapun, kuprum larut dalam asid pengoksidaan kuat (contohnya, asid nitrik dan sulfurik pekat): Cu + 4HMO3 - Cu(NO3)2 + 2NO+ 2H2O pekat


    Tembaga mempunyai rintangan kakisan yang agak tinggi. Walau bagaimanapun, dalam suasana lembap yang mengandungi karbon dioksida, kuprum menjadi ditutup dengan salutan kehijauan kuprum karbonat asas: 2Cu + O2 + CO2 + H2O = CU(OH)2 CuCO3 Dalam sebatian, kuprum boleh menunjukkan keadaan pengoksidaan +1, +2 dan +3, yang mana +2 paling ciri dan stabil. Kuprum (II) membentuk CuO oksida stabil dan hidroksida Cu(OH)2. Hidroksida ini adalah amfoterik, mudah larut dalam asid Cu(OH)2 + 2HCl = CuCl2 + 2H2O dan dalam alkali pekat. Garam kuprum (II) digunakan secara meluas dalam ekonomi negara. Terutama penting ialah kuprum sulfat, hidrat kristal kuprum (II) sulfat CuSO4 5H2.


    Tembaga dan kesihatan Badan manusia memerlukan kuprum untuk pembentukan pelbagai protein dan enzim. Kuprum diperlukan: Untuk sintesis hemoglobin Untuk pembentukan tulang Untuk berfungsi sistem peredaran darah Untuk berfungsi sistem saraf pusat Untuk mendapatkan tenaga daripada sel Kajian terbaru menunjukkan bahawa andaian bahawa diet dengan kandungan tembaga yang tidak mencukupi meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular sangat dekat dengan kebenaran. Kekurangan kuprum dalam badan boleh membawa kepada akibat yang serius seperti kecacatan perkembangan tulang, anemia dan kegagalan otak. Akibat selanjutnya ialah: Sekatan pernafasan selular Menghentikan pembentukan asid urik Pembentukan neurotransmiter yang tidak betul Menghentikan pembentukan pigmen (rambut putih) Gangguan keseimbangan redoks


    Seseorang mesti menerima sejumlah tembaga dengan makanan untuk memenuhi badan dengan unsur ini secukupnya. Keperluan harian orang dewasa untuk tembaga ialah 2-3 mg. Banyak makanan dan minuman mengandungi unsur penting ini dalam jumlah yang berbeza-beza. Mengambil air minuman dengan ion kuprum sahaja tidak mencukupi. Produk dengan kandungan kuprum yang tinggi termasuk: Coklat Putih dan kacang hijau Ikan Hazelnut dan kacang Produk berikut, sebaliknya, mengandungi tembaga hanya dalam kuantiti yang kecil: Keju Susu Roti putih Daging lembu dan kambing Jadual ini menunjukkan senarai produk dan kandungan tembaganya


    Logam teknikal yang mengandungi 97–98% kuprum diasingkan. Salah satu industri terpenting yang menggunakan tembaga ialah industri elektrik. Wayar elektrik diperbuat daripada tembaga. Untuk tujuan ini, logam mestilah sangat tulen: kekotoran secara mendadak mengurangkan kekonduksian elektrik. Kehadiran 0.02% aluminium dalam tembaga akan mengurangkan kekonduksian elektriknya hampir 10%. Rintangan logam meningkat dengan lebih mendadak dengan kehadiran kekotoran bukan logam. Untuk mendapatkan tembaga tulen, yang boleh digunakan dalam kejuruteraan elektrik, ia ditapis elektrik. Kaedah ini adalah berdasarkan elektrolisis larutan akueus garam kuprum dengan anod kuprum larut. Tembaga teknikal atau lepuh, yang berfungsi sebagai salah satu elektrod, direndam dalam tab mandi yang diisi dengan larutan akueus kuprum sulfat. Satu lagi elektrod direndam dalam tab mandi. Sumber arus terus disambungkan kepada elektrod supaya kuprum komersial menjadi anod (kutub positif sumber arus), dan elektrod yang lain menjadi katod.


