大家好,今天小編關注到一個比較有意思的話題,就是關于常見金屬材料成分含量的問題,于是小編就整理了3個相關介紹常見金屬材料成分含量的解答,讓我們一起看看吧。
普通電路板金屬成分有哪些?
在印刷電路板中,最多的金屬是銅,此外還有金、鋁、鎳、鉛、硅金屬等,其中不乏稀有金屬。
有統計數據表明,每噸廢電路板中含金量達到1000g左右。隨著工藝水平提高,現在每噸廢電路板中已能夠提煉出300g金,市價約合3萬元。美國環保局確認,用從廢家電中回收的廢鋼代替通過采礦、運輸、冶煉得到的新鋼材,可減少97%的礦廢物,減少86%的空氣污染,76%的水污染;減少40%的用水量,節約90%的原材料,74%的能源,而且廢鋼材與新鋼材的性能基本相同。1t舊手機廢電池,可以從中提煉100g黃金,而普通的含金礦石,每噸只能提取6g,多者不過幾十克,可以說,舊手機是一種品位相當高的金礦石。自然界含量最多的金屬元素?
鋁是地殼中含量最多的金屬元素,約占地殼質量的7.73%。主要以鋁硅酸鹽礦石存在,還有鋁土礦和冰晶石。
鋁是一種活潑金屬,化學符號為Al,在干燥空氣中鋁的表面立即形成致密的氧化膜。但鋁的粉末與空氣混合則極易燃燒,熔融的鋁能與水猛烈反應。鋁是兩性的,極易溶于強堿,也能溶于稀酸,不溶于水。
鋁有著極為廣泛的用途,鋁的密度很小,可制成各種鋁合金,如硬鋁、防銹鋁等。鋁粉具有銀白色光澤,常用來做涂料,以保護鐵制品不被腐蝕。還可以用于制造化學反應器、醫療器械、冷凍裝置、石油精煉裝置、石油和天然氣管道等。
自然界中鋁是最常見的金屬元素。
上層化學成分以氧、硅、鋁為主,平均化學組成與花崗巖相似,稱為花崗巖層,亦有人稱之為“硅鋁層”。此層在海洋底部很薄,尤其是在大洋盆底地區,太平洋中部甚至缺失,是不連續圈層。
下層富含硅和鎂,平均化學組成與玄武巖相似,稱為玄武巖層,所以有人稱之為“硅鎂層”(另一種說法,整個地殼都是硅鋁層,因為地殼下層的鋁含量仍超過鎂;而地幔上部的巖石部分鎂含量極高,所以稱為硅鎂層);在大陸和海洋均有分布,是連續圈層。兩層以康拉德不連續面隔開。
恒星的主要成分?
恒星的主要成分?
恒星是宇宙中原生天體,也是宇宙中最普遍的天體,恒星的最主要成分是氫元素,但恒星在其短暫或者漫長的生涯中,成分并非是一成不變的,恒星會隨著年齡的增加改變其自身元素的組成,甚至還能改變其結構,下面我們來說說恒星歷程。
終身成分不變的恒星
為什么要把巨型氣態行星也列出來說說?那不是行星嘛.....其實氣態行星就是一顆沒長大的(或者說是失敗的)恒星,就像我們太陽系里的木星,木星成分主要是由氫和氦組成,比例約3:1,也有其他一些比如氮等元素,但比例并不高,由于木星質量不夠因此無法在內核點燃核聚變,88倍木星質量的氣態行星才有可能在內核達到聚變的溫度。氣態行星的成分終身不會改變,當然除了一些進入其洛希極限被行星引力撕碎而墜入行星的小行星成分,但是比例很低,不足以成為改變。
木星大紅斑與極光
只能生成氦元素的恒星
0.08個太陽質量以下的紅矮星由于引力太小,因此其內部溫度與壓力不足以使氫元素聚變后的氦元素聚變,因此這類紅矮星的早期是氫元素為主,晚期以氦元素為主,最終氫元素耗盡成為一顆氦元素為主的褐矮星。離太陽最近的恒星半人馬座南門二C星就是一顆紅矮星。
能生成氦、碳、氧的恒星
類太陽的恒星的質量在0.08個太陽到8個太陽之間,由于其質量比較大,變成氦之后還會繼續往中間收縮,氦會重新開始聚變成碳(原子序號6),然后碳又聚變成氧(原子序號8),這個類太陽的恒星最后死亡于氧元素階段,外層脫落可能成為行星狀星云,中心變成白矮星。太陽的質量在這個范圍之內,只能產生氦、碳、氧這三種元素,但對太陽的光譜分析還有多種金屬成分,因此可以認為太陽是一顆二代或者三代恒星。
能生成所有元素的恒星
如果恒星的質量在8個太陽以上,當恒星中心聚變成氧之后繼續聚變成氖、鎂、硅、硫、鈣、最后聚變成鐵。然后聚變就停止了,當恒星的晚年其內核質量達到1.44個太陽質量時,內核會坍縮導致超新星爆發,超新星爆發過程中,將合成鐵至鈾之間的所有元素,因為聚變生成這些重元素不會釋放能量,反而需要吸收能量,剛好超新星爆發提供了這些能量,最終恒星將自身大部分物質以及制造的各種元素重新回饋宇宙變成下一代恒星的原材料,中心最后會留下一顆中子星。
或許是這樣
或許是這樣的
能生成黑洞的恒星
如果恒星的質量超過太陽的30倍,那么超新星爆發后內核將繼續坍縮直至形成黑洞。黑洞的引力在其視界內將吞噬一切,黑洞可能是宇宙中的的終極死神。
黑洞吞食氣體后留下的吸積盤
不知道如此回答對了解恒星成分是否有一些幫助?感謝您的閱讀
到此,以上就是小編對于常見金屬材料成分含量的問題就介紹到這了,希望介紹關于常見金屬材料成分含量的3點解答對大家有用。