نقطة انصهار الألمنيوم ونقطة الغليان ونقطة انصهار الألمنيوم ونقطة الغليان كبيرة وتحتاج إلى متخصص لذلك، لأن الألمنيوم معدن خفيف اللون، فضي اللون، سهل التشكيل، ويمكن طرقه إلى صفائح سميكة للدبابات المدرعة.

ألومنيوم نقي

  • الألمنيوم النقي مطيل وله صلابة محدودة. لهذا السبب، غالبًا ما يقوم منتجو الألمنيوم بتشكيل سبائك الألومنيوم.
  • الذي يتكون من الألومنيوم ويضيف كميات صغيرة من النحاس والمغنيسيوم والزنك وعناصر أخرى.
  • تعمل هذه العناصر على تقوية خصائص الألومنيوم وتجعله مفيدًا جدًا أيضًا.
  • يستخدم الألمنيوم أكثر من أي معدن آخر في العالم.

أنظر أيضا: لحام الأرجون للمبتدئين

نقطة انصهار الألومنيوم ونقطة الغليان

  • الألومنيوم هو العنصر الأكثر وفرة في قشرة الأرض، وهو ثالث أكثر العناصر وفرة بعد الأكسجين والسيليكون.
  • تحتوي قشرة الأرض على حوالي 8٪ من الألومنيوم، وهي ليست مثل المعادن الأخرى مثل الذهب والفضة، على سبيل المثال، والتي يصعب العثور عليها في شكل نقي، ولكن غالبًا ما توجد مع عناصر أخرى.
  • لم يكن لدى العلماء طريقة لفصل العناصر حتى القرن التاسع عشر، اكتشف العلماء طرقًا لفصل الألمنيوم، ومنذ ذلك الوقت كان من السهل عليهم فصل الألمنيوم النقي.
  • الألمنيوم عنصر من عناصر الجدول الدوري، ويسمى “Al” لأنه خفيف الوزن، ويستخدم في صناعة الطائرات.
  • عنصر الألمنيوم موجود في شكل أرضي.

خامات الألمنيوم

  • الألومنيوم يحتوي على الفلسبار والبوكسيت والجرافيت ويوجد البوكسيت وشكله Al2O
  • إنه معدن صلب مع لمعان معدني، نقطة انصهار عالية، مرن، مطيل وثانيًا، موصل جيد للكهرباء والحرارة.
  • تستخدم في صناعة أواني الطهي والأواني، كما تستخدم في صناعة الكابلات المعدنية والشبكات الكهربائية.

الخصائص الفيزيائية للألمنيوم

  • معدن أبيض فضي لامع.
  • الكثافة 7 جم / سم 3.
  • درجة الانصهار 658 درجة مئوية.

الخصائص الفيزيائية للألمنيوم

  • عامل نضوب الأكسجين المرتفع.
  • طبيعة الحمض إيجابية، أي أنه يتفاعل مع الحمض لأنه يتفاعل مع حمض الخليك الهيدروجين.
  • لا يتفاعل حامض الكبريتيك مع حمض النيتريك ما لم يتم تخفيفه أو تركيزه بسبب تكوين طبقة الألومينا.
  • توافق مع القواعد.
  • تفاعل المعادن.

نقطة انصهار الألومنيوم

  • تُعرَّف نقطة الانصهار بأنها درجة الحرارة التي تذوب عندها المادة، أي درجة الحرارة التي تتغير عندها المادة من مادة صلبة إلى سائلة عند درجة حرارة معينة.
  • يحدث الاندماج عندما يتم تسخين المادة الصلبة أو تمتص المادة الحرارة من البيئة التي تحتوي فيها الجسيمات على طاقة كافية.
  • للتغلب على القوة التي تربط الجزيئات ببعضها البعض، تبدأ الجزيئات في الذوبان على السطح الخارجي للعينة، لاحظ أن الداخل بارد جدًا في البداية.

أنظر أيضا: الفرق بين الكريستال والزجاج

مناطق الألمنيوم

  • يوجد الألمنيوم في الصخور النارية بشكل رئيسي في مجموعة معادن السيليكات مثل الفلسبار والميكا والفلسبار في التربة المتصدعة مثل الطين،
  • وكذلك البوكسيت، وهو خليط من أكاسيد الألومنيوم المائية، وهو خام الألمنيوم الرئيسي، والأحجار الكريمة مثل التوباز والعقيق والكرز والبيريل.
  • تمكن الكيميائي الدنماركي هانز كريستيان أورستد من البحث عن الألمنيوم في عام 1825 عندما كانت قيمته أعلى من الذهب لاستخداماته العديدة، بما في ذلك إضافة الألومنيوم بكميات صغيرة إلى بعض المعادن لتحسينه.
  • خواصه وإمكانية استخدامه في مجالات محددة، مثل البرونز والألمنيوم ومعظم الألمنيوم والمغنيسيوم، بينما تحتوي سبائك الألومنيوم على بعض المعادن والسليكون المضافة إليها.
  • كما يستخدم الألمنيوم وسبائكه على نطاق واسع في صناعة الطائرات ومواد البناء والأجهزة مثل الثلاجات ومكيفات الهواء، وكذلك في صناعة أدوات المطبخ والكابلات الكهربائية، لأن الألمنيوم موصل جيد للحرارة والكهرباء.

