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구리의 구리 원소
요소 기호: 구리
원소의 원자량: 63.546
요소 유형: 금속 요소
태양의 요소 함량: (ppm)
0.7
결정체 구조: 결정포는 면심 입방정포로, 각 결정포마다 4 개의 금속원자를 함유하고 있다.
원자 부피: (입방 센티미터/몰)
7. 1
바닷물의 원소 함량: (ppm)
태평양 표면 0.00008
산화 상태:
주동이온
기타) Cu0, Cu+ 1, Cu+3, Cu+4, Cu+3, Cu+4.
셀 매개변수:
A = 36 1.49 pm
B = 36 1.49 pm
C = 36 1.49 pm
α = 90
β = 90
γ = 90
케이스 내용: (ppm)
50
양성자 수: 29
중성자 수: 35
원자 번호: 29
기간: 4
가족 수: IB
전자층 분포: 2-8- 18- 1
모스 경도: 3
소리가 전파되는 속도: (미터/초)
38 10
일반 밀도: 8.9× 10 3 kg/m 3.
구리는 고대에 발견되었다.
요소 기호: Cu 영어 이름: Copper 중국어 이름: copper
상대 원자 질량: 63.55 일반 가격:+1, +2 전기 음성도: 1.9.
주변 전자 구성: 3d 10 4s 1 외부 전자 구성: 2,8, 18, 1.
동위 원소 및 방사선: Cu-61[3.4h] Cu-62 [9.7m] * Cu-63cu-64 [12.7h] Cu
전자 친화력 및 에너지:118.3kj mol-1.
1 차 이온화 에너지: 745kJ mol- 1, 2 차 이온화 에너지: 1958kJ mol- 1, 3 차 이온화 에너지: 355kjmol
원소 밀도: 8.96 g/cm3 원소 융점:1083.0 C 원소 비등점: 2567.0 C
원자 반지름: 1.57 에 이온 반지름: 0.73(+2) 에가 반지름:1..17 에.
공통 화합물: CuO Cu2O cu2s CuCl 2cu (oh) 2 cuso 4 cufe S2 [Cu (NH3) 2] oh cuf 2 cubr2.
발견자: 원고시대 이후 발견: 0 장소: 알 수 없음.
이름 출처:
원소 기호는 라틴어 "cuprum" (구리 광산으로 유명한 키프로스 섬) 에서 유래했다.
요소 설명:
유연한 적갈색 금속.
요소 소스:
구리는 자연계에서 거의 발견되지 않는다. 구리는 일반적으로 CuFeS2, 구리 니켈 광산 (CuS), 휘구리 광산 또는 산화물과 같은 황화물에만 존재합니다 (예: 황동광).
요소 사용:
주로 도체로 사용되며 수도관을 만드는 데도 사용됩니다. 구리 합금은 보석과 동전의 재료로 사용할 수 있다.
1. 구리의 자연 특성
금속 구리, 원소 기호 Cu, 원자량 63.54, 비중 8.92, 융점1083 C. 순수한 구리는 연한 장미색이나 연홍색을 띠고 있다. 구리는 높은 열전도도, 강화된 안정성, 높은 인장 강도, 용접, 내식성, 가소성, 연성과 같은 여러 가지 중요한 물리적 및 화학적 특성을 가지고 있습니다. 순수한 구리는 아주 가는 동선으로 당겨서 매우 얇은 동박을 만들 수 있다. 아연, 주석, 납, 망간, 코발트, 니켈, 알루미늄, 철 등의 금속과 합금을 형성할 수 있으며, 형성된 합금은 주로 황동은 구리 아연 합금, 청동은 구리 주석 합금, 백동은 구리 코발트 니켈 합금의 세 가지 범주로 나뉜다.
2. 구리를 정련하다
구리 광산에서 채굴된 구리 광석은 선광을 거쳐 구리 정광이나 구리 품위가 높은 구리 광석이 되며, 구리 정광은 제련 의뢰를 받아야 정동과 구리 제품이 된다.
