{"id":65,"date":"2024-05-21T13:58:21","date_gmt":"2024-05-21T05:58:21","guid":{"rendered":"https:\/\/aluminaceramics.net\/?p=65"},"modified":"2024-07-15T20:26:29","modified_gmt":"2024-07-15T12:26:29","slug":"mita-on-alumiini-2","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/aluminaceramics.net\/fi\/what-is-aluminum-2\/","title":{"rendered":"Mik\u00e4 on alumiini?"},"content":{"rendered":"<p>Alumiini on yksi maailman k\u00e4ytetyimmist\u00e4 v\u00e4rimetalleista, jota k\u00e4ytet\u00e4\u00e4n soodat\u00f6lkeist\u00e4 auton puskureihin ja jolla on my\u00f6s l\u00e4\u00e4kinn\u00e4llisi\u00e4 ominaisuuksia.<\/p>\n<p>Bauksiitti, louhittu mineraali, on t\u00e4rkein alumiinioksidin l\u00e4hde. T\u00e4ss\u00e4 prosessissa, jota kutsutaan \"bauksiitin sulatukseksi\", t\u00e4m\u00e4 oksidi erotetaan malmista.<\/p>\n<h2>Se on luonnollinen elementti<\/h2>\n<p>Alumiini on yksi yleisimmist\u00e4 alkuaineista, ja sit\u00e4 esiintyy lukuisissa tuotteissa juomat\u00f6lkeist\u00e4 kalvoihin, keitti\u00f6v\u00e4lineisiin, ikkunanpuitteisiin ja lentokoneiden osiin. Alumiinin ominaisuudet tekev\u00e4t siit\u00e4 sopivan pehme\u00e4n, kevyen, sitke\u00e4n, korroosionkest\u00e4v\u00e4n ja myrkytt\u00f6m\u00e4n, mink\u00e4 ansiosta se on taloudellinen ja monipuolinen - se on helppo muotoilla monimutkaisiin muotoihin valamalla tai koneistamalla; sen muovattavuus on toiseksi paras kaikista metalleista ja sitkeys kuudenneksi paras kaikista; lis\u00e4ksi sen kyky yhdisty\u00e4 helposti erilaisiin seoksiin ja muodostaa uusia seoksia muista metalleista tekee alumiinista yhden nykyp\u00e4iv\u00e4n monipuolisimmista alkuaineista!<\/p>\n<p>Alumiinin j\u00e4rjestysluku on 13, ja se sijaitsee jaksollisen j\u00e4rjestelm\u00e4n kolmannessatoista jaksossa. Siirtym\u00e4vaiheen j\u00e4lkeisen\u00e4 metallina, jolla on kolme valenssielektronia, alumiini on kemiallisesti melko reaktiivinen ja ymp\u00e4rist\u00f6n l\u00e4mp\u00f6tilassa kiinte\u00e4; sen johtavuuden ansiosta se palvelee tehokkaasti sek\u00e4 l\u00e4mm\u00f6n ett\u00e4 s\u00e4hk\u00f6n tarpeita; lis\u00e4ksi se on hyv\u00e4 eriste korroosiota vastaan; puhdas alumiini n\u00e4ytt\u00e4\u00e4 pehme\u00e4lt\u00e4 ja hopeanhohtoiselta, ja se kest\u00e4\u00e4 luonnostaan hapettumista ilmassa, jolloin sen pinnalle muodostuu suojaavia oksidikerroksia.<\/p>\n<p>Alumiinia on k\u00e4ytetty v\u00e4riaineissa ja kiillotusaineissa v\u00e4rin tehostamiseksi jo muinaisessa Egyptiss\u00e4 ja Mesopotamiassa. Plinius vanhempi kirjoitti sen k\u00e4yt\u00f6st\u00e4 tietosanakirjassaan jo vuonna 2 jKr.<\/p>\n<p>Vaikka tiedemiehet tunsivat alumiinin jo pitk\u00e4\u00e4n, sen massatuotanto alkoi vasta 1800-luvulla. Hans Christian Oersted tuotti pieni\u00e4 m\u00e4\u00e4ri\u00e4 vuonna 1825 elektrolyysin avulla elektrolyysill\u00e4 kaliumalumiinisulfaattiliuosta; Humphrey Davy nimesi t\u00e4m\u00e4n uuden alkuaineen aluksi \"alumiumiksi\", mutta muutti sen my\u00f6hemmin alumiiniksi; lopulta vuonna 1925 American Chemical Society hyv\u00e4ksyi virallisesti t\u00e4m\u00e4n nimen t\u00e4lle metallille.