    Bidang penggunaan tembaga yang sangat penting ialah pengeluaran aloi tembaga. Dengan banyak logam, kuprum membentuk apa yang dipanggil penyelesaian pepejal, yang serupa dengan penyelesaian biasa di mana di dalamnya atom-atom satu komponen (logam) diagihkan sama rata di antara atom-atom yang lain (Rajah 34). Kebanyakan aloi kuprum adalah larutan pepejal. Aloi tembaga yang dikenali sejak zaman purba, gangsa mengandungi 430% timah (biasanya 810%). Adalah menarik bahawa gangsa adalah lebih baik dalam kekerasannya daripada tembaga tulen dan timah yang diambil secara berasingan. Gangsa lebih mudah melebur daripada tembaga. Produk gangsa dari tuan Mesir Purba, Greece, dan China telah bertahan hingga ke hari ini. Pada Zaman Pertengahan, alat dan banyak produk lain dilemparkan daripada gangsa. Meriam Tsar yang terkenal (Rajah 35) dan Loceng Tsar di Kremlin Moscow juga dilemparkan daripada aloi tembaga dan timah.


    Sifat penyembuhan tembaga telah diketahui sejak sekian lama. Orang dahulu percaya bahawa kesan penyembuhan tembaga dikaitkan dengan sifat analgesik, antipiretik, antibakteria dan anti-radangnya. Avicenna dan Galen juga menggambarkan tembaga sebagai ubat, dan Aristotle, menunjuk kepada kesan pengukuhan umum tembaga pada badan, lebih suka tertidur dengan bola tembaga di tangannya. Permaisuri Cleopatra memakai gelang tembaga terbaik, lebih mengutamakan mereka daripada emas dan perak, mengetahui perubatan dan alkimia dengan baik. Dalam perisai tembaga, pahlawan purba kurang letih, dan luka mereka berkurangan dan sembuh lebih cepat. Keupayaan tembaga untuk mempengaruhi "kekuatan lelaki" secara positif diperhatikan dan digunakan secara meluas di dunia Purba. etnosains


    Pada masa kini, penggunaan produk tembaga adalah meluas. Di Asia Tengah mereka memakai barangan tembaga dan boleh dikatakan tidak mengalami reumatik. Di Mesir dan Syria, kanak-kanak pun memakai barangan tembaga. Di Perancis, gangguan pendengaran dirawat dengan tembaga. Di Amerika Syarikat, gelang tembaga dipakai sebagai ubat untuk arthritis. Dalam perubatan Cina, cakera tembaga digunakan pada titik aktif. Dan di Nepal, tembaga dianggap sebagai logam suci. Terapi tembaga (rawatan tembaga) adalah salah satu jenis perubatan tradisional. Sebagai seorang kanak-kanak, atas nasihat nenek saya, menggunakan satu sen tembaga pada benjolan, kami mengurangkan kesakitan dan keradangan, walaupun syiling 5-kopeck yang dikeluarkan pada zaman Soviet mempunyai kandungan tembaga yang rendah. Dalam terapi tembaga, produk dengan kandungan tembaga sekurang-kurangnya 99.9% digunakan. Cara terapi perubatan yang paling mudah, paling berkesan, cantik dari segi estetik dan praktikal ialah gelang tembaga, diluluskan dan disyorkan oleh Kementerian Kesihatan Persekutuan Rusia.

    Slaid 1

    Penerangan slaid:

    Slaid 2

    Penerangan slaid:

    Slaid 3

    Penerangan slaid:

    Slaid 4

    Penerangan slaid:

    Sekarang adalah mustahil untuk menubuhkan apabila Ia adalah mustahil untuk menubuhkan apabila seseorang mula-mula berkenalan dengan tembaga. Walau apa pun, sekitar 3000 SM. e. orang Mesir sudah boleh membuat wayar daripadanya. Secara semula jadi, tembaga kadangkala ditemui dalam keadaan asli, dan ini memudahkan pengrajin purba untuk mengekstrak. Mereka tahu bagaimana untuk menempa pelbagai produk daripada logam ini menggunakan alat batu. Kemudian, lombong tembaga mula dibangunkan, yang tersebar di seluruh planet: di Amerika Utara di pantai Great Lakes, di Asia di Semenanjung Sinai, dan di Eropah di wilayah Austria masa kini, dan di pulau itu. dari Cyprus. Menurut pakar, nama Latin untuk logam "cuprum" berasal dari nama pulau ini. Nama logam, yang biasa kepada telinga Rusia, "tembaga," mungkin berasal dari "smid" Slavonik Lama, yang bermaksud logam secara umum.