A. 구리 광석 가공
공업용 구리는 전해동 (구리 99.9% ~ 99.95%) 과 정제동 (구리 99.0% ~ 99.7%) 을 포함한다. 전자는 전기 공업에서 특수 합금, 전선, 도선을 만드는 데 사용된다. 후자는 다른 합금, 황동, 동판, 축 등을 만드는 데 쓰인다.
A. 구리 광석의 분류 및 특성:
구리를 정련하는 원료는 구리 광석이다. 구리 광산은 세 가지 범주로 나눌 수 있습니다.
(1) 황화광 (예: 황동광 (CuFeS2), 반구리 (Cu5FeS4), 휘구리 (Cu2S).
(2) 황동광 (Cu2O), 공작석 [Cu2(OH)2CO3], 블루구리 [2CuCO3Cu(OH)2], 실리콘 공작석 (CuSiO32H2O) 과 같은 산화 광물
(3) 천연 구리. 구리량이 약 1% (0.5% ~ 3%) 인 구리 광석은 채굴가치가 있다. 광석에서 맥석 등의 불순물을 부선으로 제거하여 구리량이 높은 정광 (8% ~ 35%) 을 얻을 수 있기 때문이다.
B. 구리 광산의 제련 공정;
구리 광산에서 구리를 정련하는 과정은 매우 복잡하다. 구리 광산을 예로 들면, 우선 광산사 용제 (석회석, 모래 등) 를 정제한다. ) 연료 (코크스, 숯 또는 무연탄) 와 섞은 후' 밀폐' 용광로에 넣고1000 C 안팎에서 제련을 한다. 따라서 광석 중 일부 황은 SO2 (황산 제조에 사용됨), 비소, 안티몬 등 대부분의 불순물은 AS2O3, Sb2O3 등 휘발성 물질로 바뀌어 제거된다. 2 cufs 2+O2 = Cu2S+2 FeS+SO2↑. 일부 황화철은 산화물로 전환된다: 2FeS+3O2=2FeO+2SO2↑. Cu2S 는 나머지 FeS 와 함께 녹아' 빙동' 을 형성하고 (주로 Cu2S 와 FeS 가 서로 용해되어 형성되며, 그 구리 함량은 20% ~ 50% 사이, 황 함량은 23% ~ 27% 사이), FeO 와 SiO2 는 찌꺼기: FEO+SI 를 형성한다 용융 찌꺼기는 용융 빙동 위에 떠 있어 쉽게 분리되어 불순물의 일부를 제거한다. 그런 다음 얼음 구리를 전로로 옮기고 용제 (석영 모래) 를 넣고 공기를 불어 제련한다 (1100 ~1300 C). 산소에 대한 철의 친화력이 구리보다 크기 때문에 유황에 대한 구리의 친화력은 철보다 크다. 빙동의 FeS 는 먼저 FeO 로 전환되고, FeO 는 용제와 결합하여 용융재를 형성하고, Cu2S 는 Cu2O 로 전환되고, Cu2O 는 Cu2S 와 반응하여 굵은 구리 (약 98.5%) 를 생산한다. 2cu2s+3 O2 = 2cu2o+2so2 = 2cu2o+cu2s = 6cu+SO2 = =, 그런 다음 거친 구리를 반사로에 넣고 용제 (석영 모래) 를 넣어 공기가 거친 구리의 불순물을 산화시키면 불순물이 된다 불순물을 어느 정도 제거한 후 중유를 주입하고 중유를 통해 연소된 일산화탄소 등 복원성 가스를 고온에서 산화아구리를 구리로 복원한다. 얻어진 정제 구리는 약 99.7% 의 구리를 함유하고 있다.
B. 구리 제련 공정
구리 야금 기술의 발전은 긴 과정을 거쳤지만, 구리의 제련은 여전히 화법 야금에 의해 주도되고 있으며, 그 생산량은 세계 구리 생산량의 약 85% 를 차지한다. 현대 습법 제련 기술이 점차 보급되면서 습법 제련의 도입은 구리의 제련 비용을 크게 줄였다. 열분해 및 습식 야금 (SX-EX).
