Průmyslové suroviny a jejich zdroje. Konstrukční suroviny, Fe a slitiny, Mn, Cr, Al,

Podobné dokumenty
Oceánské sedimenty jako zdroj surovin

Potenciální zdroje kritických surovin v ČR RNDr. Petr Rambousek RNDr. Jaromír Starý. Cínovec - odkaliště

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie

Přechodné prvky, jejich vlastnosti a sloučeniny

Nauka o materiálu. Přednáška č.11 Neželezné kovy a jejich slitiny

5. Třída - karbonáty

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338, příspěvková organizace

Potenciální zdroje lithia v ČR

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie

VÝROBKY PRÁŠKOVÉ METALURGIE

Neželezné kovy a jejich slitiny. Al, Cu, Ti, Mg, Ni, Mo, Sn, Pb a jejich slitiny

Podle vlastností rozdělujeme chemické prvky na. Periodická soustava prvků

Prvky 8. B skupiny. FeCoNi. FeCoNi. FeCoNi

Otázky a jejich autorské řešení

PERIODICKÁ TABULKA. Všechny prvky v tabulce můžeme rozdělit na kovy, nekovy a polokovy.

CZ.1.07/1.5.00/

LOŽISKA RUD - CVIČENÍ

MĚĎ A JEJÍ SLITINY. Neželezné kovy a jejich slitiny

SVĚTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ TĚŽBA NEROSTNÝCH SUROVIN TĚŽKÝ A SPOTŘEBNÍ PRŮMYSL

ACH 02 VZÁCNÉPLYNY. Katedra chemie FP TUL VZÁCNÉ PLYNY

TÜV NOPRD Czech, s.r.o., Laboratoře a zkušebny Seznam akreditovaných zkoušek včetně aktualizovaných norem LPP 1 (ČSN EN 10351) LPP 2 (ČSN EN 14242)

TÜV NORD Czech, s.r.o. Laboratoře a zkušebny Brno Olomoucká 7/9, Brno

ROZDĚLENÍ, VLASTNOSTI A POUŽITÍ MATERIÁLŮ

Hlavní skupina. Změna charakteristik. Označení Obráběný materiál Příklad užití a podmínky užití

Přírodopis 9. Přehled minerálů PRVKY

Akcesorické minerály

Geochemie endogenních procesů 1. část

Horniny a minerály II. část. Přehled nejdůležitějších minerálů

NEROSTNÉ ZDROJE PRO JEDNOTLIVÉ PRVKY

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Název projektu: Investice do vzdělání - příslib do budoucnosti. Číslo přílohy:vy_52_inovace_ch8.

Metodický postup stanovení kovů v půdách volných hracích ploch metodou RTG.

Mineralogický systém skupina I - prvky

VLASTNOSTI KOVŮ. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: Ročník: osmý

Kovy II. hlavní skupiny (alkalických zemin + Be,, Mg)

REFERENČNÍ MATERIÁLY

Gymnázium Chomutov, Mostecká 3000, příspěvková organizace Mgr. Monika ŠLÉGLOVÁ VY_32_INOVACE_06B_05_Vlastnosti kovů, hliník_test ANOTACE

HLINÍK. Lehké neželezné kovy a jejich slitiny

LOŽISKA NEROSTNÝCH SUROVIN

Kovové povlaky. Kovové povlaky. Z hlediska funkce. V el. vodivém prostředí. velmi ušlechtilé méně ušlechtile (vzhledem k železu) tloušťka pórovitost

1. PRVKY kovové nekovové ZLATO (Au) TUHA (GRAFIT) (C)

TECHNOLOGIE POVRCHOVÝCH ÚPRAV. 1. Definice koroze. Soli, oxidy. 2.Rozdělení koroze. Obsah: Činitelé ovlivňující korozi H 2 O, O 2

Informationen zu Promat 1000 C

Jiří Botula. Možnosti získávání Li z nerostných surovin a odpadů na území ČR

Prášková metalurgie. Výrobní operace v práškové metalurgii

NITON XL3t GOLDD+ Nový analyzátor

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_15_Ch_ACH

Základy analýzy potravin Přednáška 1

4. Laboratoř kvantometrie Průmyslová 1041, Staré Město, Třinec 5A. Laboratoř chemických a fyzikálních analýz

Moravské gymnázium Brno s.r.o.

