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文档简介
金属与金属矿物课件(沪教版九年级)目录CONTENTS金属的物理性质金属矿物与冶炼金属的化学性质金属的应用金属的保护01CHAPTER金属的物理性质总结词金属具有良好的导电性,能够将电流顺畅地传递。详细描述金属内部的自由电子可以在电场的作用下自由移动,形成电流。这是由于金属原子最外层的电子数较多,容易脱离原子核的束缚成为自由电子,在金属晶体中自由移动,为电流的形成提供了条件。导电性总结词金属具有良好的导热性,能够快速传递热量。详细描述金属中自由电子的运动不仅参与导电,还参与导热。当热量传递时,自由电子吸收热量后运动速度加快,与其他原子碰撞时将热量传递给相邻原子,形成热流。金属的导热性能与其内部自由电子的数量和运动状态有关。导热性金属具有良好的延展性,能够被拉伸成各种形状的制品。总结词金属的延展性主要归因于金属内部的原子排列相对松散,容易在外力作用下发生相对滑动或转动。当金属受到拉伸外力时,内部原子之间的相对位置发生变化,但仍保持相互联系,使金属能够被拉伸成各种形状的制品。同时,金属的延展性也与其晶体结构有关。详细描述延展性02CHAPTER金属矿物与冶炼铁元素在地壳中主要以铁矿物形式存在,常见的铁矿物有磁铁矿、赤铁矿和菱铁矿等。铁矿铜矿铝矿铜元素在地壳中主要以铜矿物形式存在,常见的铜矿物有黄铜矿、辉铜矿和赤铜矿等。铝元素在地壳中主要以铝矿物形式存在,常见的铝矿物有铝土矿、明矾石和霞石等。030201金属矿物种类将矿石从地下开采出来,经过破碎、磨细等工序,得到适合冶炼的原料。矿石的开采在高温下,利用碳或氢气等还原剂将金属矿物中的金属元素还原成金属单质。还原反应将粗金属进一步提炼,去除其中的杂质,得到高纯度的金属。精炼金属的冶炼过程
金属的提炼方法火法冶炼利用高温还原反应将金属从矿石中提取出来,适用于铁、铜、铝等金属的冶炼。电解法利用电解原理将金属从电解液中析出,适用于如钠、钾、镁等金属的冶炼。化学法利用化学反应将金属从其化合物中还原出来,适用于如金、银等贵金属的提炼。03CHAPTER金属的化学性质0102金属与氧气的反应金属的活动性越强,与氧气反应的速率越快。例如,钠与氧气反应会迅速生成氧化钠,而金则不会与氧气反应。金属与氧气反应,通常会生成相应的氧化物。例如,铁在空气中会生锈,这是铁与氧气和水反应的结果。金属与酸的反应金属与酸反应,会产生氢气和相应的盐。例如,锌与稀硫酸反应会产生氢气和硫酸锌。金属的活动性越强,与酸反应的速率越快。例如,镁与稀盐酸反应的速率会比铁更快。金属的活动性顺序是按照金属与氢离子的反应能力来排列的。排在氢之前的金属能够置换出酸中的氢离子,而排在氢之后的金属则不能。在金属活动性顺序中,位置越靠前的金属,活动性越强;位置越靠后的金属,活动性越弱。例如,钾、钙、钠、镁、铝、锌、铁、锡、铅、氢、铜、银、金等。金属的活动性顺序04CHAPTER金属的应用金属如钢铁、铝等被广泛用于建筑结构和建筑材料,如钢筋、门窗、屋顶等。建筑业金属在制造业中占据重要地位,如汽车、飞机、船舶等交通工具的制造,以及家电、工具等产品的制造。制造业金属如铜、铝等在电力工业中用于制造电线、电缆等输电设备。电力工业金属在生产生活中的应用电子科技金属在电子科技领域中用于制造集成电路、电子元件等产品。航空航天金属如钛、铝等在航空航天领域用于制造飞机、卫星等高技术产品。医疗器械金属在医疗器械领域中用于制造医疗器械,如手术刀、支架等。金属在科技领域的应用新材料研发未来金属将更加注重新材料研发,如高性能合金、金属基复合材料等,以满足更高性能要求。智能化应用未来金属将更加智能化应用,如智能制造、智能家居等领域,以满足个性化需求和智能化生产的需求。可持续利用随着资源日益紧张,未来金属的开采和利用将更加注重可持续性,采用更环保的方式进行开采和冶炼。未来金属的发展趋势05CHAPTER金属的保护123通过在金属表面覆盖一层耐腐蚀的金属或合金,隔绝金属与外界环境的接触,从而防止腐蚀。电镀在金属表面涂覆油漆、防锈油、塑料等非金属涂层,以隔绝金属与空气、水等腐蚀介质的接触。涂层保护通过改变金属的内部结构,增加金属的耐腐蚀性。例如,不锈钢就是通过在铁中加入铬、镍等元素制成。合金化防止金属腐蚀的方法保持金属材料处于干燥、清洁的环境中,避免与腐蚀介质接触。控制环境对金属表面进行清洁、除锈、除油等预处理,以提高其耐久性。预处理对金属结构进行定期检查和维护,及时修复损坏部分,防止腐蚀扩展。定期维护提高金属耐久性的措施节约资源降低能耗减少环境污染经济利益金属回收与再利用的意义01020304金属矿藏是有限的,回收利用废旧金属可以减少对矿产资源的开采,节约地球上的资源。回
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