<\/p>\n<p>Alumiinia ei esiinny luonnossa alkuaineena, vaan sit\u00e4 esiintyy muihin alkuaineisiin sitoutuneena mineraaleissa ja kiviss\u00e4, kuten bauksiittimalmissa, josta sit\u00e4 louhitaan. Puhdas alumiini on liian reaktiivinen luonnon k\u00e4ytt\u00f6\u00f6n, mutta se yhdistyy helposti hapen ja muiden maankuoressa olevien alkuaineiden kanssa.<\/p>\n<h2>Se on metallia<\/h2>\n<p>Alumiini, jonka j\u00e4rjestysluku on 13, on yksi maapallon kolmesta runsaimmin esiintyv\u00e4st\u00e4 alkuaineesta. Alumiinia k\u00e4ytet\u00e4\u00e4n laajalti sek\u00e4 teollisuudessa ett\u00e4 osana kodin tuotteita tai kotitaloustavaroita, kuten ajoneuvoja, junia ja lentokoneita, sill\u00e4 sill\u00e4 on alhainen tiheys ja erinomaiset mekaaniset ja korroosionkest\u00e4v\u00e4t ominaisuudet.<\/p>\n<p>Puhdasta alumiinia on vaikea saada luonnosta, koska se reagoi hapen kanssa muodostaen alumiinioksidia, joten alumiinin talteenotto edellytt\u00e4\u00e4 bauksiitin louhimista maasta ja sen k\u00e4sittely\u00e4 bauksiittimurskaimilla, ennen kuin se murskataan ja sekoitetaan saven ja piidioksidin kanssa uunissa l\u00e4mmitett\u00e4v\u00e4ksi, mink\u00e4 j\u00e4lkeen se suodatetaan sulaksi alumiinioksidiksi, jota k\u00e4ytet\u00e4\u00e4n erilaisten tuotteiden raaka-aineena.<\/p>\n<p>Aluminarista uudelleenmuodostettuna voidaan sitten tuottaa puhdasta alumiinia. T\u00e4m\u00e4 muoto ei sis\u00e4ll\u00e4 seosaineita eik\u00e4 juurikaan ep\u00e4puhtauksia; sit\u00e4 esiintyy lukuisissa seoksissa, kuten pleteroidussa alumiinissa. Puhdas alumiini on t\u00e4rke\u00e4 ainesosa elintarvikepakkauksissa ja ruoanlaittov\u00e4lineiss\u00e4, ja sit\u00e4 k\u00e4ytet\u00e4\u00e4n my\u00f6s laajalti auto- ja ilmailuteollisuudessa sen kevyiden lujuusominaisuuksien vuoksi.<\/p>\n<p>On olemassa jopa 100 erilaista alumiiniseosta, jotka on r\u00e4\u00e4t\u00e4l\u00f6ity vastaamaan teollisuuden erityisvaatimuksia. Ne vaihtelevat l\u00e4mp\u00f6k\u00e4sitellyist\u00e4 ja hitsattavista seoksista l\u00e4mp\u00f6k\u00e4sittelyprosessien, hitsaussovellusten tai muiden kuin l\u00e4mp\u00f6k\u00e4sittelymenetelmien kautta; kaikki alkavat n\u00e4in k\u00e4sitellyst\u00e4 bauksiitista ja sis\u00e4lt\u00e4v\u00e4t lopulta pii- ja magnesiumelementtej\u00e4 muodostaakseen vahvempia, korkeita l\u00e4mp\u00f6tiloja kest\u00e4vi\u00e4 seoksia; n\u00e4it\u00e4 ovat muun muassa 6xxx- ja 7xxx-luokan seokset, joita k\u00e4ytet\u00e4\u00e4n usein kaupallisessa lentokonetuotannossa.<\/p>\n<p>Alumiini on uskomattoman joustava metalli, jolla on sovelluksia kuljetus-, rakennus-, rakennus-, valmistus- ja ilmailualalla. Alumiinin helppo ty\u00f6stett\u00e4vyys, korroosionkest\u00e4vyys ja keveys tekev\u00e4t siit\u00e4 t\u00e4ydellisen ajoneuvok\u00e4ytt\u00f6\u00f6n polttoaineen kulutuksen ja hiilidioksidip\u00e4\u00e4st\u00f6jen v\u00e4hent\u00e4miseksi; juoma- ja elintarvikepakkausten k\u00e4ytt\u00f6tarkoituksiin kuuluvat ikkunoiden sivukattomateriaalit, kun taas kevyiden ominaisuuksiensa ansiosta se soveltuu my\u00f6s ilmailu- ja avaruusalan komponenttien valmistukseen.