Серебро и медь.

Заказать уникальный реферат
Тип работы: Реферат
Предмет: Биохимия
  • 24 24 страницы
  • 5 + 5 источников
  • Добавлена 01.01.2016
299 руб.
  • Содержание
  • Часть работы
  • Список литературы
  • Вопросы/Ответы
Содержание

Введение 3
1. История открытия и область применения 4
1.1. История открытия и область применения серебра 4
1.2. История открытия и область применения меди 6
2. Основные физико-химические характеристики элемента 6
2.1. Основные физико-химические характеристики серебра 9
2.2. Основные физико-химические характеристики меди 10
3. Распространенность элементов 14
3.1. Распространенность серебра 14
3.2. Распространенность меди 14
4. Основные минералоносители элементов 14
4.1. Основные минералоносители серебра 16
4.2. Основные минералоносители меди 16
5. Поведение в геологических процессах 17
5.1.Поведение серебра в геологических процессах 18
5.2.Поведение меди в геологических процессах 18
6. Формы нахождения и поведения в водной и воздушных средах 19
6.1. Формы нахождения и поведения серебра в водной и воздушных средах 19
6.2. Формы нахождения и поведения меди в водной и воздушных средах 19
7. Основные месторождения элементов 20
7.1. Основные месторождения серебра 21
7.2. Основные месторождения меди 21
Заключение 21
Список используемой литературы 24


