Чист меден прах, главно съставен от мед, е метален елемент. Медта е мек метал. Когато повърхността е току -що нарязана, тя е червено оранжево с метален блясък, а простото вещество е лилаво червено. Той има добра пластичност, висока топлопроводимост и проводимост, така че е най -често използваният материал в кабели и електрически и електронни компоненти. Може да се използва и като строителни материали и може да образува много видове сплави. Медните сплави имат отлични механични свойства и ниско съпротивление, сред които бронзовите и месинговите са най -важни. В допълнение, медта е и траен метал, който може да се рециклира много пъти, без да повреди механичните му свойства. Това е не - черен метал, който има много близки отношения с човешките същества. Той се използва широко в електрическата, леката промишленост, производството на машини, строителната индустрия, националната отбранителна индустрия и други области. Той е на второ място само за алуминий в консумацията на не - черни материали в Китай.

|
Химическа формула |
Cu |
|
Точна маса |
64 |
|
Молекулно тегло |
64 |
|
m/z |
63 (100.0%), 65 (44.6%) |
|
Елементален анализ |
Cu, 100.00 |

Химични свойства на мед:
1. Реакция с кислород: Медта е неактивен хеви метал, който не се комбинира с кислород в сух въздух при стайна температура. Когато се нагрява, той може да произвежда черен меден оксид:
![]()
Ако продължава да изгаря при много висока температура, ще се генерира червен Cu2o:
![]()
2. Реакция с въздух (реакция с O2, H2O, CO2): След като се излага на влажен въздух за дълго време, върху медната повърхност ще се оформи слой от медно зелено (основен меден карбонат). Медното зелено може да предотврати по -нататъшната корозия на метала и съставът му е променлив.
![]()
![]()
3. Реакция с халоген:Чист меден прахможе да се комбинира с хлор при условия на запалване.
![]()
4. Реакция със сяра: Когато се нагрява, медта се комбинира директно със сяра, за да образува купрес сулфид (Cu2s):
![]()
5. Реакция с разтвор на железен хлорид: В електронната индустрия разтворът на FECL3 обикновено се използва за оформяне на мед за производство на печатни вериги. Уравнение:
![]()
6. Реакция с киселина: реакция с въздух и разредена киселина. В потенциалната последователност (последователност на металната активност) елементите на медната група са зад водорода, така че те не могат да заменят водорода в разредена киселина. Въпреки това, в присъствието на въздух, медта може първо да се окислява до меден оксид, след това да се реагира с киселина и след това бавно да се разтваря в тези разредени киселини. Вижте следното уравнение:

7. Реагиране с окислителни киселини: Медта ще бъде окислена и разтворена чрез окислителни киселини като азотна киселина и концентрирана сярна киселина (необходимото отопление):

8. Катализатор: Медта може да действа като катализатор за някои органични реакции, като каталитичното окисляване на алкохола:


Y - Метод на лъчи: BI металната сол се свежда до метални частици под y - лъч. Y - Ray кара разтвора да генерира разтворени електрони, които могат да намалят металните йони, без да намаляват агента, да намалят валентността им и да образуват метални частици чрез ядрено и растеж. Предимства: Лесно е да се работи при нормална температура и налягане, а размерът на частиците е защитен в същото време на генериране на частици, което може да предотврати агломерацията на частиците и може да се произвежда в голям мащаб
Електролитен метод: Електролитът, използван при приготвянето на меден прах, е CUSO с подходящо количество H, така и. Разтвор, анодът е чиста метална медна плоча, а катодната повърхност е титанова сплав. Когато се прилага токът, Cu 2+ се премества в катода и намалява и отлага на повърхността му. Ултразвуковата вибрация и кавитация правят отложената метална мед да падне бързо и да се окаже в електролита с малки частици, което може ефективно да предотврати натрупването и растежа на частиците. The technological process of preparing copper powder by electrolysis is: electrolysis - > scraping - > filtration → collecting copper powder → washing → anti oxidation treatment → washing - > baking - > hydrogen reduction - > crushing - > screening. Факторите, които трябва да повлияят на процеса на електролиза, включват йони и йонна концентрация, плътност на тока, добавки, цикъл на изстъргване на прах, температура на електролит и т.н.


