Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Металлы цветные, мировое производство

    Среди цветных металлов первые два места по размерам производства сейчас занимают медь и алюминий. Мировое производство меди растет. Это объясняется тем, что у меди сочетаются такие свойства, как высокие электропроводность и теплопроводность, прочность, стойкость к коррозии, хорошие литейные качества. Она представляет собой замечательный материал для изготовления всевозможного электротехнического оборудования. На эти нужды расходуется примерно половина всей продукции медеплавильных заводов. Сплавы меди используют как конструкционные материалы в химическом аппаратостроении, для изготовления точных приборов, в автомобильной промышленности. Однако медь дефицитна и дорога. Поэтому стремятся заменять ее другими металлами, в частности алюминием. [c.166]


    В настоящее время в промышленно развитых странах сырье нефтяного происхождения обеспечивает производство около 90% продукции органического синтеза, производство которой превысило (суммарно) 100 млн. г в год. Химическое потребление нефти достигнет к 1980 г. 10%, а общее производство продуктов органического синтеза из нефтегазового сырья — 200 млн. т в год. Наиболее многотоннажным является производство пластических масс, суммарное количество которых в 1980 г., по прогнозам, достигнет 100 млн. т [10]. Это больше, чем производство цветных металлов. Производство синтетических смол и пластических масс в Советском Союзе в 1980 г. составит 5,5—6 млн. т [И]. Хорошо известно, что пластические массы как новый конструктивный материал, не имеющий себе аналогов среди природных веществ, получили самое широкое применение в машиностроении, в корабле-, самолето-и автомобилестроении, в производстве строительных материалов и товаров широкого народного потребления, в новой технике, в частности в производстве космических кораблей и электронно-вычислительной техники. Велико потребление нефтяного сырья в производстве и таких многотоннажных синтетических продуктов, как каучук, моющие средства, волокна, уровень мирового производства каждого из которых достигает или превысил 10 млн. т в год. С каждым годом возрастает доля синтетических материалов в производстве одежды, обуви и предметов домашнего обихода. [c.12]

    Кадмий относится к числу относительно редких цветных металлов. В основном его используют в производстве щелочных (кадмиево-никелевых) аккумуляторов, для антикоррозийных покрытий (кадмирование) и для приготовления специальных припоев. Мировое производство кадмия составляет сейчас около 10 тыс. г в год. [c.71]

    Металлы, наряду с древесиной и керамикой, относятся к числу наиболее распространенных традиционных конструкционных материалов и Известны человечеству с глубокой древности. Производство металлов по масштабам соизмеримо с производством таких промышленных продуктов как цемент, целлюлоза, полимерные материалы. Так, для сравнения, в 1980— 1987 гг. мировое производство составило (млн. тонн в год) чугуна 509 стали 737 алюминия (без СССР) 12,6 меди (без СССР) 7,65 цемента 1051 бумаги 150,7 пластических масс 93,5. В Российской Федерации в 1992 году в общем цромышленном производстве страны доля черной металлургии составляла 8,6% и доля цветной металлургии 9,1%. [c.3]


    Продукция металлургии России составляет значительную долю в мировом производстве и экспорте металлопродукции. В 2001 году Россия по выпуску стали занимала четвертое место в мире - 59,1 млн. т или около 7%. Доля России в суммарном мировом производстве шести основных цветных металлов - около 8,6%, в том числе алюминия - 12%, никеля - 22,9%, меди - 6%, цинка - 3,9%. Около 60% готового проката черных металлов, более 80% основных цветных металлов и свыше 70% редких металлов поставлялось отечественными производителями на экспорт. Доля России в мировом экспорте черных металлов - около 10%, основных цветных металлов - 17,4%, в том числе алюминия - 25,7%, никеля - 19,5%, меди - 9,7%, цинка - 3,9%. [c.26]

    Медь является самым распространенным из цветных металлов—мировое производство ее составляет сейчас свыше 3,5 млн. т в год. Широкое применение меди обусловлено ее высокой электропроводностью, устойчивостью против коррозии, пластичностью. Используется медь, в основном, в электротехнической и радиотехнической промышленности (свыше 50% всего потребления) и в производстве сплавов на медной основе (латуней и бронз). [c.8]

    Цинк является одним из важнейших цветных металлов — по размеру производства он занимает третье место после меди и алюминия. Мировое производство цинка составляет сейчас около 2,5 млн. т в год. [c.49]

    Несмотря на открытие и массовое применение значительного числа новых неметаллических материалов, металлы по-прежнему играют огромную роль в промышленности и в технике. Так, за последние 20 лет мировое производство железа увеличилось примерно в 2,7 раза, меди — в 2,3, алюминия —в 4,7, никеля — в 4, цинка — в 2, титана — в 17 раз. Очевидно, что в обозримом будущем объемы производства металлов по-прежнему будут расти. Если представить себе, что среднегодовое потребление стали во всем мире приблизится к настоящему уровню развитых стран (примерно 500 кг на душу населения), и допустить, что дальнейшего роста объемов потребления в этих странах не будет, то и тогда на земном шаре будет производиться около 2,5 млрд. т стали ежегодно. Подобного рода примеры можно привести и применительно к цветной металлургии, которая производит металлы, требующие значительно больших количеств руды, электроэнергии, топлива и воды на тонну выпускаемой продукции. [c.137]

    В настоящее время жидкостная экстракция применяется в химической технологии, гидрометаллургии и аналитической химии для извлечения, разделения, концентрирования и очистки веществ. Экстракционные процессы используются в производствах органических продуктов, антибиотиков, пищевых продуктов, редкоземельных элементов, ряда редких, цветных и благородных металлов (примерно три четверти мирового производства меди получают методом реактивной экстракции из водных растворов), в технологии ядерного горючего, при очистке сточных вод. [c.1105]

    Мировое производство пластмасс и цветных металлов 1, в тыс. т [51, 53]  [c.24]

    В настоящее время производство пластмасс по весу достигало 73,3% от производства цветных металлов. Однако, учитывая большое различие в удельных весах, правильнее сравнивать производство, выражая его в объемных единицах. Тогда оказывается, что производство пластмасс уже давно превзошло суммарное мировое производство (в капиталистических странах) таких цветных металлов, как алюминий, медь, цинк, свинец и олово, как это видно из табл. 11. [c.18]

    Мировое производство цветных металлов в 1956 г. по сравнению с 1940 г. увеличилось в 1,6 раза, а производство пластиков — в 10 раз. К 1956 г. производство пластиков превышало (по объему) производство цветных металлов на 35%. [c.23]

    Применение полимерных материалов в народном хозяйстве обеспечивают прогресс всех отраслей техники. Полимеры являются заменителями цветных металлов, стекла, кожи, а также применяются как конструкционные, тепло- и звукоизоляционные, химически стойкие материалы. В настоящее время мировой объем производства полимеров исчисляется десятками миллионов тонн. Наиболее распространены пластмассы — полиолефины, полистирол, поливинилхлорид, феноло- и амино-пласты. На их долю приходится /з мирового производства полимеров. [c.343]

    Подсчитано, что к 1975 г. мировое производство пластиков достигнет 17 млн. г или 12 млн. м , а производство цветных металлов— 18,2 млн. г или только 3,5 млн. м . [c.26]

    По объёму производства наибольший удельный вес среди синтетических полимеров имеют пластмассы. Из общего количества 8 млн. г полимеров, выработанных в 1957 г., на долю пластмасс приходилось 4 млн. т, или 50%, искусственных и синтетических волокон 2,7 млн. г, или 33°/о, и синтетического каучука 1,35 млн. т, или 17% [10]. Следует отметить, что уже в 1956 г. мировое производство пластмасс, выраженное в объемных единицах превысило производство цветных металлов (табл. 2) [9, 10]. [c.18]

    По мировому объему производства пластмассы и композиционные материалы превосходят цветные металлы, а к концу века превзойдут и черные металлы. [c.3]

    В настоящее время мировое производство синтетических и искусственных высокомолекулярных соединений получило большое развитие и темпы его роста в несколько раз выше, чем производства цветных и черных металлов, а также и природных полимерных продуктов. [c.286]