Фрагмент для ознакомления

Цвет аргентита свинцово-серый до железо-черного, твердость 2-2,5, плотность (72•103 - 74•103). Попадается в виде вкраплений, прожилок, примазок. Изредка образует неидеальные кристаллы.Прустит — Ag3AsS2 (65,4% Ag, 15,2% As, 19,4% S) и пираргириг —Ag3SbS2 (59,8 % Ag) владеют во многом подобными физическими свойствами. Сингония тригональная, размеры элементарной ячейки соответственно:а0 = 1,077, с0 = 0,867 и а0 = 1,104, а0 = 0,872. Твердость 2-2,5, плотность 56•102 и 58•102. Цвет прустита ярко-красный, пираргирита темно-красный до железо-черного. Часто попадаются в виде прекрасно образованных кристаллов, украшающих многочисленные музеи мира.Пирссит — (Ag, Cu)16As2S11 (78,4% Ag) и полибазит — (Ag, Cu)16Sb2S11 (75,5% Ag)—мышьяк- и сурьмусодержащиесульфосоли серебра, моноклинные, таблитчатые. Цвет железо-черный, твердость 2-3, плотность 6150 и 63-10'. В рудах формируют маленькие неверной формы выделения, время от времени кристаллы.Гессит — Ag2Te (63,3 % Ag, 36,7% Те). Есть в двух полиморфных модификациях: кубической и моноклинной. Цвет свинцово-серый, твердость 2,5-3, плотность 8350. Встречается в виде агрегатов маленьких зерен в золото-серебряных жилах вместе с иными теллуридами золота и серебра, пиритом, галенитом, тетраэдритом и др.[2]4.2. Основныеминералоносители медиГлавные минералы-носители меди презентованы сульфидами: халькопиритом, халькозином, борнитом; гидрокарбонатами меди: малахитом, азуритом. Среднее содержание меди в рудах варьирует в пределах 0,3 – 6%. Таковым образом, коэффициент концентрации меди в рудах распологается в пределах 60 – 2000.5. Поведение в геологических процессах5.1.Поведение серебра в геологических процессахВ природе серебро попадается как самородное, так и в виде соединений — сульфидов, селенатов, теллуратов или галогенидов в разных минералах.Серебро попадается также в метеоритах и находится в морской воде.Серебро в виде самородков встречается в природе реже, чем самородная медь или золото, и часто это бывают сплавы с золотом, медью (медьсодержащее серебро), сурьмой (сурьмусодержащие серебро), ртутью и платиной.5.2.Поведение меди в геологических процессахСамородная медь появляется в восстановительных условиях при разных геологических процессах.Более традиционно пребывание меди в нижних частях зон окисления медносульфидных месторождений в ассоциации с купритом (Cu2O), малахитом, время от времени халькозином (Cu2S) и иными медными минералами. В виде пластинок и неверной формы пластинчатых ветвистых образований она может быть встречена в трещинах боковых пород по соседству с месторождением.6. Формы нахождения и поведения в водной и воздушных средах6.1. Формы нахождения и поведения серебра в водной и воздушных средахВ силу нерастворимости своих оксидов и основной массы солей, серебро попадается в экологически чистых поверхностных водах в очень незначимых субмикронных количествах (0.2-0.3 мкг/л) и очень редко его содержание в поверхностных и питьевых водах может доходить 5 мкг/л. В морской воде концентрация серебра составляет 0,3-1,0 мкг/л. В загрязненных подземных водах серебра может находиться уже от единиц до десятков мг/л. Принимая во внимание, что содержание серебра в незагрязненных природных водах (до 5 мкг/л) не доставляет опасности для здоровья человека, Всемирная Организация Здравоохранения ( ВОЗ ) не вводила специальной величины ПДК для серебра. Но, так как серебро иногда используется для обеззараживания питьевой воды и его уровень в таковой воде составляет, как правило, больше 50 мкг/л, в "Руководстве по контролю качества воды" ВОЗ оговорено, что безобидны для здоровья концентрации серебра до 0.1 мг/л. На данную величину - 100мкг/л, разумеется, ориентировались и разработчики американского стандарта качества воды (хотя в зарубежной прессе проскакивали сообщения о недавнем понижении данного показателя в США до 50 мкг/л, официального подтверждения этому мы пока не нашли). В отечественном СанПиНе данный параметр в 2 раза менее - 50мкг/л, а в Европе - менее в целых десять раз (10 мкг/л).6.2. Формы нахождения и поведения меди в водной и воздушных средахГлавным источником поступления меди в природные воды считаются предприятия цветной металлургии (промышленные выбросы, отходы, сточные воды), транспорт, медьсодержащие удобрения, пестициды, процесс сварки, сжигание топлива в разных отраслях индустрии. Приблизительно 75 % поступающей в атмосферу меди имеет антропогенное возникновение.Наименьшее значение имеет поступление при сжигании древесины и изготовлении стали и железа. Важным природным источником поступления меди в атмосферу считается ветровая пыль. Вынос с загрязненной металлом речной водой, стоками, осаждение из воздушной среды, а также в итоге хозяйственной деятельности человека, приводят к увеличению концентрации меди в поверхностных водах и, уместно, в донных отложениях.В водной среде медь распологается в большей степени в 3-х главных формах: взвешенной, коллоидной и растворенной. Крайняя может включать свободные ионы и комплексные соединения меди с органическими и неорганическими лигандами. Число меди, сопряженной с твердыми частицами может составлять 12-97 % общего ее содержания в речных водах.Содержание растворимых форм меди в незагрязненных пресных водах традиционно колеблется от 0,5 до 1,0 мкг/л, подрастая до 2 мкг/л в городских районах. Существенно наиболее высочайшие концентрации присущи для горнорудных районов, а также в периоды половодий.Содержание меди в донных отложениях определяется пребыванием природных сорбентов – глинистых минералов, гуминовых кислот, железомарганцевых оксидов. Незагрязненные пресноводные донные отложения обычно содержат меди не более 20 мг/кг. Десорбция меди из осадков находится в зависимости от pH, солености, пребывания природных и синтетических хелатов.[1]7. Основные месторождения элементов7.1. Основные месторождения серебраОсновная роль в запасах и добыче серебра сложных месторождений принадлежит полиметаллическим месторождениям: колчеданно-полиметаллическим (месторождения Маунт-Айза в Австралии, Косака в Японии), стратиформным свинцово-цинковым в карбонатных толщах (месторождения Верхнего Миссисипи и Нью-Миссури в США). Им несколько уступают медные месторождения: медно-порфировые (месторождения Пангуна в Папуа — НовойГвинее, Бьютт в США), медно-колчеданные (месторождения Норанда и Хорн в Канаде), медистых песчаников и сланцев (месторождения Мансфельд в ГДР, Нчанга в Замбии). Маленькое значение имеют серебросодержащие месторождения руд золота, олова, сурьмы, никеля, марганца и других металлов, на часть которых приходится от 1 до 2% запасов и добычи серебра.[2]7.2. Основные месторождения медиОсновные месторождения медно-порфирового типа размещаются в пределах 4 глобальных металлогенических поясов: Западно-Тихоокеанского, соединяющего месторождения складчатых сооружений Кордильер и Анд от Аляски до южных районов Чили, возраст их от юрско-раннемелового на севере до плиоценового на юге (Меденосный пояс Южной Америки); восточно-Тихоокеанского, включающего миоцен-плиоценовые месторождения юго-восточной Азии иОкеании (Филиппины, Папуа — Новая Гвинея, Малайзия и др.); Средиземноморского сектора Тетиса — ранне-миоценовые месторождения Балканской (Югославия, Болгария), Малокавказской (CCCP) и Ирано-Пакистанской провинций;Палеотетиса — средне-верхнекарбоновые месторождения Джунгаро-Балхашской и Кураминской провинций (CCCP) и пермо-триасовые Орхоно-Селенгинской провинции (Монголия). Возраст главной части месторождений медно-колчеданного типа — средне- верхнепалеозойский (Урал, Северный Кавказ, Рудный Алтай в CCCP, месторожденияИспании, Португалии); докембрийский возраст имеют месторождения Канады, Австралии, Индии, США; нижнепалеозойский — месторождения Салаира и Чингиза в CCCP, месторождения скандинавских стран; мезозойско-кайнозойский — месторождения Закавказья и Дагестана в CCCP, месторождения Югославии, Болгарии, Турции, Японии, Перу и др. По времени проявления оруденения в медистых песчаниках и сланцах отделяются 2 максимума — докембрийский и верхнепалеозойский. Нижнепротерозойский возраст имеет Удоканское месторождение (CCCP), верхнепротерозойский — месторождения Меденосного пояса Центральной Африки и месторождения США, вендский — месторождения Афганистана, верхнепалеозойский — Джезказганское месторождение в CCCP, месторождения Польши и ГДР.[1]ЗаключениеКаковы же перспективы будущего применения серебра? Исторически изготовление серебра всегда существенно обгоняло потребление. Но в нынешнее время расход серебра существенно превосходит его изготовление и разрыв этот с каждым годом растет.Серебро потеряло своё значение в производстве монет, но электротехническая и электронная индустрия заинтересована в более обширном применении серебра. Высокие цены будут стимулировать разведку и исследование новых месторождений серебра, а также повышение изготовления серебра как побочного продукта при выплавке меди, свинца и цинка. Но абсолютно очевидно, что спрос на серебро не будет удовлетворён первичной продукцией и растет роль вторичного сырья. Высокие цены будут стимулировать наиболее полное извлечение серебра из промышленных отходов.Список используемой литературы1. Бетехтин А.Г. Курс минералогии. М.: Госгеолиздат. 1951. 542 с. 2. Годовиков А.А. Минералогия. М.: Недра. 1983. 647 с. 3. Горная энциклопедия. Том 3. М.: изд-во «Советская энциклопедия». 1987. 592 с.4. Плаксин И.Н. Металлургия благородных металлов. Москва 1958 г.5. Н.П. Богородицкий, В.В. Пасынков, Б.М. Тареев. Электротехнические материалы, 1977г.;

