Металлы плавящиеся при температуре ниже 1000 градусов называются: Как называют металлы температура плавления которых выше 1000 градусов — Знания.site
alexxlab | 09.05.2023 | 0 | Разное
Ягодин Г. А. и др. Технология редких металлов в атомной технике. — 1974 — Электронная библиотека «История Росатома»
Главная → Указатель произведений
ЭлектроннаябиблиотекаИстория Росатома
Ничего не найдено.
Загрузка результатов…
Закладки
Обложка123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344
Увеличить/уменьшить масштаб
По ширине страницы
По высоте страницы
Постранично/Разворот
Поворот страницы
Навигация по документу
Закладки
Поиск в издании
Структура документа
Скопировать текст страницы
(работает в Chrome 42+,
Microsoft Internet Explorer и Mozilla FireFox
c установленным Adobe Flash Player)
Добавить в закладки
Текущие страницы выделены рамкой.
Содержание
ОбложкаОбложка
1Титульные листы
3Предисловие
5Введение
10Глава 1. Применение редких металлов
10[Введение]
12Литий
14Бериллий
15Редкоземельные металлы
18Титан, цирконий, гафний
21Ванадий, ниобий, тантал
24Радиоактивные изотопы редких элементов
25Глава 2. Минералы и руды редких металлов и методы их обогащения
25[Введение]
271. Минералы редких металлов
292. Кондиции на руды и концентраты редких металлов
303. Обработка руды перед обогащением
30Дробление и измельчение
30Грохочение и классификация
314. Способы обогащения
31[Введение]
32Гравитационное обогащение
37Флотация
43Магнитное обогащение
45Электростатическое обогащение
49Глава 3. Термодинамические расчеты в технологии редких металлов
49[Введение]
515. Энтальпия
546. Энтропия
567. Теплоемкость
578. Энергия Гиббса
629.
65Глава 4. Хлорирование и фторирование
65[Введение]
6610. Хлорирование
66Физико-химические основы
72Различные способы хлорирования
72Шахтные электропечи (ШЭП)
76Аппараты кипящего слоя
77Хлорирование в расплаве
79Селективная конденсация и очистка хлоридов
85Хлорирование лопарита
86Очистка тетрахлорида титана
87Разделение пентахлоридов ниобия и тантала
87Хлорирование цирконийсодержащих концентратов
89Очистка хлоридов циркония и гафния и их разделение
91Вскрытие других концентратов и соединений редких металлов
9211. Фторирование
94Глава 5. Переработка рудных концентратов сульфатизацией
94[Введение]
9512. Сульфатизаиия серной кислотой
10113. Спекание с солями серной кислоты
10114. Выщелачивание сульфатизированного спека
10315. Выделение и очистка полупродукта
10516. Технологические схемы вскрытия концентратов
105Вскрытие сподумена
105Нагревание сподумена с концентрированной серной кислотой
107Спекание сподумена с сульфатом калия
108Сернокислотное вскрытие берилла
111Сернокислотное вскрытие монацита
111[Введение]
113Дробное осаждение фосфатов тория и РЗЭ
115Осаждение безводного сульфата тория
117Глава 6. Вскрытие концентратов редких металлов щелочами и фторсиликатными реагентами
11717. Вскрытие щелочью
117[Введение]
117Вскрытие монацита
119Вскрытие циркона
121Вскрытие тантало-ниобиевых концентратов
121Вскрытие едким натром
123Вскрытие едким кали
124Вскрытие феррониобия сплавлением с едким кали
12418. Спекание с известью
124[Введение]
126Вскрытие литиевых руд
128Вскрытие циркона
13019. Спекание с фторсиликатными реагентами
130[Введение]
130Вскрытие берилла спеканием с Na2SiF6
133Вскрытие циркона спеканием с K2SiF6
135Глава 7. Ионный обмен
135[Введение]
13620. Синтез ионитов
13921. Равновесие ионного обмена
15222. Кинетика ионного обмена
15523. Динамика сорбции ионов в колонках
15824. Элюирование и регенерация
16325. Ионообменное оборудование
16826. Разделение и очистка редких металлов
168Редкоземельные металлы
176Цериевая группа
176Отделение церия
176Выделение лантана
177Выделение концентратов Sm—Eu
178Иттриевая группа
179Разделение циркония и гафния
180Выделение цезия-137
181Выделение стронция-90
183Глава 8. Экстракция
18327. Термодинамика экстракции
183[Введение]
183Правило фаз
184Экстракционное равновесие
185Коэффициент распределения
18628. Экстрагенты
186[Введение]
186Кислые экстрагенты
189Нейтральные экстрагенты
190Основные экстрагенты
192Синергетический эффект
19329. Выбор экстрагента
19530. Разбавители
19631. Высаливатели
19732. Кинетика экстракции
20033. Практическое применение экстракции
200[Введение]
201Очистка бериллия
