Visningar: 0 Författare: Webbplatsredaktör Publicera tid: 2020-10-20 Ursprung: Plats
Aluminiumrör är den mest rikliga metallen och är det tredje vanligaste elementet som omfattar 8% av jordskorpan. Mångsidigheten hos aluminiumrör gör det till den mest använda metallen efter stål. Men det finns också några detaljer om fysiska principer bör vara kända.
Artikeln innehåller följande ;
1, aluminiumrörets biologiska roll
2, naturligt överflöd av aluminiumröret
3, fysiska egenskaper hos aluminiumslangar
Aluminiumrör har ingen känd biologisk roll. I sin lösliga +3 -form är den giftig för växter. Syra jordar utgör nästan hälften av åkermarken på jorden, och surheten påskyndar frisättningen av Al3+ från dess mineraler. Grödor kan sedan absorbera AL3+ vilket leder till lägre utbyten.
Våra kroppar absorberar bara en liten mängd av aluminiumslangen vi tar in med maten. Mat med över genomsnittliga mängder av aluminiumslang är te, bearbetad ost, linser och svampkakor (där det kommer från höjningsmedlet). Matlagning i aluminiumslangpannor ökar inte mängden i vår diet, utom när matlagning av sur mat som rabarber. Vissa matsmältningsblock är rena aluminiumslanghydroxid.
Aluminiumrör kan ackumuleras i kroppen, och en koppling till Alzheimers sjukdom (senil demens) har föreslagits men inte bevisats.
Aluminiumrör är den vanligaste metallen i jordskorpan (8,1%) men finns sällan okombinerad i naturen. Det finns vanligtvis i mineraler som bauxit och kryolit. Dessa mineraler är aluminiumslangsilikater.
De flesta kommersiellt producerade aluminiumslangar extraheras av Hall -Héroult -processen. I denna process löstes aluminiumrörsoxid i smält kryolit och reduceras sedan elektrolytiskt till ren aluminiumrör. Att göra aluminiumslang är mycket energiintensivt. 5% av elen som genereras i USA används i aluminiumrörsproduktion. Men när det har gjorts, korroderar det emellertid inte lätt och kan lätt återvinnas.
Aluminiumrör
Aluminiumrör har en densitet runt en tredjedel av stål eller koppar som gör det till en av de lättaste kommersiellt tillgängliga metallerna. Det resulterande förhållandet med hög styrka till vikt gör det till ett viktigt strukturellt material som möjliggör ökade nyttolaster eller bränslebesparingar för transportindustrin i synnerhet.
Aluminiumrör
Ren aluminiumrör har ingen hög draghållfasthet. Tillsatsen av legeringselement som mangan, kisel, koppar och magnesium kan emellertid öka styrkegenskaperna hos aluminiumrör och producera en legering med egenskaper skräddarsydda till speciella applikationer.
Aluminiumrör är väl lämpade för kalla miljöer. Den har fördelen jämfört med stål genom att dess 'draghållfasthet ökar med minskande temperatur samtidigt som den behåller sin seghet. Stål blir å andra sidan sprött vid låga temperaturer.
Korrosionsbeständighet av aluminiumrör
När det utsätts för luft bildas ett skikt av aluminiumrörsoxid nästan omedelbart på ytan av aluminiumrör. Detta skikt har utmärkt motstånd mot korrosion. Det är ganska resistent mot de flesta syror men mindre resistent mot alkalier.
Termisk konduktivitet för aluminiumrör
Värmeledningsförmågan hos aluminiumrör är ungefär tre gånger större än stål. Detta gör aluminiumslangar till ett viktigt material för både kyl- och uppvärmningsapplikationer som värmeväxlare. I kombination med att det är giftigt används denna egenskap att aluminiumrör används i stor utsträckning i matlagningsredskap och köksutrustning.
Elektrisk konduktivitet för aluminiumrör
Tillsammans med koppar har aluminiumrör en elektrisk konduktivitet tillräckligt hög för användning som elektrisk ledare. Även om konduktiviteten hos den vanligt använda ledningslegeringen (1350) endast är cirka 62% av glödgad koppar, är det bara en tredjedel vikten och kan därför genomföra dubbelt så mycket elektricitet jämfört med koppar med samma vikt.
Reflektivitet i aluminiumslang
Från UV till infra-röd är aluminiumrör en utmärkt reflektor av strålningsenergi. Synlig ljusreflektion på cirka 80% betyder att den används i stor utsträckning i ljusarmaturer. Samma egenskaper hos reflektivitet gör aluminiumrör idealiskt som ett isolerande material för att skydda mot solens strålar på sommaren, medan de isolerar mot värmeförlust på vintern.