{{flagHref}}
제품
  • 제품
  • 카테고리
  • 블로그
  • 팟캐스트
  • 애플리케이션
  • 문서
|
/ {{languageFlag}}
언어 선택
Stanford Advanced Materials {{item.label}}
Stanford Advanced Materials
언어 선택
Stanford Advanced Materials {{item.label}}

비철금속 산업 수요

철은 철을 포함하는 것과 관련된 용어입니다. 철 금속은 자성을 띠고 부식되기 쉽습니다. 반면 비철금속은 철이 전혀 포함되어 있지 않아 자성이 없고 습기에 노출되었을 때 부식에 더 강한 금속을 말합니다. 이러한 비철금속에는 구리, 알루미늄, 아연, 납, 코발트, 크롬, 니켈, 티타늄, 마그네슘 귀금속이 가장 흔합니다 .

지각에서 가장 풍부한 금속인알루미늄은 재활용성이 매우 뛰어납니다. 알루미늄은 강하고 유연하며 무게가 매우 가벼워 건축 구조물, 차량, 캔, 송전선, 조리기구 등에 이상적입니다. 구리는 은 다음으로 모든 금속 중 최고의 전기 전도성 금속입니다. 구리는 가단성과 연성이 있습니다. 배관, 조리기구, 지붕 및 단열재, 전기 부품에 유용하게 사용됩니다.

주석은 귀금속을 제외하면 가장 비싼 비철금속입니다. 매우 가단하고 연성이 뛰어납니다. 주석판은 주석으로 코팅된 강철입니다. 캔, 자동차, 스프링, 유리 등을 제조하는 데 사용됩니다. 중금속 중 하나인 납은 부드럽고 연성이 있습니다. 일반적으로 지붕 점멸, 자동차 배터리의 전극, 엑스레이의 방사선으로부터 보호하는 데 사용됩니다.

금과 은처럼 비철금속인 귀금속도 있습니다. 두 가지 모두 보석에 사용되는 것으로 유명합니다. 부드럽고 광택이 나는 흰색 전이 금속인 은은 모든 금속 중에서 전기 및 열 전도도가 가장 높습니다. 은은 보석에 사용되는 것 외에도 거울의 반사 부품과 고품질 절삭 공구에도 사용됩니다. 금은 가단성, 연성, 밀도, 광택이 있는 금속입니다. 또한 개별 산의 파괴에 대한 저항력이 뛰어나 더럽혀지거나 변색되는 것을 방지합니다. 일반적으로 보석에 사용됩니다. 또한 컴퓨터에도 매우 유용하게 쓰이는 것은 부인할 수 없는 사실입니다.

비철금속을 혼합하면 비철금속 합금이 형성됩니다. 가장 일반적인 유형은 황동, 청동 납땜입니다. 구리와 아연의 혼합물인 황동과 구리와 주석의 혼합물인 청동은 일반적으로 수도 피팅에 사용됩니다. 반면 땜납은 주석과 납의 합금입니다. 금속 부품을 결합하는 데 사용되는 용융성 합금입니다. 금속 가공품에 비해 녹는점이 낮습니다.

비철금속은 다양한 용도로 광범위하게 사용됩니다. 따라서 매년 수백만 톤의 비철금속이 재활용되고 있습니다. 금속의 다용도성 덕분에 재활용 공정 후에도 원래의 특성을 거의 완벽하게 유지할 수 있습니다. 실제로 전 세계 구리 수요의 40%가 재활용 소재를 통해 충족되고 있습니다. 또한 전 세계 아연 생산량의 거의 30%도 2차 아연에서 생산됩니다.

저자 소개

Chin Trento

Chin Trento는 일리노이 대학교에서 응용 화학 학사 학위를 받았습니다. 그의 교육적 배경은 다양한 주제에 접근할 수 있는 폭넓은 기반을 제공합니다. 그는 Stanford Advanced Materials(SAM)에서 4년 넘게 첨단 소재 관련 글을 쓰고 있습니다. 이 글을 쓰는 주된 목적은 독자들에게 무료이면서도 양질의 자료를 제공하는 것입니다. 그는 독자들이 발견하는 오타, 오류 또는 의견 차이에 대한 피드백을 환영합니다.

가치 평가
{{viewsNumber}} 생각 "{{blogTitle}}"
{{item.created_at}}

{{item.content}}

blog.levelAReply (Cancle reply)

귀하의 이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 입력란은 다음과 같이 표시됩니다.*

댓글*
이름 *
이메일 *
{{item.children[0].created_at}}

{{item.children[0].content}}

{{item.created_at}}

{{item.content}}

blog.MoreReplies

답글 남기기

귀하의 이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 입력란은 다음과 같이 표시됩니다.*

댓글*
이름 *
이메일 *

뉴스레터 구독하기

* 사용자 이름
* 이메일
성공! 이제 구독이 완료되었습니다.
성공적으로 구독이 완료되었습니다! 이 발신자로부터 멋진 이메일을 받으려면 곧 받은 편지함을 확인하세요.

관련 뉴스 및 기사

자세히 보기 >>
고급 데이터 저장 애플리케이션을 위한 FePt 박막의 온도 의존적 성장 및 자기 특성 분석

고급 데이터 저장 애플리케이션을 위한 FePt 박막의 온도 의존적 성장 및 자기 특성 분석

자세히 알아보기 >
2025년 노벨 화학상: MOF란 무엇인가요?

스웨덴 왕립과학원은 금속-유기 골격체(MOF)에 대한 미래 지향적인 연구로 스스무 키타가와, 리처드 롭슨, 오마르 M. 야기에게 2025년 노벨 화학상을 수여했습니다. 거대한 내부 표면적, 조정 가능한 기공 구조 및 단일 설계를 갖춘 이 혁신적인 소재는 에너지 저장, 환경 오염 제거 및 분자 공학 분야에서 획기적인 용도로 사용되며 재료 화학의 초석임을 입증했습니다.

자세히 알아보기 >
더 나은 Pt, Pd, Au 귀금속 촉매: 성능 병목 현상 해결

이 리뷰에서는 세 가지 대표적인 귀금속 촉매인 백금, 금, 은의 핵심 성능 한계를 체계적으로 다루고 이러한 문제를 극복하기 위해 고안된 첨단 소재 설계 전략을 살펴봅니다.

자세히 알아보기 >
메시지 남기기
메시지 남기기
* 사용자 이름:
* 이메일:
* 제품 이름:
* 전화:
* 댓글: