- Алюминий: свойства, производство и применение
- Природные соединения алюминия
- Производство алюминия
- Добыча бокситов
- Производство глинозёма
- Дробление
- Выщелачивание
- Декомпозиция
- Электролиз
- Литейное производство
- Литейные сплавы
- Прокат
- Экструзия
- Переработка алюминия
- Сфера применения
- В качестве восстановителя
- В чёрной металлургии
- Сплавы на основе алюминия
- Алюминий, как добавка в другие сплавы
- Ювелирные изделия
- Столовые приборы
- Стекловарение
- Пищевая промышленность
- Военная промышленность
- В ракетной технике
- Алюмоэнергетика
- Месторождения в России и мире
- Мировые запасы
- Страны, добывающие алюминий.
- Промышленный способ получения алюминия 9 класс
- АЛЮМИНИЙ – ПРОСТОЕ ВЕЩЕСТВО
- ПОЛУЧЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ АЛЮМИНИЯ
Алюминий: свойства, производство и применение
Алюминий – металл серебристо-белого цвета, обладающий достаточно низким удельным весом и хорошо поддающийся плавке и механическим воздействиям. По уровню распространённости в природе он занимает третье место, среди всех химических элементов периодической системы Д. И. Менделеева; среди металлов – первое.
- Высокая тепло- и электропроводность.
- Стойкость к понижению температуры.
- Плотность – 2712 кг/м 3 .
- Температура плавления: 658 0 C– технический металл; 660 0 C– чистый металл.
- Пластичен. Из него можно получать тонкий лист и фольгу.
- Хорошо поддаётся сварке.
- Обладает хорошей светоотражающей способностью.
- Алюминий – высоко активен.
- На воздухе образует оксидную плёнку, которая в дальнейшем обеспечивает защиту от коррозии, и не даёт возможности вступать в реакцию с рядом окислителей.
- При нормальных условиях вступает в реакции с бромом и хлором.
- При повышении температуры образует соединения с азотом, йодом, кислородом, серой, фосфором, углеродом.
- Хорошо взаимодействует со щелочами.
- Образует множество сплавов с металлами.
Природные соединения алюминия
В чистом виде алюминий почти никогда не встречается (исключение могут составлять лишь особые восстановительные условия, образующиеся, к примеру, при выходе магмы из жерл вулканов). Гораздо чаще в земной коре присутствуют его соединения:
- Корунд (минеральные разновидности: рубин, сапфир, падпараджа, звёздчатый рубин, лейкосапфир, обыкновенный корунд и наждак)
- Бёмит.
- Диаспор.
- Хризоберилл (александрит).
- Гиббсит.
- Кианит.
- Каолинит.
- Мусковит.
- Алуниты.
- Анортит.
- Андалузит.
- Нефелины.
- Сподумен.
- Силлиманит.
- Криолит.
- Альбит.
- Отроклаз.
- Берилл.
- Шпинель.
- Полевые шпаты.
- Слюды.
- Бокситы.
- Глинозёмы.
В водоёмах содержание алюминия колеблется в пределах:
- От 0,001 до 10 мг/л – пресноводные бассейны рек и озёр.
- 0,01 мг/л – морская вода.
Производство алюминия
Алюминий является одним из самых востребованных металлов современной индустрии. Однако для его производства необходимо пройти несколько этапов, затратить значительное количество энергетических, транспортных и сырьевых ресурсов, использовать много персонала.
Добыча бокситов
Основным видом руды для получения алюминия служат бокситы, причём они являются качественными при содержании искомого минерала в 50% и более. В природе бокситы представлены в глиноподобном виде, массой красно-коричневого кирпичного цвета. Промышленное использование определяется морфологией, составом пород, условиями залегания рудных тел месторождений.
Добычу этого полезного ископаемого осуществляют как открытым (наиболее распространённым), так и закрытым способом (применяемым при значительных глубинах залегания, порядка 500 м и ниже). Проводя при этом бурильные, взрывные работы, используя селективные методы и применяя фрезерные технологии.
