{"id":59,"date":"2024-05-18T13:29:53","date_gmt":"2024-05-18T05:29:53","guid":{"rendered":"https:\/\/aluminaceramics.net\/?p=59"},"modified":"2024-07-15T20:28:35","modified_gmt":"2024-07-15T12:28:35","slug":"kas-yra-aliuminis","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/aluminaceramics.net\/lt\/what-is-aluminum\/","title":{"rendered":"Kas yra aliuminis?"},"content":{"rendered":"<p>Aliuminis yra nemagnetinis ir puikus elektros laidininkas; j\u012f taip pat galima lengvai formuoti \u012f \u012fvairias formas, tod\u0117l jis atspindi \u0161vies\u0105, apsaugo nuo radiacijos ir yra atsparus korozijai.<\/p>\n<p>Aliuminis i\u0161gaunamas i\u0161 boksito r\u016bdos, pavadintos pagal jos atradimo viet\u0105 Piet\u0173 Pranc\u016bzijoje, ir sudaro apie 8 proc. \u017dem\u0117s plutos.<\/p>\n<h2>Tai mink\u0161tas metalas<\/h2>\n<p>Aliuminis (taip pat paprastai vadinamas \u0160iaur\u0117s Amerikos angl\u0173 kalba) yra elementas, kurio simbolis yra Al, o atominis skai\u010dius - 13. Aliuminis yra mink\u0161tas, plasti\u0161kas metalas, kur\u012f galima lieti, apdirbti ir i\u0161spausti. D\u0117l atsparumo korozijai ir nedidelio svorio jis puikiai tinka liejimui, apdirbimui stakl\u0117mis ir ekstruzijai, tod\u0117l j\u012f galima naudoti \u012fvairiais tikslais. Be to, d\u0117l savo \u0161iluminio ir elektrinio laidumo jis yra ypa\u010d tinkamas. Galiausiai \u0161is nemagnetinis elementas pasi\u017eymi tik vienu stabiliu izotopu.<\/p>\n<p>Aliuminis, antras pagal paplitim\u0105 \u017dem\u0117s plutoje metalas, tik neseniai prad\u0117tas gaminti dideliais komerciniais kiekiais. Aliuminio galima rasti daugyb\u0117je pramon\u0117s \u0161ak\u0173, kuriose gaminami milijonai \u012fvairi\u0173 produkt\u0173, kuriems naudojamas aliuminis - nuo transporto ir statyb\u0173, kur labai svarbus ma\u017eas svoris ir tvirtumas, iki ilgalaikio vartojimo preki\u0173, toki\u0173 kaip prietaisai ir maisto ruo\u0161imo indai. Jis atlieka svarb\u0173 vaidmen\u012f pasaulio ekonomikoje kaip pagrindinis ekonominis i\u0161teklius.<\/p>\n<p>Gryno aliuminio gamtoje randama retai, tod\u0117l da\u017enai jis turi b\u016bti derinamas su kitais elementais, kad b\u016bt\u0173 suformuoti lydiniai, pasi\u017eymintys specifin\u0117mis savyb\u0117mis. Da\u017eniausiai pasitaikantys lydiniai yra varis, magnis, manganas, silicis ir alavas; \u0161ie lydiniai padeda padidinti stiprum\u0105 ir suteikia kit\u0173 pageidaujam\u0173 savybi\u0173, pavyzd\u017eiui, suvirinamum\u0105 ir apdirbamum\u0105.<\/p>\n<p>D\u0117l ma\u017eo tankio ir standumo aliuminis yra idealus lengvasis metalas, pasi\u017eymintis i\u0161skirtiniu atsparumu tempimui ir suvirinamumu, be to, yra labai plasti\u0161kas, tod\u0117l tinka formuoti vamzd\u017eius ar kampuo\u010dius. Aliuminis taip pat gerai praleid\u017eia elektr\u0105 ir \u0161ilum\u0105, o pastaroji savyb\u0117 anoduota, kad b\u016bt\u0173 atspari korozijai; be to, d\u0117l savo nat\u016bralaus atspind\u017eio jis tinka ap\u0161vietimui ar veidrod\u017eiams.