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CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS METALES EMPLEADOS EN LA INDRUSTRIA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA

esteballoInforme18 de Abril de 2021

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Página 1 de 14

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR

UNIVERSIDAD DE ORIENTE

NÚCLEO ANZOÁTEGUI

ASIGNATURA: TECNOLOGÍA I

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CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS METALES EMPLEADOS EN LA INDRUSTRIA

ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA

 

Profesora:

Marlys Bucan

Participante:

Esteban Caraballo

C.I:29733521

Sección: 20

Puerto La Cruz, Febrero del 2021

Índice

Pág.

Introducción--------------------------------------------------------------------------------

4

Cobre----------------------------------------------------------------------------------------

  • Forma de extracción
  • Temperatura de fusión
  • Resistividad
  • Resistencia a la oxidación
  • Aplicaciones en la eléctrica y electrónica

5

Aluminio-------------------------------------------------------------------------------------

  • Forma de extracción
  • Temperatura de fusión
  • Resistividad
  • Resistencia a la oxidación
  • Aplicaciones en la eléctrica y electrónica

6

Estaño---------------------------------------------------------------------------------------

  • Forma de extracción
  • Temperatura de fusión
  • Resistividad
  • Resistencia a la oxidación
  • Aplicaciones en la eléctrica y electrónica

7

Plomo----------------------------------------------------------------------------------------

  • Forma de extracción
  • Temperatura de fusión
  • Resistividad
  • Resistencia a la oxidación
  • Aplicaciones en la eléctrica y electrónica

8

Zinc------------------------------------------------------------------------------------------

  • Forma de extracción
  • Temperatura de fusión
  • Resistividad
  • Resistencia a la oxidación
  • Aplicaciones en la eléctrica y electrónica

9

Cromo---------------------------------------------------------------------------------------

  • Forma de extracción
  • Temperatura de fusión
  • Resistividad
  • Resistencia a la oxidación
  • Aplicaciones en la eléctrica y electrónica

10

Níquel----------------------------------------------------------------------------------------

  • Forma de extracción
  • Temperatura de fusión
  • Resistividad
  • Resistencia a la oxidación
  • Aplicaciones en la eléctrica y electrónica

11

Cadmio--------------------------------------------------------------------------------------

  • Forma de extracción
  • Temperatura de fusión
  • Resistividad
  • Resistencia a la oxidación
  • Aplicaciones en la eléctrica y electrónica

12

Cobalto--------------------------------------------------------------------------------------

  • Forma de extracción
  • Temperatura de fusión
  • Resistividad
  • Resistencia a la oxidación
  • Aplicaciones en la eléctrica y electrónica

12

Wolframio-----------------------------------------------------------------------------------

  • Forma de extracción
  • Temperatura de fusión
  • Resistividad
  • Resistencia a la oxidación
  • Aplicaciones en la eléctrica y electrónica

13

Mercurio------------------------------------------------------------------------------------

  • Forma de extracción
  • Temperatura de fusión
  • Resistividad
  • Resistencia a la oxidación
  • Aplicaciones en la eléctrica y electrónica

13

Plata-----------------------------------------------------------------------------------------

  • Forma de extracción
  • Temperatura de fusión
  • Resistividad
  • Resistencia a la oxidación
  • Aplicaciones en la eléctrica y electrónica

14

Conclusión-----------------------------------------------------------------------------------

16

Bibliografía-----------------------------------------------------------------------------------

17

Introducción

En el área de la tecnología se pueden encontrar una variedad de metales que se emplean en diversas ramas de la ciencia, entre los cuales desarrollaremos aquellos metales empleados en la eléctrica y electrónica.

Se desarrollaran de manera específica los metales los cuales son: el cobre, aluminio, estaño, plomo, zinc, cromo, níquel, cadmio, cobalto, wolframio, mercurio y plata. Con estos metales hablaremos de su forma de extracción del metal, temperatura de fusión resistividad, resistencia a la oxidación y sus aplicaciones en la eléctrica y electrónica


FORMAS DE EXTRACCIÓN DEL COBRE

La extracción de cobre se puede hacer desde una mina a tajo (rajo) abierto o subterránea.

La extracción subterránea: se realiza cuando un yacimiento presenta una cubierta de material estéril muy espesa, lo que hace que la extracción desde la superficie sea muy poco rentable. Para ello se realizan distintos tipos de faenas bajo el suelo, las que pueden ser horizontales en túneles o galerías, verticales en piques o inclinadas en rampas.

La extracción a rajo abierto: se hace cuando una mina presenta una forma regular y el mineral está ubicado en la superficie y el material estéril que lo cubre pueda ser retirado con facilidad. Un rajo se construye con un determinado ángulo de talud, con bancos y bermas en las que se realizan las tronaduras (detonaciones), de donde sale el material que luego será transportado por estas mismas vías en grandes camiones.

Punto de fusión

1357,77 K (1085 °C)

Resistividad

1,71 x 10-8


Resistencia a la oxidación

El cobre pertenece al mismo grupo de la tabla periódica que la plata y el oro.  Estos tres metales son resistentes a la corrosión y relativamente inertes. En la mayoría de sus compuestos, el cobre puede tener valencia (estado de oxidación) +1 o valencia +2. Las soluciones acuosas de iones cobre en estado de oxidación +2 presentan un color azul, mientras que los iones cobre en estado de oxidación +1, son incoloros. El cobre y los compuestos de cobre le confieren un color verdoso a las llamas.

Aplicaciones en la eléctrica y electrónica

Gracias a su alta conductividad eléctrica, ductilidad y maleabilidad, se ha convertido en el material más utilizado para fabricar cables eléctricos y otros elementos eléctricos y componentes electrónicos. Se caracteriza por ser uno de los mejores conductores de electricidad (el segundo después de la plata).

PROCESO DE EXTRACCIÓN DE ALUMINIO

En el proceso Bayer estándar para refinar la bauxita para producir alúmina, la disolución de la alúmina permite formar aluminato sódico y se realiza en autoclaves bajo altas presiones que varían de 70 a 200 libras por pulgada cuadrada. Sin embargo, algunos minerales de bauxita son fácilmente solubles en un ambiente cáustico, lo que les permite ser lixiviado, o «digerido», a presión atmosférica.

Este estudio aborda el tratamiento de mineral de bauxita de fácil tratamiento. Pruebas de laboratorio mostraron que una alta extracción de alúmina podría lograrse con una molienda gruesa, generando bajos costos de molienda y, de mayor importancia, un residuo grueso que podría ser lavado más eficientemente, manteniendo así la pérdida de material soluble a un nivel de trazas. El tamaño óptimo resultó ser menos de 3/16″ con un 51% mayor a una malla de 32 mesh.

Para esta Molienda gruesa la densidad de la pulpa deseable para la lixiviación es de 23% de los sólidos, una muestra con una gravedad específica de 3.0 a 3.5, tuvieron una tasa de sedimentación tan alta como 75 pies por minuto. Este problema fue resuelto al encontrar algún tipo de agitador o mezclador continuo lo que mantendría el material grueso en suspensión homogénea durante el funcionamiento de la digestión, de manera que todas las partículas de bauxita serían atacadas por el licor de aluminato de sodio cáustico. De esta manera sería posible aprovechar las ventajas importantes de la molienda gruesa.

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