202Разделение РЗЭ
203Разделение циркония и гафния
203[Введение]
203Разделение роданидов циркония и гафния
204Разделение нитратов циркония и гафния
205Разделение анионных комплексов циркония и гафния
205Разделение ниобия и тантала
20634. Расчет числа теоретических ступеней
206Графический метод
208Аналитический метод
20935. Экстракционное оборудование
209[Введение]
209Дифференциально-контактные экстракторы
210Экстракторы ступенчатого типа
213Центробежные экстракторы
215Глава 9. Металлотермия
21536. Теоретические основы
22537. Практическое применение
225Получение лития
227Получение металлического бериллия
229Получение редкоземельных металлов
231Получение титана
231[Введение]
232Восстановление TiCl4 магнием
240Восстановление TiCl4 натрием
242Восстановление TiO2 кальцием
243Восстановление TiO2 гидридом кальция
244Получение металлических циркония и гафния
244[Введение]
245Восстановление окислов
245Восстановление фторидов
249Восстановление хлоридов
252Производство ниобия и тантала
252Карботермическое восстановление
253Восстановление галогенидов
256Глава 10. Электролиз
256[Введение]
25838. Теоретические основы
26939. Свойства расплавленных электролитов
269[Введение]
270Строение расплавленных солей
272Плавкость солевых систем
275Физико-химические свойства жидких солевых систем
275Плотность
276Вязкость
277Поверхностные явления
279Давление насыщенного пара расплавленных солей
281Диффузия
281Электропроводность и перенос ионов в расплавленных солях
283Взаимодействие расплавленных солей и металлов
28340. Промышленное оформление электролиза
283Цех электролиза
284Материальный баланс электролизера
285Тепловой баланс электролизера
28741. Электролитическое получение редких металлов
287Литий
290Тугоплавкие металлы
290[Введение]
295Бериллий
296Титан
300Цирконий и гафний
301Ниобий и тантал
302Редкоземельные металлы
304Глава 11. Порошковая металлургия
304[Введение]
30842. Получение компактных ниобия и тантала
31043. Получение компактного бериллия
31144. Получение циркония
314Глава 12. Иодидные процессы
324Глава 13. Плавка редких металлов
324[Введение]
32445. Плавка в дуговой печи
325Плавка с нерасходуемым электродом
326Плавка с расходуемым электродом
32946. Электронно-лучевая плавка
33047. Индукционная плавка
33248. Плавка в вакуумных печах сопротивления
33349. Другие методы плавки
334Список литературы
338Предметный указатель
341Оглавление
344Концевая страница
Обращаясь к сайту «История Росатома — Электронная библиотека»,
я соглашаюсь с условиями использования представленных там материалов.
Правила сайта (далее – Правила)
- Общие положения
- Настоящие правила определяют порядок и условия использования материалов, размещенных на сайте www.biblioatom.ru (далее именуется Сайт), а также правила использования материалов Сайтом и порядок взаимодействия с Администрацией Сайта.
- Любые материалы, размещенные на Сайте, являются объектами интеллектуальной собственности (объектами авторского права или смежных прав, а также прав на средства индивидуализации). Права Администрации Сайта на указанные материалы охраняются законодательством о правах на результаты интеллектуальной деятельности.
- Использование материалов, размещенных на Сайте, допускается только с письменного согласия Администрации Сайта или иного правообладателя, прямо указанного на конкретном материале, размещенном на Сайте, или в непосредственной близости от указанного материала.
- Права на использование и разрешение использования материалов, размещенных на Сайте, принадлежащих иным правообладателям, нежели Администрация Сайта, допускается с разрешения таких правообладателей
или в соответствии с условиями, установленными такими правообладателями.
- Настоящие Правила распространяют свое действие на следующих пользователей: информационные агентства, электронные и печатные средства массовой информации, любые физические и юридические лица, а также индивидуальные предприниматели (далее — «Пользователи»).
- Использование материалов. Виды использования
- Под использованием материалов Сайта понимается воспроизведение, распространение, публичный показ, сообщение в эфир, сообщение по кабелю, перевод, переработка, доведение до всеобщего сведения и иные способы использования, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.
