Как сделать медное кольцо своими руками [39 фото]
В этой статье я вам расскажу как можно изготовить медное кольцо своими руками.
Так как у меня не было толстой меди для изготовления кольца, я вырезал 3 полоски, чтобы спаять их вместе.
Перед пайкой необходимо тщательно очистить поверхность медных полосок.
На поверхность полосок кисточкой наносим флюс, который предотвращает окисление меди и препятствует вытеканию припоя.
Пинцетом выкладываем припой на полоски. Обратите внимание, что припой лишним не будет, поэтому не скупитесь.
Разогреваем припой.
Поместите медь в кислоту, чтобы появились вот такие пятна.
Теперь у нас получилась одна толстая полоска меди.
Выравниваем края пластины.
Плоскогубцами изгибаем пластину, чтобы получить замкнутое кольцо. Однако это сделать непросто. Мне пришлось 8 раз отжигать заготовку, для того чтобы получить нужный результат.
Спаиваем кольцо, предварительно стянув его проволокой.
На этом снимке видно рисунок, который мы сможем получить в итоге.
Теперь кольцу следует придать круглую форму. Я для этого использовал оправку и мягкий молоток.
К сожалению, кольцо оказалось на три размера мало, но по крайне мере, уменьшить размер проще, чем его увеличить.
Чтобы увеличить размер кольца одеваем его на оправку и ударяем несколько раз молотком.
Не пытайтесь кольцо одеть силой, так как оно застрянет. Совет: чтобы снять кольцо используйте мыльную воду.
После ещё нескольких ударов молотком, кольцо приобретёт нужный размер.
Обрабатываем края кольца.
Форма кольца будет традиционной куполообразной. Этого можно достичь с помощью обработки поверхности.
Кольцо начинает принимать форму.
Для того, чтобы кольцо было удобно носить, внутренние рёбра должны быть скруглёнными.
Круглым надфилем зачищаем неровности, которые остались после обработки шлифовальной машинкой.
Чтобы получить чистую и гладкую поверхность внутри кольца, используем шлифовальную машинку. Головку обматываем наждачной бумагой (зернистость 400) и обрабатываем.
Моем внутреннюю поверхность кольца и обрабатываем поверхность наждачной бумагой (зернистость 600 – 1200).
Наносим грани на поверхность кольца.
Я был очень доволен результатом, но на кольце, как Вы видите, есть трещина. Это результат плохой спайки пластин. Данный брак мне уже не исправить и я продолжил дальше.
Для предварительной полировки используем зелёный крокус. Совет: хороший эффект можно получить, используя бормашину.
Внутренняя поверхность начинает блестеть.
Для окончательной полировки используем красную пасту, нанесённую на ватный барабан.
Вот такая блестящая внутренняя поверхность кольца получилась после вторичной полировки.
Внешнюю поверхность кольца я шлифовал с помощью деревообрабатывающего станка, прикрепив шлифовальный круг. Также как и для обработки внутренней поверхности используем зелёный крокус и красную пасту.
Кольцо выглядит довольно хорошо! Я очень был рад, что получил такой результат.
Чтобы получить цвет, покрываем кольцо краской и нагреваем до красна, а затем охлаждаем.
Пурпурно-розовый цвет равномерно распределён по всему кольцу. Чёрные узоры образовались в результате окисления меди после нагревания.
Для того чтобы избавиться от чёрных узоров, полируем ещё раз.
Поверхность покрываем кристаллическим воском, который сохранит цвет и блеск кольца.
Твитнуть
Поделиться
Плюсануть
Поделиться
Класснуть
Наведение патины на монеты из меди и серебра различными способами
Здравствуйте, уважаемые читатели. В очередной статье мы расскажем, что такое патинирование монет и как его делать. Чистка и патинирование монет почти всегда связаны друг с другом. Зачастую после процесса чистки мы получаем неестественный блеск монеты или неприятный оттенок цвета. «От начальной цены теперь скидывай половину», — ворчат форумные эксперты, рассматривая ваш только что отчищенный экземпляр. Вернуть монету к привычному виду поможет средство для патинирования монет или наведение патины вручную. Способы патинирования монет зависят от металла, с которым нам предстоит работать.
