Металлы в природе, общие способы получения металлов

Содержание

Слайд 2

Нахождение металлов в природе Только в свободном виде Au, Pt В

Нахождение металлов в природе

Только в свободном виде
Au, Pt

В свободном виде
и

в виде соеди-
нений(оксидов,
сульфидов)
Ag, Cu, Hg, Pb b т.д.

Только в виде
соединений
От Li до Sn

Слайд 3

Золото

Золото

Слайд 4

Самый большой в мире самородок золота был найден 19 октября 1872

Самый большой в мире самородок золота был найден 19 октября 1872 года

на шахте "Звезда надежды" компании "Бейерса и Холтермана" в районе Хилл-Энд, штат Новый Южный Уэльс, Австралия. Этот золотой самородок имел форму плиты. Ее габарит составлял: длина 142 см, ширина 66 см, толщина 10 см. Такая "плиточка" содержала в себе более 82 кг чистого золота, общий вес плиты с кварцем - 235 кг. Этот самородок получил название "Плита Холтермана" и занесен в Книгу рекордов Гиннеса.
Слайд 5

Серебро

Серебро

Слайд 6

В 1894 году в шахте «Smuggler Mine» в штате Колорадо, США,

 В 1894 году в шахте «Smuggler Mine» в штате Колорадо, США,

был найден крупнейший в мире самородок весом 1065 кг. При переплавке из него получили 835 кг чистого серебра.
Слайд 7

Сильвинит КСl • NaCl

 Сильвинит КСl • NaCl

Слайд 8

Чилийская селитра NaNO3

 Чилийская селитра NaNO3

Слайд 9

Глауберова соль Na2SO4 · 10 H2O

Глауберова соль Na2SO4 · 10 H2O

Слайд 10

Гипс CaSO4 • 2Н2О

Гипс CaSO4 • 2Н2О

Слайд 11

Гипс

Гипс

Слайд 12

Известняк СаСО3

Известняк СаСО3

Слайд 13

Мел

Мел

Слайд 14

Апатиты Ca3(PO4)2

 Апатиты Ca3(PO4)2 

Слайд 15

Магнезит MgCO3

Магнезит MgCO3

Слайд 16

Доломит CaCO3 • MgCO3

Доломит CaCO3 • MgCO3

Слайд 17

Киноварь HgS

Киноварь HgS

Слайд 18

Цинковая обманка ZnS (сфалерит)

Цинковая обманка ZnS (сфалерит)

Слайд 19

Серный колчедан FeS2 (ПИРИТ)

Серный колчедан FeS2 (ПИРИТ)

Слайд 20

Магнитный железняк Fe3O4

Магнитный железняк Fe3O4

Слайд 21

Красный железняк Fe2O3

Красный железняк Fe2O3

Слайд 22

Бурый железняк Fe2O3 • Н2О

Бурый железняк Fe2O3 • Н2О

Слайд 23

Минералы и горные породы, содержащие металлы и их соединения и пригодные

Минералы и горные породы, содержащие металлы и их соединения и пригодные

для промышленного получения металлов, называются рудами.
Отрасль промышленности, занимающаяся получением металлов из руд, называется металлургией.
Слайд 24

Общие способы получения металлов: Пирометаллургия Гидрометаллургия Электрометаллургия

Общие способы получения металлов:

Пирометаллургия

Гидрометаллургия

Электрометаллургия

Слайд 25

1. Пирометаллургия Восстановление металлов из руд при высоких температурах с помощью

1. Пирометаллургия

Восстановление металлов из руд при высоких температурах с помощью

восстановителей: углерода, оксида углерода(II), водорода или металлов алюминия, магния.
Соль → оксид
Соли кислородсодержащих кислот – термическое разложение:
CuCO3 = CuO + CO2
Соли бескислородных кислот- обжиг:
2ZnS + ЗО2 = 2ZnО + 2SО2
Слайд 26

Пирометаллургия – восстановление металлов из руд при высоких температурах с помощью

Пирометаллургия – восстановление металлов из руд при высоких температурах с помощью

восстановителей: углерода, оксида углерода(II), водорода или металлов алюминия, магния.

CuO + H2 ⇒ Cu + H2O (баланс)
Al + Fe2O3 ⇒ Fe + Al2O3 (баланс)
CuO + CO ⇒ Cu + CO2 (баланс)

t

t

t

Слайд 27

ГИДРОМЕТАЛЛУРГИЯ - извлечение металлов из руд при помощи водных растворов химических

ГИДРОМЕТАЛЛУРГИЯ - извлечение металлов из руд при помощи водных растворов

химических реагентов с последующим выделением металлов из растворов

3ZnSO4 + 2Al = Al2(SO4)3 + 3Zn

ZnO + H2SO4 = ZnSO4 + H2O

Слайд 28

2. Гидрометаллургия Получение металлов из растворов их солей. Перевод нерастворимого соединения

2. Гидрометаллургия

Получение металлов из растворов их солей.
Перевод нерастворимого соединения в раствор:
CuO

+ H2SO4 = CuSO4 + H2O
Восстановление металла из раствора:
CuSO4 + Fe = FeSO4 + Cu.
Слайд 29

Электрометаллургия – это способы получения металлов с помощью электрического тока (электролиза).

Электрометаллургия – это способы получения металлов с помощью электрического тока (электролиза).


2NaCl  → 2Na  +  Cl2
MgBr2  →  Mg  +  Br2
Слайд 30

Микробиологические методы получения металлов. Большого внимания заслуживают микробиологические методы получения металлов,

Микробиологические методы получения металлов.

Большого внимания заслуживают микробиологические методы получения металлов, в

которых используется жизнедеятельность некоторых видов бактерий. Например, так называемые тионовые бактерии способны переводить нерастворимые сульфиды в растворимые сульфаты. В частности, такой бактериальный метод применяется для извлечения меди из ее сульфидных руд непосредственно на месте их залегания. Далее рабочий раствор, обогащенный сульфатом меди(II), подается на гидрометаллургическую переработку.