    Slaid 5

    Penerangan slaid:

    Slaid 6

    Penerangan slaid:

    Slaid 7

    Penerangan slaid:

    Slaid 8

    Penerangan slaid:

    Slaid 9

    Penerangan slaid:

    Ia adalah dari gangsa bahawa "Penunggang Kuda Gangsa" yang dipuji oleh A.S. Pushkin di St. Petersburg dan monumen Minin dan Pozharsky di Dataran Merah di Moscow dilemparkan daripada gangsa. Oleh kerana sifat mekanikalnya yang istimewa dan kualiti tuangan yang baik, gangsa adalah logam yang ideal untuk melontar loceng dengan bunyi yang kuat dan indah. Semua orang tahu "Tsar Bell" gergasi di Kremlin Moscow, seberat hampir 202 tan, dilemparkan pada 1733-1735 oleh tuan Rusia I. F. dan M. F. Matronin. Pada zaman dahulu, senjata api juga diperbuat daripada gangsa; yang terbesar daripada mereka, Tsar Cannon (39.3 tan), bertujuan untuk mempertahankan Kremlin Moscow dan dilemparkan oleh master A. Chokhov pada tahun 1586.

    Slaid 10

    Penerangan slaid:

    Slaid 11

    Penerangan slaid:

    Slaid 12

    Penerangan slaid:

    Dan kini arca dilemparkan dari gangsa, Dan kini arca dilemparkan dari gangsa, candelier, candelabra, candlestick, serta bahagian pelbagai mekanisme (contohnya, galas) dibuat. Seperti berabad-abad yang lalu, kuprum dan sekerap tembaga digabungkan dengan timah untuk menghasilkan gangsa. Hanya bukan dalam ketuhar tanah, tetapi dalam ketuhar elektrik moden. Supaya kuprum dan timah tidak teroksida semasa lebur, dan gangsa sangat tahan lama, sebatian fosforus ditambah pada cas sebelum dituang. Oleh kerana kekurangan timah dan harganya yang tinggi, gangsa timah secara beransur-ansur digantikan oleh gangsa lain, Ch. arr. aluminium. Gangsa aluminium, mengandungi sehingga 11% Al, mempunyai sifat mekanikal yang baik dan stabil dalam air laut dan juga dalam asid hidroklorik cair. Aloi yang sangat tahan lama ini digunakan untuk pembuatan saluran paip, bahagian turbin stim dan enjin pesawat, dll. Syiling "Tembaga" ditempa daripada gangsa aluminium di Rusia dari 1926 hingga 1957. Galas untuk lokomotif diesel, enjin kapal, dan turbin air adalah diperbuat daripada gangsa plumbum. Gangsa berilium sangat kuat dan tahan lama, yang, kerana sifat elastiknya, berfungsi sebagai bahan untuk mata air yang secara praktikal tidak mengenal keletihan (menahan sehingga 20 juta kitaran beban).

    Slaid 13

    Penerangan slaid:

    Slaid 14

    Penerangan slaid:

    Aloi lain. Antara aloi lain, kami perhatikan logam monel (50 - 70% tembaga, 15 - 25% nikel dan zink dengan tambahan plumbum, timah dan besi) sebelum ini digunakan untuk pembuatan kutleri dan barang kemas "seperti perak". Oleh kerana rintangan kakisan dan kekuatannya yang tinggi, kemuluran yang baik, ia kini digunakan dalam industri kimia, pembinaan kapal, perubatan, minyak, tekstil dan lain-lain. Tetapi constantan, manganin, chromel dan copel hampir tidak mengubah rintangan mereka dengan turun naik suhu yang ketara dan oleh itu setia berkhidmat dalam kejuruteraan elektrik untuk pembuatan termokopel - peranti yang sangat sensitif yang mengukur suhu. Wayar pampasan, reostat dan bahagian peranti pemanasan juga diperbuat daripada krom dan copel. Mangonin digunakan untuk membuat perintang rujukan dan elemen alat pengukur.