<\/p>\n<h2>Se on metalliseos<\/h2>\n<p>Alumiini on alkuaine, jota voidaan yhdist\u00e4\u00e4 muiden alkuaineiden kanssa seoksiksi, ja n\u00e4m\u00e4 seokset ovat olennainen osa nykyaikaista el\u00e4m\u00e4\u00e4, aina limsat\u00f6lkeist\u00e4 ja lentokoneista autoihin ja limsat\u00f6lkkeihin. Alumiinin pehme\u00e4n rakenteen ja v\u00e4h\u00e4isen lujuuden vuoksi se ei sovellu joihinkin sovelluksiin, mutta seostettuna muiden metallien kanssa siit\u00e4 tulee paljon vahvempi. Yksi t\u00e4llainen metalliseos, 7075, on suosittu sotilaskoneiden keskuudessa, koska sen lujuus-painosuhde on parempi kuin ter\u00e4ksen; lis\u00e4ksi se tarjoaa erinomaisen v\u00e4symiskest\u00e4vyyden ja ty\u00f6stett\u00e4vyyden, mik\u00e4 tekee siit\u00e4 erinomaisen valinnan. My\u00f6s muilla alumiiniseoksilla, kuten 6000-sarjalla, on h\u00e4mm\u00e4stytt\u00e4v\u00e4t lujuus- ja korroosionkest\u00e4vyysominaisuudet.<\/p>\n<p>Alumiinin tuotantoprosessin osana ep\u00e4puhtaudet on ensin poistettava bauksiittiraaka-aineesta k\u00e4ytt\u00e4m\u00e4ll\u00e4 kemiallisia liuoksia sen liuottamiseksi. Kun t\u00e4m\u00e4 vaihe on suoritettu, alumiini voidaan erottaa ja sulattaa uunissa, jolloin saadaan valanteita, joita voidaan jatkok\u00e4sitell\u00e4 valssaamalla, suulakepuristamalla tai valamalla levyiksi jatkok\u00e4ytt\u00f6\u00e4 varten.<\/p>\n<p>Seoksia voidaan lujittaa kylm\u00e4ty\u00f6st\u00e4m\u00e4ll\u00e4, seostamalla ja l\u00e4mp\u00f6k\u00e4sittelem\u00e4ll\u00e4. Lis\u00e4aineita, kuten piit\u00e4 ja magnesiumia, voidaan lis\u00e4t\u00e4 seoksen lujuuden, valuominaisuuksien ja korroosionkest\u00e4vyyden parantamiseksi.<\/p>\n<p>Kaikki muokatut alumiiniseokset voidaan luokitella seosaineiden ja niiden m\u00e4\u00e4rien perusteella. Nimitysnumeroiden ensimm\u00e4inen numero osoittaa seosperheen, kun taas kaksi viimeist\u00e4 numeroa osoittavat ep\u00e4puhtauspitoisuuden. Ne voidaan my\u00f6s jakaa edelleen k\u00e4ytett\u00e4vien t\u00e4rkeimpien seosaineiden ja niiden m\u00e4\u00e4rien perusteella ja jakaa edelleen k\u00e4ytett\u00e4vien seosaineiden laatuluokkien perusteella.<\/p>\n<p>Alumiinin alhainen ominaispaino tekee siit\u00e4 tilavuudeltaan huomattavasti kevyemm\u00e4n kuin useimmat muut metallit, mik\u00e4 tekee sen k\u00e4sittelyst\u00e4 ja kuljetuksesta paljon yksinkertaisempaa ja halvempaa kuin monien muiden metallien. Lis\u00e4ksi sen s\u00e4hk\u00f6njohtavuuden ja erinomaisen ilmakeh\u00e4n korroosion ja korroosionkest\u00e4vyyden ansiosta sill\u00e4 on monia teollisia sovelluksia, kuten autoissa, lentokoneissa ja korkeissa rakennushankkeissa.