Производство глинозёма
Дальнейшим этапом производства алюминия является метод Байера, с помощью которого осуществляется выпуск 90% объёма мирового глинозёма – оксида алюминия Al2O3, представляющего собой порошок белого цвета. Способ достаточно прост и экономичен, но применим лишь для бокситов, отличающихся высоким качеством и малым содержанием примесей (лучше всего для этих целей подходит кремнезём).
Дробление
Прежде всего, добытые бокситы подвергают дроблению, то есть – раздавливания, раскалыванию и ударам с целью получения материала необходимой крупности и затем уже размалываемого с помощью истирания. Это даёт возможность довести материал до раскрытия зёрен искомого компонента, чтобы в дальнейшем сырьё полностью могло отдать находящийся в нём алюминий.
Выщелачивание
После чего раздробленный оксид алюминия растворяют в концентрированной щёлочи. Для достижения максимального эффекта в раствор добавляют известь. В результате данного технологического процесса получается пульпа, содержащая в себе алюминат натрия и посторонние примеси, первоначально входящие в состав боксита – красный шлам. Балласт удаляют, а полезный состав подвергают декомпозиции.
Декомпозиция
Процесс «выкручивания» – выделения кристаллического алюмината натрия в осадок носит название декомпозиции. Достаточно сложная и длительная процедура, включающая в себя разбавление водой с последующим охлаждением раствора в трубчатых теплообменниках, подразделяется на два этапа:
- Гидролиз раствора с получением гидроокиси алюминия.
- Кристаллизация, ускоряемая с помощью затравки и перемешивания.
Электролиз
Следующим этапом производства является электролиз, выполняемый при температуре 950 0 C в ваннах с расплавом криолита. Пропускаемый через раствор электрический ток, величиной более 400кА, освобождает алюминий от кислорода. Жидкий металл собирается на дне ванны для дальнейшего использования или – в качестве отправляемых потребителям слитков, или – для изготовления сплавов.
Литейное производство
Использования алюминия в чистом виде затруднено в связи с недостаточной прочностью, поэтому для её увеличения используют примеси. Химические соединения этого металла, полученные в металлургических процессах, подразделяются на два вида сплавов:
- Литейные.
- Конструкционные – полученные в результате деформации, которые в дальнейшем могут подвергаться или не подвергаться термическому воздействию.
Литейные сплавы
Основными добавками (легирующими элементами) при производстве литейных алюминиевых сплавов выступают:
- Магний, марганец, медь, кремний, цинк.
- В меньшей степени используются бериллий, литий, цирконий, титан.
Высокие показатели полученного литья определяются:
- Возможностью заполнения расплавом сложных форм, что является проявлением хороших литейных свойств.
- Незначительной массой изготавливаемой продукции, вследствие малого удельного веса самого алюминия.
- Стойкостью к коррозионному воздействию.
- Повышенной механической прочностью и твердостью, по сравнению с исходным материалом.
- Податливостью к обрабатываемым воздействиям.
По получаемым качествам, алюминиевые сплавы можно классифицировать на три вида:
- Конструкционные герметичные. Обладают хорошими антикоррозийными и литейными свойствами.
- Коррозионностойкие. Устойчивы к воздействиям агрессивных химических сред и воды. Достаточно легко обрабатываются в процессе резания и легко поддаются сварке.
- Жаропрочные. Сохраняют свои свойства при повышенных температурах и механических воздействиях.
Прокат
С помощью горячей или холодной прокатки на прокатных станах, алюминию придают форму, удобную для дальнейшего использования. Это может быть фольга, листы различной толщины, шины. В дальнейшем из этих изделий могут быть изготовлены прутки, трубы, разнообразные профили, находящие широкое применение в различных отраслях экономики.
Экструзия
Экструзия – это продавливание размягчённого в результате расплава металла через формирующий профиль. Наиболее наглядно данный процесс демонстрирует обычная бытовая мясорубка. Процесс позволяет уплотнить и повысить прочность материала экструдированного профильного изделия по сравнению с исходным сырьём.