- Использование материалов Сайта без получения разрешения от Администрации Сайта не допустимо.
- Внесение каких-либо изменений и/или дополнений в материалы Сайта запрещено.
- Использование материалов Сайта осуществляется на основании договоров с Администрацией Сайта, заключенных в письменной форме, или на основании письменного разрешения, выданного Администрацией Сайта.
- Запрещается любое использование (бездоговорное/без разрешения) фото-, графических, видео-, аудио- и иных материалов, размещенных на Сайте, принадлежащих Администрации Сайта и иным правообладателям (третьим лицам).
- Стоимость использования каждого конкретного материала или выдача разрешения на его использование согласуется Пользователем и Администрацией Сайта в каждом конкретном случае.
- В случае необходимости использования материалов Сайта, права на которые принадлежат третьим лицам (иным правообладателям, нежели Администрация Сайта, о чем прямо указано на таких материалах либо в
непосредственной близости от них), Пользователи обязаны обращаться к правообладателям таких материалов для получения разрешения на использование материалов.
- Обязанности Пользователей при использовании материалов Сайта
- 3.1. При использовании материалов Сайта в любых целях при наличии разрешения Администрации Сайта, ссылка на Сайт обязательна и осуществляется в следующем виде:
- в печатных изданиях или в иных формах на материальных носителях Пользователи обязаны в каждом случае использования материалов указать источник – электронная библиотека «История Росатома» (www.biblioatom.ru)
- в интернете или иных формах использования в электронном виде не на материальных носителях, Пользователи в каждом случае использования материалов обязаны разместить гиперссылку на Сайт —
электронная
библиотека «История Росатома» (www.biblioatom.ru), гиперссылка должна являться активной и прямой, при нажатии на которую Пользователь переходит на конкретную страницу Сайта, с которой заимствован
материал.
- Ссылка на источник или гиперссылка, указанные в пп. 3.1.1 и 3.1.2. настоящих Правил, должны быть помещены Пользователем в начале используемого текстового материала, а также непосредственно под используемым аудио-, видео-, фотоматериалом, графическим материалом Администрации Сайта.
- Размеры шрифта ссылки на источник или гиперссылки не должны быть меньше размера шрифта текста, в котором используются материалы Сайта, либо размера шрифта текста Пользователя, сопровождающего аудио-, видео-, фотоматериалы и графические материалы Сайта, а также цвет ссылки должен быть идентичен цветам ссылок на Сайте и должен быть видимым Пользователю.
- Использование материалов с Сайта, полученных из вторичных источников (от иных правообладателей, нежели Администрация Сайта, о чем прямо указано на таких материалах либо в непосредственной близости от
них), возможно только со ссылкой на эти источники и, в случае необходимости, установленной такими источниками (правообладателями), — с их разрешения.
- Не допускается переработка оригинального материала (произведения), взятого с Сайта, в том числе сокращение материала, иная его переработка, в том числе приводящая к искажению его смысла.
- 3.1. При использовании материалов Сайта в любых целях при наличии разрешения Администрации Сайта, ссылка на Сайт обязательна и осуществляется в следующем виде:
- Права на материалы третьих лиц, урегулирование претензий
- Материалы, права на которые принадлежат третьим лицам, размещенные на Сайте, размещены либо с разрешения правообладателя, полученного Администрацией Сайта, либо, в случае, если таковое использование прямо не запрещено правообладателем, в соответствии с Законодательством РФ в информационных целях с обязательным указанием имени автора, материал которого используется, и источника заимствования.
- В случае, если в обозначении авторства материалов в соответствии с п. 4.1. настоящих Правил содержится ошибка, или в случае использования материала с предполагаемым или реальным нарушением прав
третьих лиц, или в иных спорных случаях использования объектов интеллектуальной собственности, размещенных на Сайте, в том числе в случае, когда права третьего лица тем или иным образом нарушаются с
использованием Сайта, применяется следующая схема урегулирования претензий третьих лиц к Администрации Сайта:
- в адрес Администрации Сайта по электронной почте на адрес info@biblioatom.
ru направляется претензия, содержащая информацию об объекте интеллектуальной собственности, права на который принадлежат заявителю и который используется незаконно посредством Сайта или с нарушением правил использования, или иным образом права заявителя как обладателя исключительного права на объект интеллектуальной собственности, размещенный на Сайте, нарушены посредством Сайта, с приложением документов, подтверждающих правомочия заявителя, данные о правообладателе и копия доверенности на действия от лица правообладателя, если лицо, направляющее претензию, не является руководителем компании правообладателя или непосредственно физическим лицом — правообладателем. В претензии также указывается адрес страницы Сайта, которая содержит данные, нарушающие права, и излагается полное описание сути нарушения прав;
- Администрация Сайта обязуется рассмотреть надлежаще оформленную претензию в срок не менее 5 (пяти) рабочих дней с даты ее получения по электронной почте.