A. 화재 제련 구리:
음극 구리, 즉 전해 구리는 제련과 전기 분해를 통해 생산되며 일반적으로 고품위 황화 구리 광산에 적용된다. 화법 제련은 일반적으로 구리를 함유한 원광을 20 ~ 30% 로 올려서 구리 정광으로, 밀폐된 용광로, 반사로, 전기난로 또는 플래시로에서 제련을 하고, 그 결과 () 를 전로로 보내서 굵은 구리로 만든 다음, 다른 반사로에서 산화정련하여 불순물을 제거하거나, 또는 공정을 제거하는 것이다. 그러나 광석 중의 황은 조황과 드라이밍 단계에서 이산화황 배출로 배출되어 회수하기 어렵고 오염을 일으키기 쉽다. 최근 몇 년 동안 은법, 노란다법 등 용융 풀 제련과 일본 미쓰비시법, 화법 야금법 등이 점차 연속화, 자동화로 발전하고 있다.
제작 과정은 대략 그림과 같습니다.
구리 정광 외에 폐동은 구리 정련의 주요 원료 중 하나로, 낡은 폐동과 신폐동을 포함한다. 낡은 폐동은 낡은 설비와 기계, 폐기된 건물과 지하 파이프에서 나온다. 새 폐동은 가공 공장에서 폐기된 폐동 (구리 생산량의 약 50%) 에서 나온 것으로, 폐동 공급은 전반적으로 안정적이다. 스크랩 구리는 다음과 같이 구분됩니다: 베어 구리: 90% 이상의 등급; 폐동 (전선): 구리 함유 재료 (구 모터, 회로 기판); 폐동 및 기타 유사한 재료로 생산된 구리를 재생 구리라고도 합니다.
B. 습식 제련 구리:
배 한 척이 저급 산화구리에 적합하고, 생산된 정동을 전기적동이라고 한다. 현대습법 야금에는 황산화 로스팅-침출-전기, 침출-추출-전기 및 세균 침출이 포함되며 저급 복합 광석, 산화구리 광석 및 구리 함유 폐광석의 힙 침출, 슬롯 침출 또는 제자리 침출에 적합합니다. 습법 제련 기술은 점차 보급되고 있으며, 금세기 말까지 총 생산량의 20% 에 이를 것으로 예상된다. 습법 제련의 도입은 구리의 제련 비용을 크게 줄였다.
습식 제련 공정은 다음과 같습니다:
C. 화법야금과 습법공예의 특징비교화법야금과 습법동생산공예에 비해 화법야금과 습법동생산공정은 다음과 같은 특징을 가지고 있다.
(1) 후자의 제련 설비는 더 간단하지만 불순물 함량이 더 높기 때문에 전자의 유익한 보충이다.
(2) 후자는 한계가 있어 광석 품위와 유형에 의해 제한된다.
(3) 전자의 비용은 후자보다 높다.
습법 제련 기술은 상당한 장점을 가지고 있지만 적용 범위가 제한되어 있어 모든 구리 광산이 이 이 기술을 채택할 수 있는 것은 아니다. 그러나 기술 개선을 통해 최근 몇 년 동안 미국 칠레 캐나다 호주 멕시코 페루를 포함한 점점 더 많은 국가들이 이 공정을 더 많은 구리 제련에 적용해 왔습니다. 습법야금기술의 향상과 응용의 보급은 구리의 생산원가를 낮추고 구리 광산의 생산성을 높이며 단기간에 사회자원의 공급을 증가시켜 사회 총 공급이 상대적으로 과잉되어 가격을 끌어당기는 역할을 한다.
구리 생산 및 소비
A. 구리 자원 분포: 세계 구리 자원은 주로 북미, 라틴 아메리카, 중앙아프리카에 분포한다. 현재 세계에서 확인된 매장량은 3 억 5 천만 톤으로 칠레가 24%, 미국이 16.9%, 독립 국가 연합(CIS) 10. 15%, 자이레가 7.39% 를 차지했다. 중국 구리 생산량은 화동지역에 집중되어 전국 총생산량의 5 1.84% 를 차지하는데, 그중 안후이와 강서 두 성은 약 30% 를 차지한다. 구리의 주요 소비 지역은 화동과 화남으로 중국 총 소비의 약 70% 를 차지한다.