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Ročník: 1. pro obory zakončené maturitní zkouškou

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, Vysoké Mýto

Základy geologie pro geografy František Vacek

Zařazení kovů v periodické tabulce [1]

42 X X X X. X X Hutní skupina. Pořadové číslo slitiny Sudé tvářené Liché - slévárenské

Polotovary vyráběné práškovou metalurgií

05 Technické materiály - litina, neželezné kovy

Modul 02 - Přírodovědné předměty

Jižní Evropa - hospodářství

Litogeochemická prospekce. - primární geochemické aureoly

Drahé kovy. Fyzikálně-chemické vlastnosti drahých kovů. Výskyt a těžba drahých kovů

ZLÍNSKÝ KRAJ. Název školyě národního Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště

Mikroskopie minerálů a hornin

Prášková metalurgie. 1 Postup výroby slinutých materiálů. 1.1 Výroba kovových prášků. 1.2 Lisování pórovitého výlisku

Chemické názvosloví anorganických sloučenin 1

1 NEŽELEZNÉ KOVY A JEJICH SLITINY

Téma č obor Obráběcí práce, Zámečnické práce a údržba/strojírenská technologie. Neželezné kovy

Moravské gymnázium Brno s.r.o. a) určeno pro učitele b) obsahuje základní informace prvcích 6.B skupiny c) Vhodné pro shrnutí a zopakování učiva

PŘEHLED TECHNICKY VÝZNAMNÝCH PRVKŮ, jejich zdrojů a použití

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Elektrotermické procesy

Kovy budoucnosti zlato, platina, titan Druh učebního materiálu: Prezentace s interaktivitou Časová náročnost:

Elektronová mikroskopie a mikroanalýza-2

SVÚM a.s. Zkušební laboratoř vlastností materiálů Tovární 2053, Čelákovice

2. MINERALOGICKÁ TŘÍDA- SULFIDY:

K O V Y. 4/5 všech prvků

Potencionální zdroje kritických surovin v ČR. RNDr. Petr Rambousek RNDr. Jaromír Starý

V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ _ N E Ž E L E Z N É K O V Y _ P W P A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A

Materiálové laboratoře Chomutov s.r.o. Zkušební laboratoř MTL Luční 4624, Chomutov

Cu Zn Cr NEJ. Cuprum Zincum Chromium. Hustota [kg/m 3 ] Osmium Chrom 8,5 Wolfram 3 422

Materiálové laboratoře Chomutov s.r.o. Zkušební laboratoř MTL Luční 4624, Chomutov

Obecná charakteristika

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_01_Ch_ACH

4. MINERALOGICKÁ TŘÍDA OXIDY. - jedná se o sloučeniny kyslíku s jiným prvkem (křemíkem, hliníkem, železem, uranem).

Klasifikace a značení podle mezinárodní normy ISO 17672

Severní Evropa - hospodářství

Metalurgie a strojírenství. VY_32_INOVACE_Z.3.06 PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2012/2013

HORNINA: Agregáty (seskupení) různých minerálů, popř. organické hmoty, od minerálů se liší svojí látkovou a strukturní heterogenitou

2006/2007. Řezání / broušení. ... příslušenství k profesionálnímu použití. Diamantové řezné kotouče. Řezné kotouče. Brusné kotouče

ELEKTROCHEMIE A KOROZE Ing. Jiří Vondrák, DrSc. ÚACH AV ČR

Koroze kovových materiálů. Kovy, mechanismy koroze, ochrana před korozí

Elektrochemie. Koroze kovových materiálů. Kovy. Kovy. Kovy. Kovy, mechanismy koroze, ochrana před korozí 1. Kovy Polokovy Nekovy

Příklad Sestavte rovnice následujících dějů: reakce hydroxidu sodného s kyselinou tetrahydrogendifosforečnou 4NaOH + H 4 P 2 O 7 Na 4 P 2 O 7

1H 1s. 8O 1s 2s 2p H O H

Úvod do praktické geologie I

SULFIDY Sulfidy jsou sloučeniny S 2- s kovy (jedním nebo více).

