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文檔簡介
1、金屬使用の歴史,●優(yōu)れた材料: 強(qiáng)度が高くて、一定の形を作るのが容易●有史以前の単體金屬: 金、銀、銅、鉄、錫、鉛、水銀●古代の武器: 青銅製が一般的●鉄: 優(yōu)れた武器材料; 精錬が難しい; 鍛造で成型●ヒッタイト族→アッシリア帝國●現(xiàn)在の使用量: 鉄が90% ;アルミニウムが3%; 銅●軽金屬:比重が4.5g/cm3以下のもの; アルミニウム(2.69) 、マグネシウム(1.74) ; チタン(4.5),展
2、性、延性が高い,●金屬: 金屬陽イオン+自由電子●自由電子: 束縛が弱い電子●金屬結(jié)合: 金屬陽イオンと自由電子との間の靜電引力●結(jié)合に方向性がない → 結(jié)晶面に沿って滑りやすい →展性、延性が高い●金: 1cm3 → 10 ㎡位の箔 ?。保?→ 3千mの線●鉄の圧延 → 薄板: 自動(dòng)車や家電製品など●金屬の長所: 強(qiáng)度大、展性、延性大 → 加工しやすい,金屬結(jié)合,+に帯電している金屬イオンがーに帯電し
3、ている電子と靜電引力で引き合っている。,靜電引力,,引力,,,自由電子,金屬イオン,金屬結(jié)晶とイオン結(jié)晶に力を加えた場合,金屬結(jié)晶,イオン結(jié)晶,,,結(jié)合の種類結(jié)合エネルギー,,,,,(方向性あり),(方向性あり),結(jié)合エネルギーが大きいことは、強(qiáng)度が高いことの必要條件; 少しずれたら?,金屬の電気伝導(dǎo)性:自由電子移動(dòng)による,,● 自由電子が動(dòng)きやすいほど電気抵抗が小さい● 金屬イオンの熱運(yùn)動(dòng)が激しいと電子に衝突しやすい → 金屬は、
4、高溫ほど電気抵抗が大きい → → 電熱器具(電熱器、白熱電燈など)が安定して使える●超伝導(dǎo),電気伝導(dǎo)率と熱伝導(dǎo)率,,,金屬: 主として自由電子の振動(dòng)で熱を伝える →電子が動(dòng)き易い金屬(電気をよく通す金屬)ほど熱もよく伝える,,熱伝導(dǎo)の模式図,,,●ダイヤモンド: 原子の振動(dòng)で熱を伝える,ダイヤモンド,錆びるとは,● 錆びる: M → Mn+ + n e- 安定な酸化物に帰る●冶金: Mn+ + n e- → M 金屬
5、は高エネルギー物質(zhì)●金屬の表面: 金屬酸化物の膜で覆われている(例外:金、白金)酸化物の薄膜( 2-5 nm ):酸素を遮斷、可視光線に対し透明(アルミニウムやクロム)●イオン化傾向が大きいほど錆びやすい:Mg>Al>Zn>Fe>Ni>Sn>Pb>H >Cu>Hg>Ag>Pt>Au●錆びるには、酸素、水(特に、酸性雨や塩分を含んだ水)が必要●防錆技術(shù)の基本: 水分、空気の遮斷,防錆技術(shù),●塗裝をする(ペンキで水と空気
6、を遮斷する)●メッキをする(他の金屬で表面を覆う)●防錆鋼板: 亜鉛メッキ鉄板 (1) 亜鉛の密著錆 (2) 亜鉛がある限り、鉄は錆びない(イオン化傾向:Zn > Fe)● ブリキ:錫メッキ●錆で錆を防ぐ(丈夫で緻密な密著錆; 隙間の多い浮き錆はダメ)●黒金、アルミニウム(アルマイト:酸化皮膜を強(qiáng)化したもの)、 クロム、ニッケル●密著錆(不動(dòng)態(tài)膜)は Cl- で破壊されやすい●耐食合金
7、(2種類のステンレス; 酸化クロムの薄膜で酸化を防ぐ) ● 金屬は錆びて土に帰る,電気泳動(dòng)(電著)塗裝,,アルミニウムとチタン,●アルミニウムの長所●軽くて丈夫(重量當(dāng)たりの強(qiáng)度は鋼の2倍):●金屬光沢を失わない:●リサイクルしやすい●アルミニウムの短所● 精錬に多量の電力が必要●溶接が困難 ● チタン軽い、強(qiáng)い、耐食性が高い、高価,置換型合金と侵入型合金,,置換型合金 侵入型合金(金
8、銀合金、真鍮等) ?。?炭素鋼),,,格子欠陥での転位,,金屬は、なぜ小さな力で圧延できるのか,p型半導(dǎo)體とn型半導(dǎo)體,●電気伝導(dǎo)性よる分類: 絶縁體、半導(dǎo)體、導(dǎo)體 半導(dǎo)體: 真性半導(dǎo)體、不純物半導(dǎo)體●元素 Si P, As B、Al 価電子數(shù) ?。? ?。怠 。场瘢钚桶雽?dǎo)體: Si に微量の P, As → 電子過剰 → negative な電子が電気を運(yùn)ぶ
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