Чист меден прах, като един от най -ранните метали, използвани от хората, винаги е заемал централна позиция в процеса на човешката цивилизация поради отличната си проводимост, топлопроводимост, пластичност и устойчивост на корозия. От пирамидите на древните египетски фараони до прецизните компоненти на съвременния космически кораб, от декоративните изкуства на традиционната архитектура до пробивните технологии в областта на новата енергия, прилагането на мед е проникнало във всички области на промишлеността, технологиите, живота, медицинските грижи и други.
Медта е основният материал за предаване на мощност и преобразуване на енергия, като проводимостта е втора само на сребро, но цената му е само 1/100 сребро, което го прави предпочитаният проводник за глобалните енергийни системи.
1. Инфраструктура на електропровода
Повече от 90% от световните ултра - линии за пренос на високо напрежение използват проводници за медна или медна сплав. В Китай Ultra - инженерство с високо напрежение, около 8 тона меден материал се консумират на километър преносна линия, като се гарантира, че загубата на мощност е намалена до 0,05%/100 км. В областта на трансформаторите използването на медни намотки подобрява ефективността на оборудването до над 98%, спестявайки електроенергия, еквивалентно на производството на електроенергия от три електроцентрали на три клизове годишно.
2. Нова енергийна революция
Фотоволтаична индустрия: Сребърната паста на монокристални силиконови слънчеви клетки съдържа 60% мед, а медното проводимо лепило подобрява ефективността на опаковката на компонентите с 15%.
До 2025 г. глобалният инсталиран капацитет на фотоволтаиците ще надвишава 5000GW, което ще доведе до увеличение на медта с 300000 тона/годишно.
В полето на вятърната енергия вътрешните кабели на офшорните кули на вятърните турбини са проектирани с медни ядра, които имат 5 пъти по -висока устойчивост на корозия от алуминиевите ядра и разширен експлоатационен живот от 25 години. Вятърната турбина с единичен капацитет 15MW изисква 40 тона меден материал, което е 300% повече от 5MW модела.
Система за съхранение на енергия: Добавянето на медни наночастици към положителния електрод на литий - йонните батерии може да увеличи живота на цикъла на батерията до над 8000 пъти и енергийната плътност до 350Wh/kg. Системата за съхранение на енергия Tesla Megapack има съдържание на мед от 2,8 тона на единица, което я прави един от най -големите терминали за консумация на мед в света.
От интегрирани схеми до квантови изчисления, приложенията на Copper в областта на електрониката продължават да прокарват границите на физиката.
1. Производство на полупроводници
Технология за взаимосвързаност: В 45 nm процесорни чипове съпротивлението на връзките на медта се намалява с 40% в сравнение с алуминия и забавянето на предаването на сигнала се намалява с 30%. 3NM процесът на TSMC приема себе си -, подравнена множество технологии за рисуване, с 18 слоя медни взаимовръзки върху един чип и точност на ширината на линията, контролирани в рамките на 2 nm.
Опаковъчен материал: В опаковката на флип чип технологията за меден стълб Bump увеличава плътността на I/O до 10000/mm ², което е 10 пъти по -висока от традиционните топки за олово на калай. Процесорите на Intel Xeon използват меден графен композитен радиатор с топлопроводимост 1800W/(M · K), което е с 50% по -висока от чистата мед.
2. Квантово изчисление
IBM Quantum Computer "Osprey" използва свръхпроводящи намотки на ниобиев титаниев сплав, но 90% от свързващите проводници в ниската - температурно охлаждане използвайте високо - мед без чистота без кислород, осигурявайки съпротивление по -малко от 1 × 10 ⁻Ω · · m при -273 градуса. В процесора на Google "Sycamore" микровълновата кухина на базата на мед постига 99,9999% сигнална вярност, насърчавайки квантовото надмощие.
Медта играе решаваща роля за леката и електрификация трансформация на транспортни превозни средства.
1. Ново енергийно превозно средство
Моторна система: Tesla Model 3 Постоянният магнитен синхронен двигател приема технологията на меден ротор, която подобрява ефективността с 8% и намалява теглото с 15% в сравнение с традиционните асинхронни двигатели. В осем в една система за електрическо задвижване на BYD E - платформа 3.0, скоростта на заетост на мотора на медния плосък проводник достига 78%, а плътността на мощността надвишава 6kW/kg.
Съоръжения за зареждане: Първата в света платформа за бързо зареждане на напрежението 800V -, използвайки контактори с медна сплав, които имат три пъти по -висока съпротивление на ерозията на дъгата, отколкото сребърните контакти и експлоатационния живот до един милион пъти. Съдържанието на мед в една купчина Tesla V4 суперзареждата достига 45 кг, което е увеличение с 20% в сравнение с версията V3.
2. Аерокосмическото пространство
Компоненти на двигателя: Остриетата на турбината на двигателя GE9X са изработени от медна основа на медна основа - температурна сплав, с работна температура 1150 градуса, която е с 50 градуса по -висока от материала от предишното поколение. Тръбопроводите на горивната система на Airbus A350XWB са изработени от титанов меден композитен материал, който има 10 пъти по -висока устойчивост на корозия отЧист меден прахи намалява теглото с 40%.