Kovy a metody jejich výroby

Analytické metody využívané ke stanovení chemického složení kovů. Ing.Viktorie Weiss, Ph.D.

Vlastnosti technických materiálů

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_02_Ch_ACH

Selen, tellur, polonium

Transkript:

Průmyslové suroviny a jejich zdroje Konstrukční suroviny, Fe a slitiny, Mn, Cr, Al,

Konstrukční suroviny a jejich hlavní průmyslové zdroje Fe (+steel) Mn Ni Cr silicon Co, Mo, V, W, Nb, Te vlastní průmysl spotřebovává další např. nerudní suroviny: slévárenské písky, jíly Vytváří významný ekonomický prostor zpracování, navazující výroba,

Fe použití: slitiny, konstrukční materiály ekonomika: zásoby značné, cena: obchoduje se hlavně se zušlechtěným materiálem - speciální slitiny a ocel

Ložiska Fe a jejich zdroje

Genetické typy ložisek Fe Genetické typy: 1. Proterozoické metamorfogenní Fe-silicity ( kvarcity, včetně itabiritů, taconitů) - BIF, stáří: stř. archaikum 3,5-2,9/sp. proterozoikum 2,5-1,9/svrch. proterozoikum 0,75-0,5 hlavní producenti: Rusko/Ukrajina, Brazílie, Austrálie, Čína, USA, Indie, Kanada, zásoby: 500 x 10 9 t rudy s kovnatostí >50% 2. Sedimentární Fe rudy, oolitické (oxidické, karbonátové, leptochloritové) 3. Magmatické Fe- rudy Fe-Ti (16-25% Fe, mají důležitý obsah V, Pt) 4. Skarnové Fe-rudy 5. Fe-rudy typu Lahn-Dill (submarinně exhalační) 6. Hydrotermální - Roxby Downs (Olympic Dam)

BIF

Geneze BIF rozklad uhlovodíků, NO 2, CO 2, a uvolnění kyslíku

Mn použití, funkce: odstraňování nečistot z roztaveného železa, v uhlíkatých ocelích, feromangan, slitiny a nerezavějící ocel, s Al má antikorozivní efekt a s Cu pevnost, dioxidy Mn pro baterie typy ložisek: laterity sedimentární chemogenní sedimentární - Fe-Mn konkrece,

Ni slitiny antikorozivní vlastnosti, pevnost za vys. teplot (nerezavějící žáruvzdorné oceli), magnetické slitiny, odporové slitiny (chromnikl), termočlánkové materiály magmatická likvační Ci-Ni (Subury, 0,5% Ni, 9% Cu), Norilsk, Great Dyke (Zimbabwe), Bushveld, Kambalda, (pentlandit) laterity: Nová Kaledonie (3,5 % Ni, 2% Co), Australie (Kalgoorlie district), Kuba, Albánie, (hydroalumosilikáty garnierit) Fe-Mn konkrece

Cr legování ocelí, slitiny s Co zubní lékařství, slouč. k výrobě barev, žáruvzdorné materiály - (1893 C) chromit: (Mg, Fe)(Cr, Al, Fe3+)2O4, obsah Cr2O3 v rudě až přes 60%, více Al žár.materiály tělesa v oceán. litosféře (ofiolity, podiformní tělesa): Filipíny (Zambales), Turecko, Kuba, j.ural (Kempirsajský masív) tělesa v ulrabazických masívech na štítech: Bushveld, Great Dyke (Zimbabwe), Stillwater,

Co ochrana proti korozi, abrazi, slitiny magnety (Co+Ni+Al), řezné nástroje (+ karbid W nebo diamanty), katalyzátory zdroje: 1) Cu-nosné břidlice (Copper Belt Zaire, Zambie), 0,4% Co, Dolní Slezsko Lubin 2) vedlejší produkt při zpracování sulfidických rud Cu-Ni a lateritických rud 3) hydrotermální žilná Cobalt, Ontario (s Ag) 4) Mn-Fe konkrece

Mo v oceli ovlivňuje tvrdost, abrazi, korozi, vys.teploty, 30% jiné použití na chemikálie, katalyzátory a mazadla zdroje jsou soustředěny jen do několika oblastí na světě Chile, USA, Rusko Tyrny-Auz

