Слайд 1Алюминий - самый распространенный в земной коре металл. На его
долю приходится 5,5-6,6 мол. доли % или масс. %. Главная
масса его сосредоточена в алюмосиликатах.
Алюминий
Слайд 2Впервые алюминий был получен Велером в 1827 году действием металлического
калия на хлорид алюминия. Однако, несмотря на широкую распространенность в
природе, алюминий до конца XIX века принадлежал к числу редких металлов.
Слайд 3В виде простого вещества алюминий - серебристо-белый, довольно твердый металл
с плотностью 2,7 г/см 3 (т.пл. 660 о С, т.
кип. ~2500 о С).
Характеризуется высокой тягучестью, теплопроводностью и электропроводностью (составляющей 0,6 электропроводности меди). С этим связано его использование в производстве электрических проводов. При одинаковой электрической проводимости алюминмевый провод весит вдвое меньше медного.
Слайд 4Алюминий легко вытягивается в проволоку и прокатывается в тонкие листы.
Алюминиевая фольга (толщиной 0,005 мм) применяется в пищевой и фармацевтической
промышленности для упаковки продуктов и препаратов.
Слайд 5Медь - химический элемент I группы периодической системы Менделеева; атомный
номер 29, атомная масса 63,546.
Медь в латинском языке — Cuprum.
Это один из известнейших химических элементов, этот металл известен с глубокой древности.
По данным археологической науки медь была хорошо известна египтянам уже за 4000 лет до нашей эры. Знакомство человечества с медью относится к более ранней эпохе, чем с железом; это объясняется с одной стороны более частым нахождением меди в свободном состоянии на поверхности земли, а с другой - сравнительной легкостью получения ее из соединений.
Медь
Слайд 6В Древней Греции и Риме люди получали медь с острова
Кипра (Cyprum). Потому медь и называется Cuprum, в честь острова.
Огромное значение медь имеет в электротехнической промышленности. Также она является почти отличным проводником, и стоит на втором месте, после серебра, по электропроводности.
Слайд 7Теперь же все чаше электрические провода, на которые раньше уходила
почти половина выплавляемой меди, все чаще делают из алюминия. Он
хуже проводит ток, но легче и доступнее. Медь же, как и многие другие цветные металлы, становится все дефицитнее. Если в 19 в. медь добывалась из руд, где содержалось 6-9% этого элемента, то сейчас 5%-ные медные руды считаются очень богатыми, а промышленность многих стран перерабатывает руды, в которых всего 0,5% меди.
Слайд 8Медь — жизненно важный микроэлемент в организме человека, и не
только. Она участвует в процессе фотосинтеза и усвоении растениями азота,
способствует синтезу сахара, белков, крахмала, витаминов.
Слайд 9
Сера S – химический элемент VI группы переодической системы Мендеева,
атомный номер 16, атомная масса 32,064. Твёрдое хрупкое вещество жёлтого
цвета.
Сера
Слайд 10Историческая справка.
Сера в самородном состоянии, а также в виде соединений
известна с древнейших времен. Жрецы использовали ее в составе “священных
курений” при некоторых религиозных обрядах. Разные горючие смеси для военных целей также содержали серу.
Слайд 11Растет количество серы, добываемой из недр земли, из промышленных газов,
при очистке топлива. В мире сейчас уже производится на 10%
серы больше, чем используется. Ей ищут новые области применения, предполагают использовать в строительной индустрии. В Канаде уже изготовлен серный пенопласт, который будет применен в строительстве шоссейных дорог и при прокладке трубопроводов в условиях вечной мерзлоты. В Монреале построен одноэтажный дом, состоящий из необычных блоков: 70% песка и 30% серы. Приготовляются блоки в металлических формах при температуре спекания 120°С. По прочности и стойкости они не уступают цементным. Защита их от окисления достигается покраской любым синтетическим лаком. Можно сооружать гаражи, магазины, склады и дачи. Появились сведения и о других строительных материалах, содержащих серу. Оказалось, что с помощью серы можно получать отличные асфальтовые покрытия, способные при сооружении автострад заменять трехкратное количество гравия.
Слайд 12Где используется.
В сельском хозяйстве сера применяется как в
элементарном виде, так и в виде соединений. Установлено, что потребность
растений в этом элементе немногим меньше фосфора. Серные удобрения влияют не только на количество, но и качество урожая. Опытами доказано, что серные удобрения влияют на морозостойкость злаков.
В медицине используется как элементарная сера, так и ее соединения. Например, мелкодисперсная сера—основа мазей, необходимых для лечения различных грибковых заболеваний кожи.
Слайд 13Основным потребителем серы является химическая промышленность. Примерно половина добываемой в
мире серы идет на производство серной кислоты, роль которой в
химической промышленности велика. Чтобы получить 1 т серной кислоты, нужно сжечь 300 кг серы.
Большое количество серы расходуется на производство черного пороха, сероуглерода, различных красителей, светящихся составов и бенгальских огней.