    Основная масса сероуглерода (до 80%) в настоящее время идет на производство искусственного шелка (вискозы) и искусственной шерсти, затем на получение ксантогенатов, употребляемых в качестве флотореагентов при обогащении руд цветных металлов, используется для вулканизации каучука и для получения четыреххлористого углерода. Кроме того, СЗг применяется в борьбе с сельскохозяйственными вредителями. Мировое производство Sa в 1936 г. составляло 260 ООО т более поздние точные статистические данные отсутствуют, но ориентировочно можно считать [4], что к 1950 г. эта цифра возросла в 2—3 раза. [c.280]

    Мировое производство свинца составляет 34 10 т в год и постоянно возрастает, причем выбросы свинца в атмосферу достигают 4,3 10 т в год и его антропогенное поступление значительно превышает природное. При сжигании нефти и бензина в окружающую среду поступает не менее 50 % всего антропогенного свинца, что является важной составляющей в глобальном цикле элемента. Автомобильные выхлопы дают около 50 % общего неорганического свинца, попадающего в организм человека. Другим важным источником антропогенного поступления свинца в окружающую среду является производство черных и цветных металлов, а также горнодобывающая промышленность. Существенное значение, особенно для морских и пресноводных систем, имеют атмосферные выбросы соединений РЬ. [c.98]

    Вследствие трудности регулирования и неравномерности толщины покрытия, а также большого расхода цветных металлов метод погружения в расплавленный металл вытесняется другими, более эффективными и экономичными методами, в частности гальваническим. Так, в 1962 г. мировое производство электролитически луже- [c.332]

    Особое место в химической промышленности занимают пластические массы, мировое производство которых в 1968 г. превысило 20 млн. т. При этом надо иметь в виду, что пластмассы отличаются малой плотностью, и если от тонн перейти к кубометрам, то производство их уже сегодня превосходит общий объем производства цветных металлов и в ближайшее десятилетие по объему оно будет сопоставимо с производством металла. [c.167]

    В наши дни высокомолекулярные соединения (пластические массы, каучук, волокна) приобрели исключительно важное значение, и без них невозможно развитие ни одной отрасли народного хозяйства. Мировое производство и потребление всех высокомолекулярных соединений (натуральных и синтетических) в настоящее время сравнимо (в единицах объема) с производством черных и цветных металлов и продолжает стремительно возрастать. Значение высокомолекулярных соединений очень верно охарактеризовал академик Н. Н. Семенов Если XIX век часто называют веком пара и электричества, то XX век делается веком атомной энергии и полимерных материалов ,  [c.7]

    Не так давно появились первые изделия из целлулоида, затем из других пластических масс, синтетического каучука и искусственных волокон. А сейчас мировое производство пластиков, синтетического каучука и искусственного волокна (без СССР) составляет уже 7,5 млп. т в год. Пластмассы во многих случаях успешно заменяют дорогостоящие цветные металлы — медь, никель, бронзу один тонна пластмасс равнозначна семи тоннам цветных металлов. Из пластических масс изготовляются детали для автомобилей, самолетов, судов, подшипники и шкивы. Пластические массы находят широкое применение в радиотехнике, телевидении. В самолете ТУ-104 насчитывается 120 тыс. различных деталей из полимеров и их комбинаций с другими материалами. В последнее время пластмассы стали применять для строительства домов, а комбинации из синтетических смол и стеклоткани — для изготовления кузовов автомобилей. [c.32]

    Из-за высокой реакционной способности чистый магний находит применение в раскислении и модификации специальных сталей и сплавов цветных металлов, пиротехнике, магнийорганическом синтезе, дегидратации веществ и в получении тугоплавких металлов, в частности титана. При сгорании магния развивается высокая температура, что было широко использовано во время второй мировой войны в производстве боеприпасов. [c.286]

    В современной технике исторически сложилось разделение металлургии на черную и цветную. Черная охватывает производство и переработку сплавов на основе железа чугунов, сталей, ферросплавов (сплавы железа с другими элементами, необходимыми для черной металлургии и легирования сталей), составляющих 95% всей мировой металлопродукции. Цветная металлургия включает производство всех остальных металлов, а также близко примыкающих к ним по используемым технологиям и источникам сырья твердых неметаллов кремний, германий, селен, теллур, мышьяк и др. [c.32]

