AI • Order number 13

Алюминиевый
Алюминий - это серебровидный легкий металл. Она характеризуется низким весом, коррозионным сопротивлением и его хорошей тепловой поведенческой способностью. Он хорошо сработан, а не магнит. Алюминий имеет около одной трети плотности железа. Температура плавления относительно низка при 660 градусах Селсиус.
Это третий самый распространенный элемент и самый распространенный металл в корке земли.
После железа алюминиев - второй самый важный металл для промышленности. Наиболее важным видом использования является строительство и строительство легковесных конструкций (авто-промышленная промышленность, аэрокосмия).
Мина Вайпа в Австралии - крупнейший в мире горнодобывающий объект для Босита, который производится из алюминия. Босит должен свое имя на своем первом сайте " Лес Бо-де-Прованс " на юге Франции, где он был обнаружен геологом Пьером Бертье в 1822 году.
Самым крупным конвейером бокситов является Рио Тинто, за которым следуют " Уиннинг интернэшнл " , которая управляет шахтой Симанду в Гвинее. В Гвинее имеются крупнейшие резервы алюминия во всем мире.
Алаун (альуминовая соль) уже известен в древние времена. В древние времена он использовался в Египте и Риме в медицине и для окраски.
В 1754 году немецкий химик Андреас Сигсмунд Маргреф Тонерде (Ал2О3) обнаружил в качестве независимого вещества. Французский химик Антуан Лорен де Лавоазер подозревал, что алюмен, полученный из алюмии из Маргрефа, был первым, кто обогащал оксида пока неизвестных элементов. Действуй.
Британский сэр Хамфри Дэви впервые в 1808 году пытается произвести алюминиевую электролитику, безуспешную. Он представил алюмий, алюминий и алюминий, последние два из которых по-прежнему находятся на английском языке рядом друг с другом.
В 1825 году в Алюминиеме в 1825 году был сделан вывод о том, что Ханс Кристиан Эрстед выступил с заявлением. Затем несколько химиков оптимистили процесс производства, включая Фридриха Вёлера, который наконец смог произвести несколько крошечных алюминиевых шаров в 1845 году. Это позволило ему определить плотность металла.
В 1846 году Хенри Этьенн Сен-Клер Девиль продолжал предпринимать попытки улучшить производство алюминия и, прежде всего, сделать его более полезным. Он убедил Императора Наполеона III. Финансовую поддержку оказывает развитие промышленного производства алюминия. После успешного проведения судебных процессов Девиль начал производить алюминиев на химическом заводе братьев Руссо. Он развивал процесс Вёлера, используя дешевый натрий в качестве агента-министратора вместо дорогого калия. Это значительно сократило издержки производства алюминия. Алюминиевая цена, которая была выше золота, упала чувствительно. В 1854 году 1 килограмм алюминия по-прежнему стоит 3000 франков, в 1860 году цена в килограмме упала до 130 франков.
В 1886 году Чарльз Мартин Холл и Пол Херольт разработали электролиза для производства алюминия, который был назван сегодня в их честь: процесс Холла-Херулта.
В 1889 году Карл Джосеф Байер изобрел процесс Байера, который был назван в его честь, для изоляции чистого алюминия от боксита. В соответствии с этим принципом алюминиевые продукты все еще производятся в промышленном порядке.
В конце 19-го года после гидроэлектростанций (США) в промышленном масштабе использовалось использование алюминиевых хитов: Ниагарский фоллс, Швейцария: Были построены высокоразвитые Рейны, которые производят электроэнергию по цене, благоприятной для этого. Алюминиевые изделия могут быть изготовлены настолько дешево, что они являются приемлемыми для общих предметов использования. Первые виды применения для легких металлов были обнаружены в военных, которые были заинтересованы в сокращении веса для оборудования солдат: Были произведены бутылки с полевыми бутылками, приготовлениями утреннилов и палаточных барах.
Из-за низкого веса алюминия была просто предначертана для авиации. Профессия светового металла в этой отрасли началась с Жеппелина, который впервые поднялся в воздух в 1900 году, а также вновь приземлился без изменений.
Наиболее важным потребителем алюминия является строительная промышленность, которая требуется в период от четверти до трети от общего объема производства.
Отрасль упаковки, автомобильная промышленность и аэрокосмическая промышленность потребляют одну пятую часть мирового объема производства.
Другие виды применения алюминия связаны с электрической инженерией и механическим инженерным оборудованием. В Е-Автосе требование об алюминии увеличилось примерно на 30% по сравнению с горелки.
Самым крупным потребителем алюминия является Китай, который является результатом осуществления проектов в области государственной инфраструктуры в Германии и за рубежом.
Босит - это самое важное минеральное сырье для алюминия. В нем содержится 50-60 процентов алюминия и 30 процентов оксида железа.
Производство алюминия металла из боксита происходит на двух этапах: алюминиевые оксиды (алимина) впервые получаются в процессе Бейера. Во втором этапе процесс Холла-Херулта снизился до алюминия. Остаток железосодержащих красных грязи.
Гвинея является крупнейшей страной поддержки для < < Босит > > , а также имеет крупнейшие бокситы. Австралия является второй наиболее важной горнодобывающей страной, но она также имеет второй крупнейший мировой объем производства алюмины. В-третьих, Китай занимает место в процессе удаления реактивных материалов.
Мина Рио-Тинто-Груп в Вайпа в Австралии является крупнейшим местом добычи оксидов в мире. Рио Тинто является глобальным лидером в строительной отрасли, за которой следуют Международная группа по вопросам " Уиннинг " и правительство Гвинеи.
Китай играет ведущую роль в энергоемком производстве алюминия, доля которого на рынке составляет почти 60 процентов. Россия, Канада и Объединенные Арабские Эмираты являются другими важными производителями алюминия.
Годовой объем добычи в Босите превышает 400 миллионов тонн.
Это является результатом ежегодно производимого в мире 140 000 тонн первичного алюминия.
Ввиду снижения спроса на энергоносители рециркуляция алюминия играет важную роль. Алюминий - один из самых воспроизводимых металлов. В Северной Америке есть самые высокие углы переработки алюминия в мире, на которые приходится почти 60%.
Композиционные материалы могут заменить алюминиевые материалы на корпусах и крыльях летательных аппаратов.
Стекло, бумага, пластмасс и сталь могут заменить алюминиевую в упаковке. Композиционные материалы, магния, сталь и титан могут заменить алюминиевые материалы в наземном транспорте.
Композиционные материалы, сталь, винил и древесина могут заменить алюминиевые материалы в строительстве.
Медь может заменить алюминиевую алюминиевую пластину в электрическом и теплообменном секторах.