Переработка алюминия
Современные экономические условия и экологические нормы сформировали ряд требований, выполнение которых как нельзя лучше обеспечивает технология переработка отходов алюминия. Дело в том, что металл сохраняется достаточно долгое время, не подвергаясь коррозии, при необходимости – в спрессованном состоянии. Также процесс переработки не требует большого расхода электроэнергии.
Рынок вторичного алюминиевого сырья представлен отходами изделий:
- Электротехнического профиля. Как правило, этот материал содержит в себе минимальное количество примесей.
- Пищевого направления – посуды и ёмкостей.
- Профильного формата, этот материал часто возникает при разделке мебели и стройдеталей.
- Моторного – обычно силумина.
- Средств авиационного и водного транспорта – самолётов, вертолётов, лодок.
Собранный алюминиевый лом подвергается сортировке, прессованию, высушиванию, плавлению. После чего направляется потребителям.
Сфера применения
В качестве восстановителя
В силу своих химических свойств, алюминий является сильным восстановителем, так как хорошо вступает в реакцию соединения с кислородом. Данное свойство находит применение для восстановления галогенидов и редких металлов.
В чёрной металлургии
Сталелитейное производство использует алюминий и его сплавы в качестве раскислителей, позволяющих не только избавиться от кислорода, но и исключить возможную пористость готовых изделий под воздействием пузырьков окиси углерода. Также в этой отрасли он применяется в качестве легирующих добавок и модификаторов в виде гранул, порошка и пудры.
Сплавы на основе алюминия
Существуют целые серии сплавов на основе алюминия, пользующихся огромным спросом в качестве конструкционных материалов. В основном это – соединения с магнием, марганцем, медью, легируемые в свою очередь магнием, марганцем, железом и кремнием. Алюминиевые сплавы обладают пластичностью, прочностью, технологичностью, устойчивостью к вибрационным воздействиям и коррозийной стойкостью.
Алюминий, как добавка в другие сплавы
Находит применение алюминий и в сплавах других металлов:
Ювелирные изделия
В последнее время серебристо-белый металл вновь, как полтора столетия назад, стал привлекать внимание ювелиров, желающих внести некоторое разнообразие в стандартный набор используемых материалов. Причём не только в качестве дешёвой бижутерии, но и основы драгоценных изделий, а также и самостоятельных изысканных изделий.
Столовые приборы
Алюминиевые столовые приборы в настоящее время не пользуются такой популярностью, как ранее, по причинам вредности для человеческого здоровья и потери своего внешнего вида в процессе эксплуатации. Хотя некоторое количество их присутствует в общепите. Также некоторая утварь, типа ложек, вилок котелков, фляжек используется в качестве армейской посуды и туристского снаряжения.
Стекловарение
В индустрии производства стекла и стеклянных изделий алюминий и его соединения находят широкое применение:
- Глинозём (окись алюминия) повышает прочность, твёрдость и стойкость к температурным и химическим воздействиям.
- Алюминиевые соли необходимы для производства особых видов стекла.
Пищевая промышленность
Помимо пищевой добавки в продуктах питания E173, алюминий входит в состав антацидных средств, предназначенных для обволакивания органов желудочно-кишечного тракта с целью их обезболивания в ряде заболеваний.
Военная промышленность
Благодаря своим свойствам: лёгкости и податливости, алюминий находит широкое применение в конструкциях разнообразного вида вооружений: от пистолетов и автоматов – до танков, ракет и самолётов. Даже такие экзотические для нашего времени изделия, как арбалеты, шпаги, рапиры, сабли не обходятся без данного минерала.
В ракетной технике
Помимо использования алюминия в качестве материала для изготовления ракет, спутников и иных космических летательных аппаратов; порошок из этого металла, а также окислитель на его основе являются важными компонентами твёрдого топлива – горючего для запуска челноков и ракет.