    Кажется историю взлетов и падения полиформальдегида можно заканчивать полимер занял свое место среди других конструкционных пластиков, его мировой выпуск приблизился к 100 тыс.т в год. Это, конечно, не полиэтилен и не полистирол по масштабам производства, но среднетоннажный полимер со своими вполне сложившимися областями применения. Он успешно заменяет цветные металлы и сталь, а также термореактивные смолы при изготовлении различных деталей автомашин, тракторов, агрегатов, приборов, пишущих машинок, часов и т. п. Из него обычно не делают расчески и авторучки, потому что он дороже полистирола, но, например, в автомобилях ВАЗ из него изготовлено около 50 деталей. [c.34]

    Полимер (от"поли - много и греческого meros - доля, часть) -вещество, молекулы которого состоят из большого числа повторяющихся звеньев. В наши дни мировое производство и потребление всех высокомолекулярных соединений (натуральных и синтетических) сравнимо с производством черных и цветных металлов и продолжает возрастать. Некоторые способы классификации полимеров приведены [c.20]

    Пирометаллургия — металлургич. процессы, проводимые при высоких темп-рах. С древних времен до конца 19 в. металлургия развивалась почти исключительно на основе пирометаллургич. переделов, другая крупная ветвь современной металлургии — гидрометаллургия—возникла лишь на рубеже 19 и 20 вв. Несмотря на современное быстрое и многообразное развитие гидрометаллургии, связанное с непрерывно растущим производством алюминия, редких и др. цветных металлов, П. сохраняет ведущее место в металлургии. Мировое производство чугуна (более 150 млн. т в год) и стали (более 200 млн. т в год) — наиболее крупное по масштабу в ряду др. металлургич. производств, основано только на пирометаллургич. переделах. П. занимает ведущее место также в производстве меди, свинца, никеля и др. важнейших цветных металлов. Пирометаллургич. процессы подразделяются на следующие типы обжиг, плавка, дистилляция (возгонка). [c.5]

    Серная кислота — самый многотоннажный продукт химической промышленности. Мировое производство ее составляет более 46 млн. т в год. Она находит широкое применение в различных отраслях народного хозяйства. В основной химической промышленности серная кислота используется для производства фосфорных удобрений, минеральных кислот (фосфорной, плавиковой, борной), сернокислых солей различных металлов, а также в производстве красителей, минеральных пигментов и других соединений. Значительное количество серной кислоты, особенно в виде олеума, потребляется в промышленности органического синтеза, анилиновых красителей, синтетических материалов и волокон. С ее по-мош,ью очищают нефтепродукты и продукты, получаемые из каменноугольной смолы. В цветной металлургии серная кислота применяется при гидрометаллургической переработке руд, в металлобрабатывающей промышленности — для очистки поверхности металла от окисных пленок и во многих других отраслях промышленности. [c.167]

    Прежде всего остановимся на мировом производстве пластмассовых труб и его перспективах. Потребность народного хозяйства в трубах с каждым годом все возрастает. В связи с этим значительно расширяется выпуск труб, на пзготовлеппе которых расходуется большое количество черных и цветных металлов. [c.53]

    Теперь промышленность вырабатывает пластмассы целевого назначения — конструкционные, электроизоляционные, стойкие к действию агрессивных жидкостей и паров и др. В настоящее время ни одна конструкция автомобиля, корабля, самолета, ракеты, радио- и электротехнического оборудования не может быть создана без деталей, изготовленных из пластмасс, каучу-ков и синтетических волокон. В 1956 г. мировое производство (без СССР) синтетических материалов более, чем в 2 раза превысило производство цветных металлов, а через 15—20 лет, по-видимому, достигнет примерно /з нынешнего производства стали. Прогресс в технике невозможен без применения синтетических материалов. Поэтому наша партия и правительство наметили грандиозную программу развития в СССР производства пластмасс, синтетических волокон и каучуков. [c.7]

    ООО ж . Интересно отметить, что мировое производство цветных металлов в 1956 г. составляло (безСССР) 10 400 тыс./п, или, считая средний [c.693]

    Так уже в период 70—90-х годов XX столетия производство ПМ увеличилось на 180%, тогда как производство стали выросло всего на 23%. Эта разница в темпах роста производства ПМ и металлов продолжает увеличиваться, что свидетельствует об определенной исчерпаемости потребления мировым народным хозяйством черных металлов и все возрастающей потребности его в ПМ. в результате, уже к 1975 г. в структуре общего потребления конструкционных материалов черные металлы составляли 63,7%, цветные металлы 6,3% и полимерные материалы около 30%. [c.371]