W, V, Nb, Te W karbid W (nejtvrdší syntetický materiál): řezné nástroje, elektr. a elektronický průmysl: katody, vlákna, nové náhrady: nitridy B, karbidy Ti scheelit: skarny Shizhuynan (Čína), Tyrny-Auz (Rusko), Sangdong (J.Korea), Pine Creek (Kalifornie), King Island (Austrálie) wolframit: hydroterm. žíly Chiang-si (Čína), Panasqueria (Portugalsko) V slitiny: kontrola velikosti zrn, tuhnutí, tvrdost za vys.t V bohatý magnetit, ilmenit (anorthosity) Nb zlepšuje mechanické vlastnosti uhlíkaté oceli (obsahy cca 0,1%), pyrochlor (karbonatity), columbit Te telur: 0,04% v uhlíkaté oceli usnadňuje obrábění, získává se při rafinaci Cu, teluridy Au na kř. žilách, v Cu sulfidech

Neželezné kovy - nonferrous metals light metals: Al, Mg, Ti, Be (významná spotřeba energie pro zpracování) base metals: Cu, Pb, Zn, Sn chemical and industrial metals: REE, Cd, Sb, Ge, As, Rh, Hg, Ta, Zr, Hf, In, Se, Bi, Tl

Lehké kovy Al diaspor, gibbsit Mg magnezit, dolomit, solanky - 3% Mg (60% Mg v USA), mořská voda (0,13% Mg), slitiny s Al, MgO součást ohnivzdorných materálů Ti rutil, ilmenit, 95% spotřeby na bílý pigment TiO2 Be beryl, bertrandit (ryolity, tufy Spor Mountain, Utah), superlehké slitiny s Cu

Al použití: - z 90% metalurgie kovového Al, konstrukční slitiny ap. - nerudní surovina: výroba žáruvzdorných materiálů, úprava vody, rafinace ropy, abrazíva, katalyzátory pro krakování ropy světové zásoby: jsou známé z 85 zemí, těží se ve 27 zemích, hlavně oblasti tropů a subtropů, ložiska vznikla hlavně v kenozoiku a později (graf)

Al - ložiska Austrálie, Queensland: Al-laterit vznikl v eocénu z písčitých jílů, ve svrchní části horizont se železitokřemičitými konkrecemi, laterit má mocnost 10m, v zákl. hmotě pisolity (45-60% Al2O3), ložiska: Weipa (3.4Gt), Gladstone) Darling Ranges v Z.Austrálii: Al-laterit vznikl v miocénu zvětráváním krystalinika na ploše 200 000km2, pevný laterit nahoře pod ním křehký, těžitelná poloha s mocností 3m má 30-48% Al2O3, vznikají svědecké pahorky, (celkové zásoby Austrálie jsou odhadovány na 4.8Gt)

další Al - ložiska Guayana Brazílie Guinea Francie, Maďarsko (ložisko Gant, Ajka, Halimba aj. na sz. země)

Mg magnezit, olivín, dolomit, solanky a mořská voda (60% produkce v USA, obsah 0,13% Mg) 1,7g/cm 3, T tání 660 C, Fe - 1535 C 70% produkce se využívá v průmyslu nekovových výrobků: karbonáty, hydroxidy, chloridy Mg guma, textil, chem. průmysl kov slitiny s Al odolnost vuči korozi (plechovky, sudy), lehký kov roboty, autom. prům., dopravní prostředky

Ti 95% spotřeby na bílý pigment TiO2 rutil, ilmenit rýžoviska: Florida, Natal coast J.Afrika, Queensland (Australie), Sierra Leone fluviální rýžoviska, magmatická anortosity (Norsko, Kanada, lekoxen 95% spotřeby na bílý pigment TiO2 slitiny lehké, letecký průmysl,

Base metals Pb, Zn, Cu, Sn

Pb-Zn McArthur River Hilton Mt. Isa Broken Hill hl. průmyslové genetické typy: hydroterm. vulkanosedimentární MVT

Cu ceny 1999: okolo 40 000,- Kč/t. 2200-2400,- USD/t, 65 000,- Kč/t primární zdroje: 1) porfyrové rudy Cu-Mo 2) Cu-nosné břidlice