Администрация Сайта обязуется уведомить заявителя о результатах рассмотрения его заявления (претензии) посредством отправки письма по электронной почте на адрес, указанный заявителем, а также направить ответ в письменном виде на адрес, указанный заявителем (в случае неуказания такового адреса отправки, обязательство по предоставлению письменного ответа на претензию с Администрации Сайта снимается). В том числе, Администрация Сайта вправе запросить дополнительные документы, свидетельства, данные, подтверждающие законность предъявляемой претензии. В случае признания претензии правомерной, Администрация Сайта примет все возможные меры, необходимые для прекращения нарушения прав заявителя и урегулирования претензии;
- Администрация Сайта в любом случае предпринимает все возможные меры к скорейшему удовлетворению обоснованных претензий третьих лиц и стремиться к максимально скорому урегулированию всех
спорных
вопросов.
- в адрес Администрации Сайта по электронной почте на адрес info@biblioatom.
- Прочие условия
- Администрация Сайта оставляет за собой право изменять настоящие Правила в одностороннем порядке в любое время без уведомления Пользователей. Любые изменения будут размещены на Сайте. Изменения вступают в силу с момента их опубликования на Сайте.
- По всем вопросам использования материалов Сайта Пользователи могут обращаться к Администрации Сайта по следующим координатам: [email protected]
- Во всем, что не урегулировано настоящими Правилами в отношении вопросов использования материалов на Сайте, стороны руководствуются положениями Законодательства РФ.
СогласенНе согласен
404 Cтраница не найдена
Мы используем файлы cookies для улучшения работы сайта МГТУ и большего удобства его использования. Более подробную информацию об использовании файлов cookies можно найти здесь.
Продолжая пользоваться сайтом, вы подтверждаете, что были проинформированы об использовании файлов cookies сайтом ФГБОУ ВО “МГТУ” и согласны с нашими правилами обработки персональных данных.
Размер:
AAA
Изображения Вкл. Выкл.
Обычная версия сайта
К сожалению запрашиваемая страница не найдена.
Но вы можете воспользоваться поиском или картой сайта ниже
|
|
Топ-10 материалов с самой высокой температурой плавления в мире
Топ-10 материалов с самой высокой температурой плавления в мире
6 комментариев админ
просмотров сообщений: 77,110
Хотите знать, какие материалы имеют очень высокую температуру плавления? Вы попали в нужное место. В этой статье мы представим материалов с самой высокой температурой плавления в мире – топ-10.
Материалы с самой высокой температурой плавления в мире
1. Сплав карбида тантала и гафния (3990 ℃ )Сплав карбида тантала и гафния занимает 1-е место среди материалов с самой высокой температурой плавления. Сплав карбида гафния тантала
(Ta4HfC5) на самом деле относится к пентакарбонатному соединению тантала и гафния , которое имеет самую высокую температуру плавления среди известных соединений. Можно считать, что он состоит из двух бинарных соединений, t карбид антала (температура плавления 3983 ℃) и карбид гафния (температура плавления 3928 ℃).
Сплавы карбида тантала-гафния применяются в качестве жаропрочных и высокопрочных материалов для ракетных и реактивных двигателей, а также деталей контрольно-регулировочной аппаратуры.
Ta4HfC5
2. Графит (3652 ℃ )Графит занимает 2-е место среди материалов с самой высокой температурой плавления в мире.
Графит представляет собой аллотроп углерода, в котором три других атома углерода (расположенные в виде сот шестиугольников) ковалентно связаны друг с другом, образуя ковалентные молекулы. Благодаря своей особой структуре обладает жаростойкостью, электро- и теплопроводностью, смазывающей способностью, химической стабильностью, пластичностью и так далее.
Традиционный графит может использоваться в качестве огнеупорного материала, проводящего материала, износостойкого и смазочного материала для литья, песка, штамповки и материала для высокотемпературной металлургии, в то время как новый графит используется в качестве гибкого графитового уплотнительного материала, автомобильного аккумулятора, нового композита. материал и т. д.