<\/p>\n<p>\u017dmonija aliuminio junginius naudojo \u0161imtme\u010dius, ta\u010diau tik pramon\u0117s revoliucijos metu aliuminis tapo lengviau prieinamas kaip atskiras elementas. Aliuminis, sudarytas i\u0161 kalio aliuminio (aliuminio kalio sulfato junginio), nuo seno buvo naudojamas kaip da\u017e\u0173 fiksatorius ir vaistas; jo pavadinimas kil\u0119s i\u0161 lotyn\u0173 kalbos alumenas (lotyn\u0173 kalba rei\u0161kia \u0161armas) \u0161iandien taip pat pla\u010diai naudojamas dant\u0173 pastos ir muilo gamyboje; ta\u010diau per didel\u0117 koncentracija gali pa\u017eeisti l\u0105steles ir labai pakeisti membran\u0173 funkcij\u0105.<\/p>\n<h2>Tai stiprus metalas<\/h2>\n<p>Aliuminis yra vienas tvir\u010diausi\u0173 metal\u0173, pasi\u017eymintis ne\u012ftik\u0117tinu tvirtumo ir svorio santykiu, taip pat geromis higienos savyb\u0117mis ir perdirbimo procesais, d\u0117l kuri\u0173 jis yra tvaresnis. Aliuminis taip pat pasi\u017eymi atsparumu korozijai ir laidumo savyb\u0117mis, tod\u0117l jis populiarus virtuv\u0117s reikmenyse ir gatvi\u0173 ap\u0161vietime, be kita ko, naudojamas ir kitose srityse.<\/p>\n<p>Aliuminis yra ir mink\u0161tas, ir plasti\u0161kas, tod\u0117l j\u012f galima lengvai formuoti \u012f sud\u0117tingas strukt\u016bras, \u012fdedant palyginti nedaug pastang\u0173. Be to, jo kompakti\u0161kas pavir\u0161iaus oksido sluoksnis apsaugo nuo korozijos. Be to, d\u0117l \u0161io tvirtai suri\u0161to sluoksnio aliuminis netirpsta vandenyje, ta\u010diau yra stabilus ore; be to, d\u0117l savo lydymosi ir liejimo geb\u0117jim\u0173 aliuminis yra itin lengva netoksi\u0161ka med\u017eiaga, tinkama daugeliui paskir\u010di\u0173.<\/p>\n<p>Nors aliuminis paprastai yra silpnesnis u\u017e plien\u0105, jis vis tiek gali atlaikyti didel\u0119 j\u0117g\u0105 ir svor\u012f, nesikraipydamas ir nelinkdamas nuo spaudimo. Deja, ta\u010diau d\u0117l savo mink\u0161tos prigimties jis lengviau nei jo plieninis atitikmuo pasiduoda \u012flenkimams, \u012fskilimams ir \u012fbr\u0117\u017eimams.<\/p>\n<p>Komercin\u0117s paskirties gryno aliuminio tempimo stipris yra 90 MPa, o \u0161altuoju apdirbimu j\u012f galima dar labiau sustiprinti. Be to, aliuminio lydiniai su tokiais elementais kaip varis, manganas, silicis ir gele\u017eis tam tikrais procentais dar labiau padidina jo t\u0105sum\u0105, o gr\u016bdinimas dar labiau sustiprina lydinius.<\/p>\n<p>Aliuminio atominis skai\u010dius yra 13, o pagal paplitim\u0105 \u017dem\u0117je jis u\u017eima tre\u010di\u0105 viet\u0105 po deguonies ir silicio. Nors nat\u016braliai niekada nepasitaiko metalin\u0117s formos, d\u0117l chemini\u0173 savybi\u0173 aliuminis gali sudaryti junginius, pavyzd\u017eiui, aliumin\u012f, kuris naudojamas vandens valymo sistemose. Tik 1825 m. dan\u0173 fizikas Hansas Kristianas Orstedas, reaguodamas bevanden\u012f aliuminio chlorid\u0105 su kaliu, s\u0117kmingai pagamino jo gryn\u0105j\u0105 form\u0105; v\u0117liau tais pa\u010diais metais Frydrichas Vohleris (Friedrich Wohler) s\u0117kmingai i\u0161gavo gryn\u0105 aliuminio metal\u0105.<\/p>\n<h2>Tai lengvasis metalas<\/h2>\n<p>Aliuminis yra vienas i\u0161 gausiausiai \u017dem\u0117je paplitusi\u0173 element\u0173, nat\u016braliai aptinkamas uolienose ir augmenijoje tiek sausumoje, tiek vandens telkiniuose. Nors gamtoje aliuminio niekada neb\u016bna gryno, nes jis lengvai jungiasi su deguonimi ir kitais elementais \u012f junginius, tod\u0117l \u0161is metalas yra labai mink\u0161tas, plasti\u0161kas, atsparus korozijai, lengvas, elektrai laidus spalvotasis metalas, turintis vien\u0105 did\u017eiausi\u0173 elektrinio laidumo rodikli\u0173, i\u0161 kurio galima gaminti plonus lak\u0161tus ir pl\u0117veles.