Сателитна технология: Сателитът Beidou -3 използва медни ниобиеви титанови форми на памет Антени, със скорост на възстановяване на деформация от 99,99% в екстремни среди, варираща от -180 до 120 градуса, осигуряваща точност на предаване на сигнала.
Устойчивостта на времето и естетическата стойност на медта го правят вечен материал в областта на архитектурата.
1. Основна сграда
Централна сграда на Шанхай: Стената на външната завеса е изработена от медна цинкова сплав, която е образувала уникален защитен слой „медно зелено“ след 15 години естествено окисляване. Отразяващата способност е спаднала от 85% на 60%, реализирайки единството на енергийното опазване на сградата и артистичния ефект.
„Сградата на хартиените торбички“ в Технологичния университет Сидни: Външната фасада използва 32000 перфорирани медни плочи, а динамичните ефекти на светлината и сянка се формират чрез параметричен дизайн. Ефективността на естественото осветление на закрито се увеличава с 40%и е получила сертификат LEED Platinum.
2. Културно наследство
Медни компоненти на подхранващата зала на музея на двореца: Медният позлатен златен портал пръстен, хвърлен през периода Qianlong, е направен по метода на изгубения восък, с повърхностна дебелина на слоя от 0,2 мм. След 300 години той все още поддържа 95% цялост.
Louvre Pyramid: Стъклена медна конструкция, проектирана от IM PEI, с медна рамка, изработена от 316L неръждаема стомана, поставена с мед, постигайки най -високото ниво на устойчивост на корозия съгласно стандарта ISO 9227 и разширен цикъл на поддръжка от 20 години.
Антибактериалните свойства и биосъвместимостта на медта задвижват своите иновативни приложения в медицинската област.
1. Антибактериален материал
Контрол на болничната инфекция: Клиниката на Майо в Съединените щати използва златни дръжки на медните сплави, което намалява броя на повърхностните бактерии с 99,7% в сравнение с неръждаемата стомана и намалява придобитата инфекция на болницата с 22%. Помощта на Китай за изграждане на центрове за лечение на ебола в Африка напълно използва медицинско оборудване за медна сплав, като скоростта на кръстосана инфекция е контролирана под 0,3%.
Приложение на текстил: Материята от медните йонни влакна има скорост на инхибиране от 99,99% срещу Staphylococcus aureus и се използва за изработка на медицински консумативи като хирургични дрехи и маски, за да се гарантира безопасността на медицинския персонал по време на епидемията на Covid-19.
2. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
Меден комплекс лекарства: Медният комплекс на цисплатин (Cu Pt) може да увеличи скоростта на апоптозата на раковите клетки на гърдата до 85% чрез унищожаване на ДНК топоизомераза на туморните клетки, което е с 30 процентни пункта по -висок от традиционните лекарства за химиотерапия.
Нанотехнологии: Наночастиците на медния оксид (CuO NPS) във фототермалната терапия могат да повишат температурата на туморното място до 52 градуса при 808 nm лазерно облъчване, постигайки точна аблация.
Силата и устойчивостта на износване на медните сплави подкрепят развитието на високата - крайна производствена индустрия.
1. Производство на плесен
Умираща за леене на матрици: Стоманена субстрат на H13 повърхност, пръскана с медна алехи, може да увеличи живота на плесен от 50000 пъти на 200000 пъти, приложено при интегрирано производство на касинг на кастинг на Tesla.
Пластмасова плесен: Медната сплав Beryllium (C17200) има термична проводимост 105W/(M · K), която е 5 пъти по -висока от P20 Frap Steel и съкращава цикъла на инжекционно формоване с 30%. Използва се при производството на случаи на Apple iPhone.
2. Технология на лагера
Високоскоростни лагери на железопътните оси: Използване на медна основа на прах металургия, коефициентът на триене остава стабилен под 0,002 при скорост на течаща скорост от 350 км/ч, удължавайки живота на обслужването с три пъти в сравнение с традиционните стоманени фиксатори.
Основни лагери на вала на вятърните турбини:Чист меден прахТехнологията за лечение на никелова сплав, която дава възможност за живот на умората на контакт на лагерите да надвишава 1 × 10 ⁷ rpm, подкрепяйки стабилната работа на 15MW офшорна вятърна турбина.
Медта показва уникална стойност при контрола на замърсяването и рециклирането на ресурси.
1. Технология за пречистване на водата
Отстраняване на тежки метали: Наночастиците от меден оксид имат адсорбционен капацитет от 256 mg/g за оловни йони във вода, което е 10 пъти по -високо от активирания въглерод. Те се използват за контрол на замърсяването на тежки метали в басейна на река Яндзъ.
Фотокаталитично разграждане: При видима светлина, композитният катализатор Cu ₂ O/Tio ₂ може да накара скоростта на минерализация на органичните замърсители да достигне 90%, което се използва за проекта за лечение на цианобактериите в езерото Тайху.
2. Рециклиране на отпадъци
Развитие на градското минно дело: Китай рециклира приблизително 2 милиона тона отпадъци мед годишно, което е еквивалентно на намаляване на добива на мед с 30 милиона тона и намаляване на въглеродните емисии с 120 милиона тона.
Производство на затворен контур: Apple използва роботи от маргаритки, за да разглоби iPhone, постигайки скорост на възстановяване на мед от 98%, за производството на случаи на MacBook, образувайки цикъл за рециклиране на „дизайн на употреба“.
Популярни тагове: Pure Copper Powder CAS 7440-50-8, доставчици, производители, фабрика, на едро, купуване, цена, обем, за продажба