<\/p>\n<h2>Se on j\u00e4tetuote<\/h2>\n<p>Alumiini on eritt\u00e4in k\u00e4ytt\u00f6kelpoinen materiaali, jota k\u00e4ytet\u00e4\u00e4n rakennuksissa, kestokulutustavaroissa (kuten j\u00e4\u00e4kaapeissa ja ruoanlaittov\u00e4lineiss\u00e4), s\u00e4hk\u00f6johtimissa ja rakennusmateriaalisovelluksissa. Alumiinin monipuolisuus mahdollistaa sen laajan k\u00e4yt\u00f6n: alumiinia k\u00e4ytet\u00e4\u00e4n rakennusmateriaaleissa, kestokulutustavaroissa (kuten j\u00e4\u00e4kaapeissa ja ruoanlaittov\u00e4lineiss\u00e4), s\u00e4hk\u00f6johtimissa, ja siihen lis\u00e4t\u00e4\u00e4n usein kohtuullisia m\u00e4\u00e4ri\u00e4 muita metalleja ja piit\u00e4 sen ominaisuuksien parantamiseksi erityissovelluksia varten; alumiinia on jopa k\u00e4ytetty lentokoneiden rakentamisessa ja ajoneuvoissa painon v\u00e4hent\u00e4miseksi - mukaan lukien autot, polkupy\u00f6r\u00e4t ja lentokoneet. Sit\u00e4 l\u00f6ytyy my\u00f6s elintarvikeastioiden pakkauksista sek\u00e4 sen ominaisuuksia hy\u00f6dynt\u00e4vist\u00e4 elintarvike- ja juomapakkauksista ja foliopakkauksista.<\/p>\n<p>Alumiiniseoksia, jotka koostuvat seoksista, joissa alumiini yhdistet\u00e4\u00e4n muihin metalleihin, k\u00e4ytet\u00e4\u00e4n usein niiden lujuuden, kovuuden ja kest\u00e4vyyden vuoksi sek\u00e4 siksi, ett\u00e4 ne ovat helpommin muotoiltavissa kuin esimerkiksi ter\u00e4s ja kupari. N\u00e4iden etujen ansiosta alumiini on houkutteleva materiaali tuotteissa, jotka vaativat kevyit\u00e4 pakkauksia, kuten limsat\u00f6lkit.<\/p>\n<p>Alumiinin tuotantoon liittyy monimutkainen prosessi, johon kuuluu bauksiittimalmin louhinta ja sen jalostaminen alumiinioksidiksi, ennen kuin se sulatetaan alumiiniksi. Bauksiitin louhinta voi olla hyvin saastuttavaa ja aiheuttaa huomattavaa j\u00e4tett\u00e4; lis\u00e4ksi energiaintensiivinen bauksiitin jalostus voi aiheuttaa patomurtumia, jotka p\u00e4\u00e4st\u00e4v\u00e4t myrkyllist\u00e4 punaista mutaa el\u00e4viin jokiin, mik\u00e4 johtaa valumiseen.<\/p>\n<p>Vaikka alumiinia ei esiinny luonnossa puhtaimmassa muodossaan, sit\u00e4 esiintyy maankuoressa eri muodoissa, ja sen osuus maankuoren massasta on noin 8%. Eritt\u00e4in reaktiivisten ominaisuuksiensa vuoksi puhdasta alumiinia ei kuitenkaan l\u00f6ydy yht\u00e4 helposti, koska happi sitoutuu siihen helposti.<\/p>\n<p>Alumiini esiintyy vesiliuoksissa heksaakki-kationina Al3+, ja se voi liueta alumiinihydroksidiksi (Al(OH)3) happamissa liuoksissa, kun taas em\u00e4ksisiss\u00e4 liuoksissa se pysyy liukoisena pH = 10:een asti, jolloin se saostuu mineraali-aluminariksi.<\/p>\n<p>Aluminar on alumiinin prim\u00e4\u00e4risulaton vaarallinen sivutuote, joka koostuu kaikista alumiinisulatosta j\u00e4ljelle j\u00e4\u00e4neist\u00e4 kennon vuorauksen materiaaleista, kuten sivusein\u00e4n hiili- ja piikarbidilohkoista, pohjan tulenkest\u00e4v\u00e4st\u00e4 materiaalista ja eristysmateriaaleista, jotka ovat j\u00e4\u00e4neet j\u00e4ljelle kattilavuorauksen poistotoimista maailmanlaajuisesti. Asianmukainen h\u00e4vitt\u00e4minen on edelleen yksi suurimmista ymp\u00e4rist\u00f6haasteista, joita primaarialumiinisulatot kohtaavat nyky\u00e4\u00e4n maailmanlaajuisesti.