<\/p>\n<p>D\u0117l nedidelio svorio ir plasti\u0161kumo aliuminis yra universali statybin\u0117 med\u017eiaga, nes j\u012f galima naudoti tiek laikan\u010diose, tiek nelaikan\u010diose konstrukcijose. Be to, d\u0117l savo plasti\u0161kumo jis populiariai pasirenkamas l\u0117ktuv\u0173, automobili\u0173 k\u0117bul\u0173, dailylen\u010di\u0173 ir stog\u0173 dang\u0173, puod\u0173 ir keptuvi\u0173, taip pat plataus vartojimo gamini\u0173, pvz., puod\u0173 ir keptuvi\u0173, gamybai. Aliuminio lydiniai taip pat gali pasi\u017eym\u0117ti unikaliomis savyb\u0117mis, specialiai pritaikytomis tam tikroms reikm\u0117ms.<\/p>\n<p>Aliuminiui gaminti paprastai naudojamas Bayerio procesas, kai susmulkinta boksito uoliena susmulkinama ir apipur\u0161kiama vandeniu, kuris pa\u0161alina molio ir silicio dioksido daleles, o po to d\u017eiovinama krosnyje ir sumai\u0161oma su kalcinuota soda ir susmulkintomis kalk\u0117mis, kad susidaryt\u0173 aliuminio oksidas.<\/p>\n<p>Boksitas yra gausi ir ekonomi\u0161kai efektyvi aliuminio gamybos \u017ealiava, ta\u010diau lydymo procesas reikalauja daug energijos reikalaujan\u010di\u0173 operacij\u0173, kuri\u0173 metu i\u0161siskiria \u0161iltnamio efekt\u0105 sukelian\u010dios dujos. Tod\u0117l dauguma pasaulio lydymo gamykl\u0173 yra \u0161alyse, kuriose gausu elektros energijos; daugelis aliuminio lydymo gamykl\u0173 taip pat buvo pastatytos e\u017eer\u0173 pakrant\u0117se, kad b\u016bt\u0173 galima surinkti j\u016bros vanden\u012f ir naudoti j\u012f procesams, siekiant suma\u017einti i\u0161metam\u0173j\u0173 ter\u0161al\u0173 kiek\u012f ir padidinti efektyvum\u0105.<\/p>\n<p>Aliuminis yra sidabri\u0161kai baltas periodin\u0117s lentel\u0117s 13 grup\u0117s metalas, pagal mas\u0119 sudarantis tre\u010ddal\u012f \u017dem\u0117s plutos ir tre\u010dias pagal paplitim\u0105 elementas po deguonies ir silicio. Nors aliuminis nat\u016braliai pasitaiko gryno metalo pavidalu, da\u017enai i\u0161 jo susidaro mineralai, pavyzd\u017eiui, boksitas. Aliuminis yra vienas i\u0161 trij\u0173 labiausiai paplitusi\u0173 spalvot\u0173j\u0173 metal\u0173 pasaulyje ir tre\u010dias pagal paplitim\u0105 elementas.<\/p>\n<h2>Tai korozijai atsparus metalas<\/h2>\n<p>Aliuminis pasi\u017eymi daugybe pageidaujam\u0173 savybi\u0173 ir pritaikymo pramon\u0117je galimybi\u0173. Jis tris kartus lengvesnis u\u017e gele\u017e\u012f, jo tvirtumo ir svorio santykis didesnis, o kartu i\u0161lieka lankstus, patvarus, atsparus korozijai, nemagnetinantis, pasi\u017eymi puikiomis elektros laidumo savyb\u0117mis - jau nekalbant apie vien\u0105 pigiausi\u0173 komercini\u0173 metal\u0173! D\u0117l savo universalumo aliuminis naudojamas konteineriams, maisto ruo\u0161imo indams, g\u0117rim\u0173 skardin\u0117ms, l\u0117ktuv\u0173 fiuzelia\u017eams ir automobili\u0173 k\u0117bulams gaminti.<\/p>\n<p>Aliuminio metalas, veikiamas nepalankios aplinkos, gali koroduoti, o vandenilio jonai, reaguodami su deguonies molekul\u0117mis ir sudarydami aliuminio oksid\u0105, padeda \u0161iam procesui. Ta\u010diau \u0161i reakcija yra gr\u012f\u017etamoji ir pavir\u0161ius i\u0161lieka stabilus, kol vandenilio koncentracija tirpale nevir\u0161ija tam tikros ribos; tuomet prasideda ply\u0161in\u0117 korozija ir aliuminio hidroksidas i\u0161 tirpalo i\u0161krenta \u012f nuos\u0117das ir pradeda savaimin\u0119 korozij\u0105 - vadinam\u0105j\u0105 ply\u0161in\u0119 korozij\u0105.