形成, 科学
鉛の融点
リード-金属青みがかった色合いが大きく有し 比重 と実質的に最小硬度(ナイフで切断することができます)。 鉛の融点 火の中や自宅で溶融することができるようなものです。 ピュアリードはすぐに酸化膜や変色で覆われています。 で、 常温 のリードは、ほとんどの酸に不活性です。
融点 鉛、いかなる不純物、約約328度を有していません。 溶融 金属の形は 良い鋳造性があります。 砂型にリードを注入する金属は良好な流動性を有していることが必要である場合、この目的のために、溶融物を約100〜120度の融点以上の温度にします。 容易に機械加工、鍛造、高延性金属積層体を容易に最小板厚にすることを可能にします。
沸点 リードの範囲1749°です。
溶融状態では温度と共に増加する大幅な変動を有します。 リードほこり、および酸化鉛のペアは、人体に有毒です。 鉛またはそのコンポーネントの0.3グラムの生物における存在は、深刻な中毒につながります。 結晶化プロセス収縮しやすい大きなリードでは、それは一般的には約3.5%です。 地球の地殻リードは、多くの場合、化合物の形で発見された、純粋な形で、それは非常にまれです。
それは主に、様々な岩における硫化物の形で発見されたことが判明しました。
その中の不純物等アンチモン、銅、鉄、錫、ビスマス、ヒ素、ナトリウム、などの要素とすることができるように不純物のほとんどがあるため、特に重要部品の製造において、望ましくありません 彼らは、金属の化学的および機械的特性の変更につながります。 亜鉛と鉛ビスマスは、酸に対する抵抗を低減します。 マグネシウムまたはカルシウムの存在は、硬さの倍数増加を特徴と強度の増加、及びアンチモンと合金化金属をもたらします。
銅は、硫酸バリウム及びリチウム増加硬度リード製品の抵抗を増加させます。 不純物の存在下での鉛の融点は重要な変更を受けません。 十分なリード広いから製品の適用範囲。 この材料の主要な消費者は、それがケーブルシースとして、バッテリープレートの製造に使用されるケーブルとバッテリ製造、と考えられます。
リードショットや弾丸製。 ハンターによって過去に許可される鉛の低融点は、弾丸やショットを作ります。
鉛の防食能力は鉄製のオブジェクトの上に保護層を適用するためのその使用を許可します。 また、リードのこの特性は、広く塗料およびワニスの製造に使用されます。 船の水中部分は、リード線に基づく顔料である色船鉛丹、の主要成分。
鉛シースは、敵対的な環境で粉砕し、水の下に置か腐食電気、電話ケーブルから保護することが可能です。 どのような温度で、電気ヒューズの製造において考慮鉛、錫、ビスマス、カドミウムを、溶融します。 今日までは、自動車、防衛および他の多くの産業で鉛蓄電池を求めています。 しかし、近年では、積極的にニッケルカドミウム電池を使用し始めました。
合金組成物中の鉛が広く錫と鉛の合金印刷のバビットベアリング半田の製造に使用されます。 鉛シールドX線とからなるシート 放射線照射。 事故は、鉛ショットとリードブランクの袋を使用して、反応器内でプロセスを停止するためには、強烈な放射線照射を伴う、チェルノブイリでは、1986年に発生しました。
この負担提出ヘリコプターの人々を保護するために、鉛のシートが使用されました。 この場合の鉛のユニークな特性が不可欠であることが判明しました。
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