Презентация по Химии "Применение алюминия и его сплава" - скачать смотреть

Содержание

Слайд 2

Алюминий входит в состав около 250 различных минералов. Самыми распространенными являются

Алюминий входит в состав около 250 различных минералов. Самыми распространенными являются

полевые шпаты, нефелины, бокситы, глины, в состав которых входит оксид алюминия, являющиеся алюмосиликатами.

Нахождение в природе

Слайд 3

Физические свойства мягкий легкий (с малой плотностью – 2,7 г/см3) с

Физические свойства
мягкий
легкий
(с малой плотностью – 2,7 г/см3)
с высокой

тепло- и электропроводностью
легкоплавкий
(температура плавления 660°C)

серебристо-белый с характерным металлическим блеском

Совокупность этих свойств позволяет отнести алюминий к числу важнейших технических материалов

Э Т О В А Ж Н О :

Слайд 4

Современное получение алюминия Современный метод получения был разработан независимо друг от

Современное
получение алюминия

Современный метод получения был разработан независимо друг от друга: американцем

Чарльзом Холлом и французом Полем Эру в 1886 году.

Он заключается в растворении оксида алюминия в расплаве криолита с последующим электролизом. Используются для этого расходуемые коксовые или графитовые электроды.

Слайд 5

Широкое применение алюминия в нашей жизни началось всего лишь каких-то 100

Широкое применение алюминия в нашей жизни началось всего лишь каких-то 100

лет назад…

В настоящее время по объему производства алюминий занимает первое место среди цветных металлов, и производство его постоянно расширяется.
Сегодня отечественная алюминиевая промышленность для производства глинозема (Al2O3) использует нефелиновые породы (минералы – алюмосиликаты) Хибинского массива на Кольском полуострове и ряда месторождений Сибири и Урала.

Слайд 6

Чистый алюминий широко применяется там, где важное значение имеет высокая электропроводность,

Чистый алюминий широко применяется там, где важное значение имеет высокая электропроводность,

например, в проводах для линий электропередачи (ЛЭП).
Слайд 7

Также, его легкость и коррозионная стойкость делают его незаменимым для разных

Также, его легкость и коррозионная стойкость делают его незаменимым для разных

конструкций общестроительного назначения: каркасы, трубы, перегородки, другие комплектующие…
Слайд 8

Легкий сплав дюраль используется в различных областях Дюраль или дюралюминий —

Легкий сплав дюраль используется
в различных областях

Дюраль или дюралюминий — сплав алюминия,

основными легирующими (добавочными) металлами которого являются медь (4,4% массы), магний (1,5%) и марганец (0,5%).

В авиации
В космической
технике
В электротехнике
В судостроении
В строительстве
В автотранспорте
В быту

Слайд 9

Первое применение дюралюминия — изготовление каркаса дирижаблей жесткой конструкции. Один из

Первое применение дюралюминия — изготовление каркаса дирижаблей жесткой конструкции.
Один из

распространенных теперь сплавов был получен в промышленных масштабах в 1911 году в немецком городе Дюрене.
Новый сплав, названный в честь города дюралюминием, вскоре стал известен во всем мире.

Дюраль - долговечный, высокопрочный и легкий, устойчивый к коррозии, деформации и воздействиям внешней среды, эстетичный и простой в обслуживании, поэтому он является одним из самых востребованных сплавов в современной промышленности.

Слайд 10

ПРИМЕНЕНИЕ СПЛАВА АЛЮМИНИЯ – ДЮРАЛЬ

ПРИМЕНЕНИЕ
СПЛАВА АЛЮМИНИЯ –
ДЮРАЛЬ

Слайд 11

Поезда для российского «Аэроэкспресса». Двухэтажные, с облеченными корпусами из алюминиевых сплавов,

Поезда для российского «Аэроэкспресса».
Двухэтажные, с облеченными корпусами из алюминиевых сплавов, они

будут развивать скорость до 160 километров в час и с комфортом доставят авиапассажиров из Внуково, Шереметьево, Домодедово на железнодорожные вокзалы российской столицы.
Слайд 12

Один из самых распространенных цветных сплавов дюраль, впервые разработанный в прошлом

Один из самых распространенных цветных сплавов дюраль, впервые разработанный в прошлом

веке в Германии, стал незаменим во многих областях.
Сплав на основе алюминия после термической обработки приобрел большую прочность и твердость, чем когда-то незамедлительно воспользовались специалисты и его пустили на нужды воздухоплавания.
Новый сплав стал одним из главных конструкционных материалов в авиастроении, космической технике, ядерной технике, оборонной промышленности, и, конечно же, для производства скоростных поездов.

И ТАК….