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Aluminum is one of the world&#8217;s most-utilized nonferrous metals, ranging from soda cans to car bumpers and offering medicinal properties. [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"site-sidebar-layout":"default","site-content-layout":"","ast-site-content-layout":"","site-content-style":"default","site-sidebar-style":"default","ast-global-header-display":"","ast-banner-title-visibility":"","ast-main-header-display":"","ast-hfb-above-header-display":"","ast-hfb-below-header-display":"","ast-hfb-mobile-header-display":"","site-post-title":"","ast-breadcrumbs-content":"","ast-featured-img":"","footer-sml-layout":"","theme-transparent-header-meta":"","adv-header-id-meta":"","stick-header-meta":"","header-above-stick-meta":"","header-main-stick-meta":"","header-below-stick-meta":"","astra-migrate-meta-layouts":"default","ast-page-background-enabled":"default","ast-page-background-meta":{"desktop":{"background-color":"var(--ast-global-color-4)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-gradient":""},"tablet":{"background-color":"","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-gradient":""},"mobile":{"background-color":"","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-gradient":""}},"ast-content-background-meta":{"desktop":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-gradient":""},"tablet":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-gradient":""},"mobile":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-gradient":""}},"footnotes":""},"categories":[6],"tags":[],"class_list":["post-65","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-alumina-knowledge"],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/aluminaceramics.net\/fi\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/65","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/aluminaceramics.net\/fi\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/aluminaceramics.net\/fi\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/aluminaceramics.net\/fi\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/aluminaceramics.net\/fi\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=65"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/aluminaceramics.net\/fi\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/65\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":66,"href":"https:\/\/aluminaceramics.net\/fi\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/65\/revisions\/66"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/aluminaceramics.net\/fi\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=65"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/aluminaceramics.net\/fi\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=65"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/aluminaceramics.net\/fi\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=65"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}