Алюмоэнергетика
Промежуточная роль алюминия для активизации выработки первичных энергоносителей или непосредственно тепловой и электрической энергии проявляет себя в сравнительно новой отрасли – алюмоэнергетике. Именно здесь, в процессе окисления этого уникального минерала производится:
- Водород из воды.
- Электроэнергия – за счёт воздействия кислородом воздуха в электрохимических генераторах.
Месторождения в России и мире
50 месторождений алюминиевых руд расположено на территории России. Крупнейшие из них расположены в Архангельской, Белгородской, Ленинградской и Свердловской областях, а также в республике Коми.
Мировые бокситные месторождения располагаются в 7 регионах мира:
- Африка – Гвинея и ряд стран в центре и на западе континента.
- Южная Америка – Бразилия, Венесуэла, Гайана и Суринам.
- Карибские острова – Ямайка.
- Европа – Греция и ряд регионов России.
- Азия – Индия, Китай, Турция.
- Австралия.
Мировые запасы
Доказанные запасы алюминиевых руд оцениваются в 30 млрд. тонн, ресурсные оценки Геологической службы США доводят эту цифру до 75 млрд. тонн.
Страны, добывающие алюминий.
В 2018 году общемировая выплавка алюминия достигла 60 миллионов тонн, распределившись по странам следующим образом:
- Китай – 33 млн. тонн.
- Россия – 3,71 млн. тонн.
- Индия – 3,68 млн. тонн.
- Канада – 2,9 млн. тонн.
- ОАЭ – 2,6 млн. тонн.
- Австралия – 1,6 млн. тонн.
- Норвегия – 1,35 млн. тонн.
- Бахрейн – 0,995 млн. тонн.
- Саудовская Аравия – 0,916 млн. тонн.
- США – 0,89 млн. тонн.
Алюминий занимает лидирующее положение среди производимых на планете цветных металлов, уступая в общем металлургическом списке лишь стали.
Источник
Промышленный способ получения алюминия 9 класс
Ключевые слова конспекта: алюминий, свойства алюминия, получение и применение алюминия, алюмосиликаты, глина, оксид алюминия, боксит, дюралюмин, дюраль.
Алюминий Al – элемент № 13, 3–го периода, IIIA группы, Ar (Al) = 27. Электронная конфигурация невозбуждённого атома алюминия 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 1 :
Алюминий является р-элементом. В своих соединениях он всегда имеет степень окисления +3. Оксид и гидроксид алюминия (Al2O3 и Al(ОН)3 соответственно) амфотерны. Существует водородное соединение алюминия – гидрид алюминия AlH3 (алан) – белый порошок.
По распространённости в земной коре алюминий занимает 4-е место (после О, Si, Н). Основная масса алюминия сосредоточена в алюмосиликатах. Продуктом разрушения алюмосиликатов является глина, она состоит из каолинита – Al2O3 • 2SiO2 • 2H2O. Обычно глина содержит примесь соединений железа, придающую ей бурый цвет. Из других минералов наибольшее распространение имеет боксит – Al2O3 • nH2O.
АЛЮМИНИЙ – ПРОСТОЕ ВЕЩЕСТВО
Алюминий – серебристо-белый металл (на воздухе покрывается плотной тонкой плёнкой оксида), плотность 2,7 г/см 3 (лёгкий металл), легкоплавкий (t°пл. = 660 °С).
На воздухе алюминий покрывается прочной тончайшей (10 –8 м) защитной плёнкой оксида, которая препятствует проникновению кислорода к металлу и практически полностью прекращает дальнейшее окисление.
Алюминиевый порошок сгорает при нагревании в кислороде:
При окислении алюминия выделяется большое количество теплоты. Нагретый порошок алюминия при попадании в атмосферу кислорода реагирует с выделением огромного количества теплоты, достигается температура до 3000–3500 °С. Тепловой эффект реакции алюминия с кислородом чрезвычайно высок, образование этого соединения энергетически очень выгодно.