أهم المعلومات عن درجة انصهار وغليان الألومنيوم

  • بشكل عام، يجب أيضًا مراعاة حساسية المعدن للحرارة. حتى طريقة ورشة العمل القياسية إلى حد ما التي تنطوي على التسخين معقدة بسبب حقيقة أن الألومنيوم، على عكس الفولاذ، يذوب دون أن يتوهج باللون الأحمر.
  • وبالتالي، تتطلب أشكال الحقن باللهب بعض الخبرة كما هو الحال مع أي مؤشر مرئي لمدى اقتراب المادة من الذوبان.
  • يخضع الألمنيوم أيضًا لضغوط وتشوهات داخلية بسبب ارتفاع درجة حرارته بحيث يميل المعدن إلى الزحف تحته.
  • يمكن تخفيف ضغط الألمنيوم شديد التسخين عن طريق المعالجة الحرارية للأجزاء في الفرن والتبريد التدريجي، في التلدين بالضغط. لكن،
  • لا يزال من الممكن تغيير هذه الأجزاء بحيث، على سبيل المثال، يمكن للمعالجة الحرارية لإطارات الدراجات الملحومة تغيير العديد من الأجزاء.
  • إذا لم يكن المحاذاة الخاطئة كبيرة جدًا، فقد تدور أجزاء سائل التبريد في المحور. بالطبع، إذا كان الإطار مصممًا بشكل صحيح للصلابة (انظر أعلاه)،
  • يتطلب الانحناء الكثير من القوة. لا يتحمل الألمنيوم درجات الحرارة المرتفعة ولا شيء يمنع استخدامه في المقذوفات وحتى في بناء غرف الاحتراق حيث يمكن أن تصل الغازات إلى 3500 كلفن.
  • يستخدم مزلاج المحرك في المرحلة العليا تصميمًا من الألومنيوم معاد تشكيله لبعض أجزاء الفوهة، بما في ذلك الحلق الحرج حراريًا ؛ في الواقع،
  • تمنع الموصلية الحرارية العالية جدًا للألمنيوم الحلق من الوصول إلى نقطة الانصهار على الرغم من التدفق الحراري العالي، مما ينتج عنه مكون خفيف الوزن يمكن الاعتماد عليه.
  • بسبب الموصلية العالية والسعر المنخفض نسبيًا مقارنة بالنحاس، تم إدخال الألومنيوم في الستينيات في أمريكا الشمالية للأسلاك الكهربائية المنزلية، على الرغم من أن العديد من التركيبات لم تكن مصممة لقبول أسلاك الألمنيوم.
  • ومع ذلك، فإن التطبيق الجديد يجلب بعض المشاكل، حيث تؤدي زيادة معامل التمدد الحراري للألمنيوم إلى أن توفر القنوات تمددًا وانكماشًا نسبيًا للمفصل التفاضلي بين البرغي والمعدن، وفي النهاية يتم فك المفصل.
  • كل هذا أدى إلى الحمى وانقطاع الاتصالات، مما أدى إلى اندلاع عدة حرائق.
  • ثم بدأ المنشئ في استخدام الأسلاك بعناية، وحرصت العديد من السلطات القضائية على استخدامه بأحجام صغيرة جدًا في البناء الجديد.
  • ومع ذلك، يتم تقديم أحدث الأجهزة أخيرًا بموصلات مصممة لتخفيف الضغط ومنع ارتفاع درجة الحرارة. كان يطلق عليه اسم “Al / Copper” ولكنه يحتوي الآن على برنامج الترميز “CO / ALR”.
  • طريقة أخرى لتجنب مشكلة التسخين هي ثني سلك الألمنيوم في “جديلة” قصيرة من الأسلاك النحاسية. لذلك فإن العقص الحقيقي بالضغط العالي بأداة مناسبة يكون محكمًا بدرجة كافية لتقليل التمدد الحراري للألمنيوم.

انظر أيضًا: كثافة الألمنيوم بالكيلوجرام

كما ذكرنا أن الألمنيوم له استخدامات عديدة، لذلك يجب صهره أولاً، حيث إنه موجود في معظم الأشياء من حولنا، في هذا الموضوع نناقش كل ما يتعلق بالألمنيوم ودرجة انصهاره، ونأمل أن نكون قد ساعدناك.