Cu - bioleaching 4CuFeS 2 + 11O 2 + 6H 2 O Thiobacillus ferrooxin >> 4CuSO 4 + 4Fe(OH) 3 + 4S (1) 2S + 3O 2 + 2H 2 O Thiobacillus thiooxan >> 2H 2 SO 4 (2) Examples of Current Industrial Bioleaching Operations 1 Acid Mine Drainage Rio Tinto, Spain Dump Leaching Bagdad, USA Morenci, USA Pinto Valley, USA Sierrita, USA Heap Leaching Cerro Colorado, Chile Cananea, Mexico Chuquicamata SBL, Chile Collahuasi, Chile Girilambone, Australia Ivan Zar, Chile Morenci, USA Punta del Cobre, Chile Quebrada Blanca, Chile Salvador QM, Chile Sociedad Minera Pudahuel, Chile Zaldívar, Chile Bioleaching of Gold Concentrates Ashanti, Ghana Fairview, Zambia Harbour Lights, Australia Mount Leyshon, Australia Sao Bento, Brazil Wiluna, Australia Youanmi, Australia

Cu - extrakce Table 1. Estimated Heap Leaching Direct Production Costs as a Function of Ore Grade ( Assumptions: Mining costs 1 US$/ton; Leaching costs 1.65 US$/ton ) Operation Cost, UScents/lb Grade, % 0.4 0.6 0.8 1.2 Mining 11.36 7.58 5.68 3.79 Leaching 18.75 12.50 9.38 6.25 SX/EW 14.00 14.00 14.00 14.00 Maintenance 3.20 3.20 3.20 3.20 Sales 2.00 2.00 2.00 2.00 Total Cash Cost 49.31 39.38 34.26 29.24

Sn zdroje podle geneze: greiseny, rozsypy saxothuringikum Malajsie

Chemical and industrial metals REE, Cd, Sb, Ge, As, Rh, Hg, Ta, Zr, Hf, In, Se, Bi, Tl

REE speciální ocel. slitiny (směs), La, Nd, Pd rafinace ropy, cena: 3$/kg oxidů, magmatická ložiska, likvační a karbonatity, bastnezit, monazit, xenotim, Mountain Pass (Kalifornie) Cd toxické, baterie, antikorozní povrchy, barevné pigmenty, stablizace PVC, greenokit, sfalerity rafinace Zn: Cd Sb výroba chemikálií s užitím proti vznícení (plasty, textil, dětské oblečení?, stibnit, tetraedrit, jamesonit, antimonit hydrotermální ložiska, skarny, greiseny, Čína, Bolivie, J.Afrika Ge optická vlákna a skla, vedlejší produkt zpracování Zn rud As herbicidy, insekticidy, ochrana dřeva, arsenopyrit, realgar, auripigment, enargit, tenantit, vedlejší produkt hutí Re molybdenit 10-100 ppm Mo-porfyry, až 2000 ppm Cu-Mo porfyry, rafinace ropy, slitiny Re-Ni vysokoteplotní aplikace (let.motory) Hg hydrotermální nízkoteplotní ložiska, McDermit caldera (Nevada), Monte Amiata (Itálie), Almaden (Španělsko), v pískovcích cinabarit, produkt rafinace rud, prodej: lahve (76 lb), amalgamace Au, baterie (už ne), výbojky, měřicí přístroje, barvy, používala se na zubní amalgam (50% Hg, 35% Ag, 12% Sn, Cu, Zn) Ta slitiny s Fe, elektronika, pyrochlor, tantalit Zr (+Hf) zirkon, teplotně odolné součástky (2500 C), atomové reaktory: Zr pouzdra na palivo, Hf řídící tyče In sfalerit 10-20 ppm, slitiny s Bi, Pb, Sn, Cd, oxidy In a Sn ochranné povrchy, skla, polovodiče, zubní slitiny Se fotoelektrické vlastnosti solární energie, papír pro kopírky, guma Bi kosmetika, lékařství (chloridy, karbonáty), při rafinaci rud Pb, Mo, W Tl 10-40 ppm thalia ve sfaleritech, slitiny s nízkým bodem tání, elektronika, farmacie