Графит
3. Алмаз (3550 ℃ )Алмаз — еще один материал с очень высокой температурой плавления. Алмаз — это атомарный кристалл, а графит — смешанный кристалл. Температура плавления кристалла графита выше, чем у алмаза, что кажется невероятным.
Однако длина ковалентных связей в чешуйчатом слое кристалла графита составляет 1,42×10-10 м, а длина ковалентных связей в кристалле алмаза составляет 1,55×10-10 м. Ковалентные связи, чем меньше связь, тем больше энергия связи, чем прочнее связь, тем труднее ее разорвать, тем больше энергии вы должны предоставить, поэтому температура плавления должна быть выше.
Алмаз используется для режущих инструментов в декоративно-прикладном искусстве и промышленности, таких как вытяжной штамп, токарный инструмент, резьбонарезной станок, твердомерная головка, геологическое и нефтяное буровое долото, резак для шлифовального круга, резак для стекла, алмазная ручка, нож для правки и абразивный материал. материал.
Алмаз
4. Вольфрам (3400 ℃ )Вольфрам занимает 4-е место в нашем списке материалов с самой высокой температурой плавления.
Вольфрам представляет собой стальной серый или серебристо-белый металл с высокой твердостью, высокой температурой плавления и устойчивостью к воздушной эрозии при комнатной температуре. Как тугоплавкий металл (обычно температура плавления выше 1650 ℃) с самой высокой температурой плавления, он обладает хорошей жаропрочностью.
Вольфрам в основном используется в производстве нити и высокоскоростной резки легированной стали, сверхтвердых штампов, а также в оптических приборах, химических приборах.
Вольфрам
5. Борид титана (3225 ℃)Борид титана занимает 5-е место в нашем списке материалов с самой высокой температурой плавления в мире.
Борид титана (TiB2) имеет серый или серовато-черный цвет и гексагональную (AlB2) кристаллическую структуру. Керамика обладает отличной теплопроводностью, устойчивостью к окислению и механической эрозионной стойкостью. Борид титана является приемлемым электрическим проводником и может использоваться в качестве катодного материала при выплавке алюминия.
TiB2
6. Борид циркония (3245 ℃)Борид циркония также является одним из материалов с самой высокой температурой плавления.
Борид циркония (ZrB2) представляет собой высококовалентный тугоплавкий керамический материал с гексагональной кристаллической структурой. Его сверхвысокотемпературная керамика (UHTC) имеет температуру плавления 3246oC, высокую температуру плавления, относительно низкую плотность (около 6,09 г/см3) и хорошую жаропрочность.
Борид циркония может использоваться для высокотемпературных авиационных применений, таких как сверхзвуковые полеты или ракетные двигательные установки.
ZrB2
7. Рений (3180 ℃) Рений — еще один материал с очень высокой температурой плавления, заслуживающий места в нашем списке.
Рений — металлический элемент и один из металлов с высокой температурой плавления. Рений, как и платина, растворяется в разбавленной азотной кислоте или перекиси водорода, но не растворяется в соляной и плавиковой кислотах.
Может окисляться до очень стабильного полуторного оксида рения Re2O7, что является особым свойством рения. Рений можно использовать для изготовления электрических нитей, корпусов спутников и ракет, защитных пластин для атомных реакторов.
Рений
8. Карбид титана (3100 ℃)Когда речь идет о материалах с самой высокой температурой плавления, Карбид титана является надежным вариантом.
Карбид титана (TiC) – очень твердый (твердость по Моосу до 9-9,5) тугоплавкий керамический материал, аналогичный карбиду вольфрама. Это железо-серый кристалл с металлическим блеском, принадлежащий к гранецентрированной кубической кристаллической структуре типа хлорида натрия.
Карбид титана имеет высокую температуру плавления, точку кипения и твердость, а также хорошую тепло- и электропроводность и даже проявляет сверхпроводимость при очень низких температурах.
Карбид титана широко используется в производстве металлокерамики, жаропрочных сплавов, твердых сплавов, износостойких материалов, высокотемпературных радиационных материалов и других высокотемпературных вакуумных устройств.
Порошок карбида титана
9. Осмий (3045 ℃ )Осмий занимает девятое место в нашем списке материалов с самой высокой температурой плавления в мире.