B. 구리의 주요 용도:
구리는 붉은 금속이자 녹색 금속이다. 녹색 금속이라고 하는 이유는 주로 내구성이 있고, 쉽게 다시 녹고, 다시 정련되기 때문에 재활용이 상당히 저렴하기 때문이다.
1960 년대에 구리의 최대 사용 시장은 전기와 전자제품으로 총량의 약 28% 를 차지했다. 65438 에서 0997 까지 이 두 시장은 구리 소비의 두 번째로 큰 최종 사용자가 되었으며 점유율은 25% 였다. 많은 전기 제품 (예: 전선, 버스, 변압기 권선, 중형 모터, 전화선 및 전화 케이블) 에서 구리의 수명은 상당히 길어서 20 년에서 50 년 후에 구리를 회수할 수 있다. 기타 구리 및 전자 제품 (예: 가전제품 및 가전 제품) 은 수명이 비교적 짧으며 일반적으로 5- 10 년입니다. 상업용 전자제품과 대형 가전제품은 보통 구리 이외의 귀금속을 함유하고 있기 때문에 회수된다. 그럼에도 불구하고 소형 전자소비제품의 회수율은 여전히 매우 낮다. 그중에는 구리가 거의 없기 때문이다.
첨부: 미국 시장에서 구리 반동
구리와 구리 합금은 재활용하기 쉽다. 1997 년 미국에서 가공한 폐기물로부터 145 만톤의 구리를 회수했고, 같은 해 미국은 37 만 9 천톤의 구리와 구리 합금을 수출했다. 미국이 국내 광산과 외국 원료에서 추출한 초급정동 총량은 20 톤이다. 구리 부스러기 중 약 2/3 은 새 부스러기이고 1/3 은 낡은 부스러기이다.
미국은 기반 시설이 발달하여 제련소, 제련소, 압동공장, 주조공장, 주괴 공장 등에 폐동을 제공할 수 있다. 이 공장들은 가공이나 비용 절감을 위해 구리 칩이 필요하다. 1997 에서 약 19% 의 구리가 용광로에서 처리되었다. 미국에서 제련하는 대부분의 구리는 채굴 작업과 관련된 초급 제련소에서 나온다. 이 공장들은 대부분 구리를 사용하지 않지만, 일부는 소량의 구리로 전로 내 구리액의 온도를 조절한다. 미국에는 두 개의 중간 제련소, 일리노이의 Chemetco 와 조지아의 남부 전력 설비 공장이 있는데, 주로 폐동을 가공한다. 이 공장들의 원료는 모두 불순물이 없는 낡은 구리 부스러기로, 이러한 오래된 구리 부스러기는 회수하기 전에 반드시 업그레이드해야 한다.
미국의 대부분의 초급 정제소는 구리와 양극에 의존하여 주요 원료 공급의 원천으로 삼는다. 그러나 고급 1 호 구리 찌꺼기를 가공하거나 구리 찌꺼기에서 거품 구리나 양극을 구입하는 정유 공장의 수는 여전히 적다. 일반적으로, 용융된 주물이나 2 차 원료에서 얻은 음극은 어디에도 사용할 수 없다. 이 원자재들은 대부분 구리 압연 공장에 쓰인다. 이차 음극은 가는 선을 생산하기에 적합하지 않을 수 있으므로 처음에는 가정용 전선을 생산하는 데만 사용되었습니다. 일부 2 차 음극도 용광로의 음극과 혼합되어 다른 전선과 케이블을 생산하는 데 사용된다.
구리 공장은 미국 최대 폐동 소비자로 미국 폐동 총 소비의 50% 이상을 차지한다. 이 구리 공장들은 폐동과 합금 폐동을 사용한다. 이 원료들은 반드시 고급이어야 한다, 왜냐하면 그것은 단지 다시 정련해야 하기 때문에, 어떠한 정련도 하지 않기 때문이다. 많은 폐동들이 모두 새것이다. 예를 들어 합금 방망이 공장에서 사용하는 폐동의 상당 부분은 소비자가 회수한 구리이다. 재활용된 폐동도 구리 벨트와 구리 생산업자의 주요 원자재원이지만, 규제공장은 과세된 구리 대신 구매한 구리를 사용한다. 평균적으로 이 조각들은 미국 구리 압연 공장에 필요한 원자재의 약 56% 를 함유하고 있다.
