형성과학

리드의 융점

리드 - 금속 엷은 색조 큰 보유 비중 과 거의 최소 경도 (칼로 절단 될 수있다). 리드의 융점 불이나 가정에서 용해 될 수있는 것입니다. 순수 리드 신속 산화막 및 변색으로 덮여있다. 에서 상온 리드는 대부분의 산에 불활성이다.

의 융점 납, 불순물, 약 328도없는. 용융 된 금속의 형태는 양호한 주 조성을 가지고있다. 사형 우세로 붓는 것이 금속이 양호한 유동성을 한 것으로 필요한 경우,이를 위해, 용융물은 약 100-120 °의 융점 이상의 온도로하게된다. 쉽게 가공, 단조, 높은 연성의 금속 적층 체를 용이하게 최소 판 두께로 할 수있다.

비점 납은 1749 °의 범위에있다.

용융 상태에서 온도에 따라 증가 상당한 휘발성을 갖는다. 납 가루, 납 산화물의 쌍은 인체에 독성이다. 납 또는 구성 요소 중 0.3 g의 유기체의 존재는 심각한 독성을 이끈다. 결정화 공정 수축하는 경향이 큰 리드, 일반적으로 약 3.5 %이다. 지구의 지각 리드가 종종 화합물의 형태로 발견된다, 순수한 형태로, 꽤 드물다.

그것은 주로 다양한 바위에서 황화물의 형태로 발견되는 것을 알 수 있었다.

그것에 불순물 등 안티몬, 구리, 철, 주석, 비스무트, 비소, 나트륨 등의 요소 수있는 바와 같이, 불순물의 대부분은 때문에 특히 중요 부품의 제조에 바람직하지 않다 그들은 금속의 화학적 및 기계적 특성의 변형을 초래할. 아연 및 납 비스무트는 산에 대한 저항을 줄일 수 있습니다. 마그네슘 또는 칼슘의 존재는 다수의 경도 증가에있어서 강도가 증가하고, 안티몬 합금 금속으로 이끈다.

구리는 황산 바륨, 리튬 경도 상승에 납 제품의 저항을 증가시킨다. 불순물의 존재 리드의 융점은 큰 변화를 받아야하지 않습니다. 충분한 리드 폭에서 제품의 응용 프로그램의 범위. 이러한 물질의 주요 소비자는이 케이블 외피로서, 배터리 판의 제조에 사용되는 케이블 및 전지 제조에 고려된다.

리드 총과 총알의했다. 사냥꾼에 의해 과거에 허용 리드의 저 융점은 글 머리 기호 및 촬영을합니다.

리드의 부식 방지 능력은 철로 만든 물체에 보호 층을 적용하기위한 사용을 할 수 있습니다. 또한, 선두의 속성이 널리 도료 및 래커의 제조에 사용된다. 선박의 부분 중 리드에 기초 안료 색상 선박 minium의 주성분.

리드 시스 적대적 환경에서 지상 물 하방 부식 전기 전화선으로부터 보호 할 수있다. 어떤 온도에서 전기 퓨즈의 제조에 계정으로 납, 주석, 비스무트 및 카드뮴을 녹여합니다. 오늘 수요 리드 산 자동차, 방어 배터리 및 기타 여러 산업까지. 그러나 최근 몇 년 동안 적극적 니켈 - 카드뮴 배터리를 사용하기 시작했다.

합금 조성에 납 널리 주석 및 납 합금 인쇄 배빗 베어링 솔더의 제조에 사용된다. 납 차폐 X 선 및 만들어진 시트 방사능. 사고는 산탄 납 블랭크 잡화를 사용하여 반응기의 처리를 중지하기 위해, 강한 방사능 동반 체르노빌에서 1986 년에 일어났다.

이 부담 제기 헬기에있는 사람들을 보호하기 위해, 리드 시트를 사용 하였다. 이 경우 리드의 고유 한 특성은 필수 불가결 한 것으로 밝혀졌다.

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