При нагревании алюминий легко реагирует с серой:
Алюминиевый порошок легко реагирует с галогенами и сгорает в атмосфере хлора. Кусочек алюминия, с которого снята оксидная плёнка, бурно реагирует с бромом. Эти реакции идут без нагревания:
Алюминиевый порошок реагирует с кристаллическим йодом, в присутствии катализатора (или при нагревании) выделяются капельки воды.
Алюминий без оксидной плёнки реагирует с азотом при сильном нагревании (800–1200 °С), образуя нитрид алюминия:
При сильном нагревании (1500–1700 °С) алюминий реагирует с углеродом (графитом) с образованием карбида алюминия:
Алюминий непосредственно не реагирует с водородом. Гидрид алюминия получают косвенным путём.
Алюминий энергично взаимодействует с водой, если механическим путём или амальгамированием снять предохраняющее действие оксидной плёнки:
Вследствие высокого теплового эффекта соединения алюминия с кислородом алюминий активно восстанавливает многие металлы из оксидов (алюмотермия):
При этом реакция обычно сопровождается выделением большого количества тепла и повышением температуры до 1200–3000 °С. Алюмотермия применяется в производстве марганца, хрома, ванадия, вольфрама, ферросплавов.
Как метод получения металлов, алюмотермия была предложена Н. Бекетовым в 1859 г. Её используют для получения многих металлов (Мп, Cr, V, W, Sr, Ва и др.).
Алюминий реагирует с галогеноводородными кислотами, разбавленной серной и азотной кислотами с образованием солей, в которых алюминий находится в катионной форме, и выделением водорода. Например:
Алюминий не реагирует с азотной и серной концентрированными кислотами в обычных условиях. На поверхности алюминия образуется защитная оксидная плёнка, алюминий пассивируется. Алюминий реагирует с разбавленной азотной кислотой (2–3 моль/л) с образованием нитрата алюминия, нитрата аммония и воды:
Алюминий активно взаимодействует с растворами щелочей. Щёлочи растворяют оксидную плёнку на поверхности алюминия. Образуются соли, в которых алюминий находится в анионной форме, и выделяется водород:
Алюминий реагирует с растворами солей, восстанавливая катионы менее активных металлов (металлов, расположенных в ряду напряжений правее алюминия):
ПОЛУЧЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ АЛЮМИНИЯ
Основным сырьём для производства алюминия служат бокситы, содержащие 32–60% глинозёма Al2O3. Алюминий получают электролизом расплава глинозёма Al2O3 в расплавленном криолите Na3AlF6. В электролизёре находится 6–8% глинозёма и 92– 94% криолита. Криолит в ходе электролиза не расходуется. Его получают искусственным путём – взаимодействием Al(ОН)3, HF и Na2CO3.
На катоде происходит восстановление алюминия: Al 3+ + 3е – → Al 0 ,
на аноде – окисление его оксида: 2Al2О3 – 12е – → 4Al 3+ + 3O2↑,
а затем вторичная реакция на аноде: С + O2 → СO2 или 2С + O2 → 2СО
По широте применения сплавы алюминия занимают 2–е место после чугуна и стали. Алюминий – основа лёгких сплавов (например, дюралюмина, силумина), его применяют для производства различных ёмкостей и аппаратов, фольги и проволоки, в качестве раскислителя стали и восстановителя в алюмотермии. Высокая электропроводность и коррозионная стойкость позволяют применять aлюминий для изготовления электрических проводов, кабелей, конденсаторов. Лёгкость, коррозионная стойкость алюминия и относительная нетоксичность его соединений позволяют применять aлюминий для изготовления бытовой посуды, а алюминиевую фольгу – в пищевой и фармацевтической промышленности для упаковки продуктов и препаратов.
Из сплавов алюминия наиболее распространены дюралюмин, сокращённо – дюраль. Большую твёрдость дюралю по сравнению с чистым алюминием придают добавки меди, марганца и т. д. Дюралюмин – основной конструкционный материал в самолётостроении. Сплавы алюминия широко используются в автомобилестроении, судостроении, авиационной технике.
Конспект урока по химии «Алюминий: характеристика и свойства». Выберите дальнейшее действие:
Источник