Осмий — элемент шестого периода Ⅷ группы в периодической таблице. Это один из металлов платиновой группы, тяжелый металл платиновой группы и самый плотный из известных металлов. Осмий очень стабилен на воздухе, в то время как осмий в виде порошка легко окисляется.
Осмий может быть использован для изготовления сплава сверхвысокой твердости, сплава осмия с родием, рутением, иридием или платиной, обычно используемого в качестве проигрывателя, перьевой ручки, часов и инструментов.
Осмий
10. Карбид кремния (2820 ℃)Карбид кремния — еще один материал с очень высокой температурой плавления. Наш список не будет полным, если в нем отсутствует карбид кремния.
Карбид кремния (SiC) изготовлен из кварцевого песка, нефтяного кокса (или угольного кокса), древесной стружки (для производства зеленого карбида кремния необходимо добавить соль) и другого сырья посредством высокотемпературной плавки в печи сопротивления.
Частицы карбида кремния можно спекать вместе, чтобы сформировать очень твердую керамику, которая широко используется в приложениях, требующих высокой долговечности, таких как керамические пластины в автомобильных тормозах, автомобильных сцеплениях и пуленепробиваемых жилетах.
SiC
Заключение Спасибо, что прочитали наш список материалов с самой высокой температурой плавления в мире, и надеемся, что он вам понравился. Если вы знаете какие-либо материалы с очень высокой температурой плавления, которые заслуживают места в нашем списке, не стесняйтесь оставлять комментарии ниже, чтобы сообщить нам об этом, и мы очень скоро добавим их в этот список.
Если вы хотите узнать больше о материалах, которые мы упомянули выше, вы можете посетить Advanced Refractory Metals (ARM) для получения дополнительной информации. ARM со штаб-квартирой в Лейк-Форест, Калифорния, является ведущим производителем и поставщиком тугоплавких металлов и предоставляет клиентам высококачественные изделия из тугоплавких металлов по очень конкурентоспособной цене.
Похожие сообщения:
4 Типы суперсплавов, которые вы можете знать
Свариваемость титанового сплава и нержавеющей стали
5 типов сплавов индия, которые вы, возможно, захотите знать
Характеристики и применение титана
Температура плавления металлов – Руководство по плавлению металлов
Для тех, кто интересуется плавлением металлов – теперь вы знаете. Разные температуры плавления для разных драгоценных металлов.
О чем следует помнить при пайке, сплавлении, ковке горячего металла.
Это не мы составляли. Спасибо кому-то из сети ювелирных художников, кто это сделал.
Это ценная информация, заслуживающая упоминания.
Посмотрите на разницу между алюминием и железом. Что-то думать о. Хотя у вас может даже не быть возможности поработать ни с тем, ни с другим, конечно, приятно иметь приблизительное представление о том, с чем вы имеете дело.
Мы действительно удивлены тем, что латунь, стерлинговое серебро и золото на самом деле выше, чем мы могли бы подумать, глядя на цифры.
«Обратите внимание, что точки плавления варьируются от ресурса к ресурсу. Эта диаграмма была составлена с использованием многочисленных источников и перекрестных подтверждений».
Температура плавления металлов
Металл | Температура плавления по Цельсию | Температура плавления по Фаренгейту |
Алюминий | 659 | 1218 |
Латунь (85 Cu 15 Zn) | 900-940 | 1652-1724 |
Бронза (90 Cu 10 Sn) | 850-1000 | 1562-832 |
Чугун | 1260 | 2300 |
Медь | 1083 | 1981 |
Золото (24 карата) | 1063 | 1946 |
Железо | 1530 | 2786 |
Свинец | 327 | 621 |
Никель | 1452 | 2646 |
Палладий | 1555 | 2831 |
Платина | 1770 | 3220 |
Красная латунь | 990 – 1025 | 1810 – 1880 |
Серебро (чистое) | 961 | 1762 |
Серебро (стерлинг) | 893 | 1640 |
Нержавеющая сталь | 1363 | 2550 |
Сталь-Высокоуглеродистая | 1353 | 2500 |
Средний углерод | 1427 | 2600 |
Низкоуглеродистый | 1464 | 2700 |
Олово | 232 | 450 |
Титан | 1795 | 3263 |
Желтая латунь | 905 – 932 | 1660 – 1710 |
Цинк | 419 | 786 |
Источник этой информации: The Jewelry Artists Network [взгляните и скажите им спасибо]
также есть версия в формате PDF, так что вы можете скачать эту таблицу!
http://www.