Список используемой литературы
1. Бетехтин А.Г. Курс минералогии. М.: Госгеолиздат. 1951. 542 с.
2. Годовиков А.А. Минералогия. М.: Недра. 1983. 647 с.
3. Горная энциклопедия. Том 3. М.: изд-во «Советская энциклопедия». 1987. 592 с.
4. Плаксин И.Н. Металлургия благородных металлов. Москва 1958 г.
5. Н.П. Богородицкий, В.В. Пасынков, Б.М. Тареев. Электротехнические материалы, 1977г.;

Вопрос-ответ:

Какую историю открытия и область применения имеет серебро?

Серебро было известно еще в древности и использовалось в основном для изготовления украшений и посуды. В настоящее время серебро также широко применяется в электронике, фотографии, медицине и других отраслях.

Какую историю открытия и область применения имеет медь?

Медь была открыта еще в древности и была одним из первых металлов, которые человек начал использовать. Она применяется в производстве проводов, электротехники, строительстве и других областях.

Каковы основные физико-химические характеристики серебра?

Серебро имеет атомный номер 47 и химический символ Ag. Оно имеет серебристо-белый цвет, высокую теплопроводность и электропроводность. Также серебро реагирует с сероводородом воздуха и может стать черным при взаимодействии с некоторыми веществами.

Каковы основные физико-химические характеристики меди?

Медь имеет атомный номер 29 и химический символ Cu. Она имеет красновато-оранжевый цвет и хорошую электропроводность. Медь также хорошо реагирует с кислородом, образуя характерную зеленую патину на своей поверхности.

Где встречается серебро и медь?

Серебро встречается в природе в виде руды, главным образом вместе с другими металлами, такими как свинец, цинк и медь. Медь также встречается в рудных месторождениях, особенно в виде соединений с серой и кислородом.

Какая история открытия и область применения серебра?

Серебро было известно человечеству еще в древности. Оно использовалось в ювелирном искусстве, для изготовления украшений, посуды и монет. В настоящее время серебро также широко используется в фармацевтической и электротехнической промышленности.

Какая история открытия и область применения меди?

Медь была известна еще в древнем Египте и Месопотамии. Она использовалась для изготовления оружия, инструментов, украшений и посуды. В настоящее время медь широко применяется в электротехнике, строительстве, производстве медных кабелей и труб, а также в медицине.

Какие основные физико-химические характеристики серебра?

Серебро имеет атомный номер 47, атомную массу примерно равную 107,87 атомных единиц. Это благородный металл, хорошо проводит электричество и тепло. Оно также обладает высокой реакционной способностью и низкой токсичностью.

Какие основные физико-химические характеристики меди?

Медь имеет атомный номер 29 и атомную массу примерно равную 63,55 атомным единицам. Это твердый металл, хорошо проводит электричество и тепло. Медь также характеризуется высокой химической активностью и реакционной способностью.

Как распространены серебро и медь?

Серебро и медь распространены на всей планете. Они существуют в природе в виде руд и минералов. Однако, концентрация этих элементов в земной коре относительно невысока, поэтому они являются драгоценными металлами и добываются преимущественно в специальных рудниках.

Как и когда было открыто серебро?

Серебро было открыто в древности, примерно в 4000 году до н.э. Открытие связано с первобытной добычей и обработкой руд. Серебро известно человечеству уже более 6000 лет.

Для каких целей применяется медь?

Медь широко используется в различных областях. Она используется в производстве электротехнических изделий, конструкций, медных труб и проводов. Также медь используется в медицине, химической промышленности, строительстве и других отраслях.