    Несмотря на широкое развитие промышленности синтетических веществ, металлы по-прежнему остаются основным конструкционным материалом, незаменимым в ряде важнейших отраслей промышленности и сельского хозяйства. Более того, объем производства металлов неуклонно растет и соответственно неуклонно увеличивается мировой металлический фонд. В СССР производство стали за последние полвека выросло более чем в 30 раз. Металлофонд страны превысил 1 млрд. т (главным образом за счет черных металлов). С увеличением массы применяемого металла растут и потери его от коррозии, причем, как показывают статистические данные, потери растут намного быстрее, чем объем металлофонда.,В первую очередь это объясняется изменением самой структуры метйллофонда. Раньше основное количество металла направлялось в транспорт (рельсы, мосты, подвижной состав и т. д.). С годами все возрастающая доля металлофонда приходится на т кие отрасли промышленности, как химическая, нефтехимическая, целлюлозно-бумажная, нефте-и газодобывающая, цветная и черная металлургия, атомная энергетика и другие, в которых условия эксплуатации металлов несравненно жестче, чем на транспорте. Здесь металл работает при повышенных температурах и давлениях, в потоках жидкости, в контакте с агрессивными средами. Кроме того, и в почвах, и в атмосфере коррозия металлов также становится все более интенсивной вследствие загрязнения воздуха и вод промышленными отходами, стимулирующими разрушение Для нашедших сейчас широкое применение [c.6]

    Больше 90% мировой добычи марганцовых руд потребляется металлургической промышленностью 2. Они идут на изготовление ферромарганца (60—90% Мп), зеркального чугуна, силико-мар-ганца, фосфо-марганца и др. В доменном процессе. марганцем обессеривают чугун. Марганец служит легирующей добавкой при получении чугуна повышенной прочности и, особенно, твердых сталей, из которых большое значение приобрели молибденово-марганцовые. Марганец используют и в производстве сплавов на основе цветных металлов — меди (например, манганин), алюминия-(дуралюмин) и др. Металлургическая промышленность использует богатые марганцем руды с минимальным содержанием SiOz и фосфора. [c.756]

    Промышленное производство серебра странами западной Европы составило в 1941 г. — 8550, а в 1942 г. — 7776 г. Большая часть мировой продукции серебра 80 /о получается как побочный продукт при переработке комплексных сульфидных руд тяжелых цветных металлов (свинцовоцинковых и медных), которые почти всегда содержат в качестве примеси серебро е виде Ag2S. При переработке этих руд пирометаллургическим способом вместе с основным металлом из руд извлекается и серебро. Последующее отделение серебра из черновой меди происходит в процессе электролитического рафинирования в результате специальной обработки шламов, а из свинца — в результате специальных операций обессеребрения веркблея. [c.95]

    В настоящее время цветные фотоматериалы получают все более широкое распространение, например в США объем выпуска цветных фотобумаг превышает 90% от общего объема производства фотобумаг. Подобная тенденция имеет место и в отношении других видов фотографических материалов. Объясняется это в первую очередь большими художественными и информационными возможностями цветных фотоматериалов по сравнению с чернобелыми, а также экономическим фактором. Последнее обстоятельство обусловлено тем, что в настоящее время потребление серебра в различных областях техники намного превышает добычу этого металла. Острый дефицит серебра на мировом рынке привел к тому, что цены на него непрерывно повышаются. При использовании цветных фотоматериалов окончательное изображение состоит только из красителей, а первоначально входившее в состав эмульсий серебро может быть полностью удалено из слоя и регенерировано. Особенно благоприятные условия для регенерации и возврата серебра создаются при массовом, централизованном изготовлении цветных изображений. Таким образом, воз- [c.111]


Смотреть страницы где упоминается термин Металлы цветные, мировое производство: [c.6]    [c.57]    [c.270]   
Прогресс полимерной химии (1965) -- [ c.19 ]

Прогресс полимерной химии (1965) -- [ c.19 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Металлы производство



© 2025 chem21.info Реклама на сайте