<\/p>\n<p>Aliuminis gali b\u016bti veikiamas korozijos \u012fvairiomis aplinkos s\u0105lygomis, \u012fskaitant r\u016bg\u0161\u010di\u0173, \u0161arm\u0173 ir chlorid\u0173 tirpalus. Korozija paprastai greitai prasideda ply\u0161iuose ar \u012ftr\u016bkimuose, o po to i\u0161tirpsta elektrolite ir susidaro vandenyje tirpus aliuminio hidroksidas; \u0161i korozijos forma ypa\u010d paplitusi j\u016brin\u0117je aplinkoje, kurioje didel\u0117 chlorid\u0173 koncentracija.<\/p>\n<p>Vienalyt\u0117 korozija vyksta gaminiuose, kuriuos nuolat veikia stipri r\u016bg\u0161tin\u0117 ar \u0161armin\u0117 aplinka arba kai j\u0173 pavir\u0161ius yra subrai\u017eomas ar \u012fbr\u0117\u017eiamas, o pagrindin\u0119 med\u017eiag\u0105 veikia elektrolitai; tokio tipo korozija da\u017enai sukelia ta\u0161kin\u0119 korozij\u0105 arba eksfoliacin\u0119 korozij\u0105 (tarpgranulin\u0117s korozijos forma).<\/p>\n<p>Aliuminio gausiai randama visoje \u017dem\u0117s plutoje, ta\u010diau gamtoje jo niekada neb\u016bna vieno. Vietoj to jis egzistuoja kartu su kitais elementais kaip kalio aliuminio sulfatas (KAl(SO4)212H2O) arba kaip boksitai; pastarieji yra rausvai rudos spalvos uolienos, kuriose yra aliuminio hidroksid\u0173 ir oksid\u0173 mi\u0161ini\u0173, i\u0161gaunam\u0173 i\u0161 \u017eem\u0117s ir apdorojam\u0173 naudojant Bayerio proces\u0105, o po to toliau perdirbam\u0173 \u012f gryn\u0105 aliumin\u012f, naudojam\u0105 \u012fvairioms reikm\u0117ms.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Aluminum is nonmagnetic and an excellent conductor of electricity; it can also be easily shaped into many different forms, providing [&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-59","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-alumina-knowledge"],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/aluminaceramics.net\/lt\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/59","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/aluminaceramics.net\/lt\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/aluminaceramics.net\/lt\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/aluminaceramics.net\/lt\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/aluminaceramics.net\/lt\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=59"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/aluminaceramics.net\/lt\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/59\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":60,"href":"https:\/\/aluminaceramics.net\/lt\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/59\/revisions\/60"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/aluminaceramics.net\/lt\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=59"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/aluminaceramics.net\/lt\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=59"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/aluminaceramics.net\/lt\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=59"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}