주괴 공장과 주조공장은 폐동으로 구리를 얻고 1997 에서는 폐동이 구리 수요의 93% 를 차지한다. 일반적으로 주조 제품 생산에 대한 요구는 금도금 백금 제품 또는 드로잉 제품을 생산하는 것만큼 엄격하지 않기 때문에 주괴 공장과 주조 공장은 저급한 구리와 구리 합금 폐기물을 사용하여 생산할 수 있다.
구리는 높은 내재적 가치를 가지고 있어 구리의 회수가 상당히 경제적이다. 조각수집가, 거래자, 가공자, 소비자가 필요로 하는 인프라는 시청의 지원도 없고 보상 프로그램도 없다.
구리 공장이 소비자들로부터 폐동을 회수할 때, 이 폐동들의 가격은 폐동 중 금속가격의 90% 에 불과하다. 예를 들어, 구리 공장에서 가격을 조정할 때 "황동봉 금속 판매 가격 값" 과 "소비자 재활용 가격" 을 설정합니다. 미국의 선물시장에서 폐동의 가격은 일반적으로 Comex 거래시장이 설정한 구리 가격보다 약간 낮다.
4. 구리 가격에 영향을 미치는 요인
A. 국제 경제 상황. 상품 시장과 경제 형세의 상관관계는 분명하다. 특히 세계 경제의 세계화에 따라 상품 시장과 경제의 상관관계가 더욱 강하기 때문에 구리 가격은 경제 상황과 밀접한 관련이 있다. 구리 소비는 주로 선진국에 집중되어 있다. 미국 일본 서유럽 등 이들 국가의 경제 상황은 구리 가격에 큰 영향을 미친다. 일반적으로 경제 상황이 좋을 때 구리에 대한 수요가 증가하면 가격이 오르고, 그 반대의 경우도 마찬가지이다.
B. 생산국의 생산 현황. 칠레는 세계에서 구리 자원이 가장 풍부한 나라이자 가장 큰 구리 수출국이다. 중앙 아프리카의 잠비아와 자이레도 중요한 구리 생산국이다. 그들이 생산하는 구리는 거의 전부 수출에 쓰이며, 그들의 생산 상황은 국제 구리 시장에 큰 영향을 미친다. 이 세 나라의 정국은 줄곧 불안정하여 노사분쟁이 자주 터져 구리 가격에도 직접적인 영향을 미친다.
C. 계절적 영향. 구리 가격의 계절적 파동이 뚜렷하여 매년 1 월 8 월 낮다.
D. 산업 정책의 영향. 구리는 주로 전력, 전자, 건축, 기계, 운송 등에 사용되기 때문에 국가가 이들 업종에 대한 산업 정책이 구리 가격에 미치는 영향이 더욱 중요하다.
E. 대체품의 가격. 통신업계에서 구리는 줄곧 중요한 원자재였다. 그러나, 광섬유 기술의 보급과 응용으로 인해 구리선의 지위가 도전을 받았다. 동시에 알루미늄 등 금속 재료는 구리와 같은 성질을 가지고 있으며, 대부분의 응용 분야에서 이미 구리를 대체했다.
F. 재고의 영향. 재고는 구리 가격에 영향을 미치는 중요한 요소 중 하나이다. 시장 조건에 따라 기업들은 재고를 늘리거나 줄이기 위해 다른 조치를 취할 것이다. 원자재의 생산을 보장하거나 자금의 흐름을 가속화하기 위해 정부는 다른 시기의 구리 시장을 안정시키기 위해 우물쭈물비축을 동원할 것이다.
G. 기타 정책 및 규정의 영향. 구리시는 국제시장이기 때문에 국제무역량이 많기 때문에 관련 국가의 수출입 정책, 환율제도, 밀수 타격력도 구리가격에 영향을 미칠 수 있다.