Теория патинирования
Красивая золотистая патина на мельхиоровой монете
Слово «патина» кажется нам исконно русским, как «старина» или «родина», но оно пришло к нам из итальянского языка. Появляется она благодаря химической реакции, трансформирующей поверхность монеты. На серебре или меди патина смотрится красиво, тогда как патина на алюминиевой монете представляет собой мутную плёнку, из-за чего подобные экземпляры теряют в цене. Пятнистая или частичная патина также не добавляет очарования монете. Поэтому патину, уродующую внешний вид монеты, убирают. Следует помнить, что патина — это часть монеты. Если процессы окисления затронули глубинные слои, то после очистки вместо монеты мы получим тонкую пластину с бесформенными рытвинами вместо рисунка. Но даже неплохо сохранившиеся монеты после чистки могут выглядеть неприглядно. Особенно это касается медных монет, которые обретают режущий взор рыжий цвет. Однако можно вернуть монете вид непотревоженной старины. Для этого служит патинирование — процесс наведения искусственной патины.
Доступность наведения патины
Профессионально наведённая патина (рельеф темнее монетного поля)
Неподготовленному коллекционеру кажется, что для наведения патины надо быть чуть ли не средневековым алхимиком или работать в крупной химической лаборатории. Это не так! Большинство видов патины наводится простыми способами с использованием доступных ингредиентов. Несмотря на то, что патинирование монет является нанесением дополнительного слоя, придающего поверхности экземпляра красивый цвет, дефекты монеты наведённая патина не скроет. Тёмные пятна, рытвины, забоины, подтёки и прочее останутся на месте, только поменяют окраску. По мнению бывалых коллекционеров искусственная патина к цене монеты ничего не добавит. Но патина, наведённая опытными руками, ничем не отличается от естественной, а монета приобретает весьма привлекательный вид в глазах потенциальных покупателей. Процессы наведения патины для разных металлов имеют кардинальные отличия. Проще говоря, универсального метода не существует. Посмотрим на некоторые.
Патинирование медных монет
Подготавливаем ингредиенты
Способов наведения патины на медь великое множество. Очень популярен метод с использованием марганца и медного купороса. Если есть лишь стандартная упаковка (3 грамма) марганца, то берут 10 граммов медного купороса на пол-литра воды. Если марганец брать в количестве пяти граммов, медного купороса понадобится уже 20 грамм на литр. Раствор нагреваем до 90 градусов. При достижении нужной температуры помещаем в раствор монеты. Следует контролировать температуру, подогревая раствор и периодически переворачивая монеты. Итог: устойчивая к смыванию ярко-коричневая патина. Обратите внимание на ядовитость купороса и примите меры, положенные при работе с отравляющими веществами.
Медная монета до патинирования и после него
Фиксажем (гипосульфитом натрия) наводят патину на чистые и обезжиренные монеты. В растворе выдерживаем монеты от 10 секунд до полминуты. Извлечённые монеты протираются тряпочкой. Когда монета высохнет, патинирование придаст ей цвет бронзы. Простейшим способом является и нагревание монеты в пламени конфорки газовой плиты, когда подопытный экземпляр становится светло-коричневым. Омеднение тоже является несложным вариантом, хоть и менее популярным. Патинирование монет серной мазью тоже не является сложным способом. Работы необходимо проводить в воде. Натёртая мазью монета получает патину тёмно-коричневого или сероватого цвета. Для осветления после сорокаминутной паузы монета сначала полируется салфеткой, а потом промывается намыленной щёткой. Эксперты не рекомендуют серную мазь, но для экспериментов с простыми способами она вполне подходит.
Этапы патинирования медной монеты
Патинирование серебряных монет
Серебро советуют патинировать аммиаком (обыкновенный пузырёк нашатырного спирта). На полчаса монета кладётся в морозилку. Фиксируя подопытный экземпляр пинцетом за гурт, удерживаем его от минуты до трёх над открытым пузырьком. Как только монета приобретёт желанный серый цвет. Затем промываем монету в воде и сушим. Для тех, кто не хочет возиться с аммиаком, подойдёт простое куриное яйцо, сваренное вкрутую. Оно разрезается на части и накрывается стеклянной банкой вместе с монетой, поставленной на ребро. Патинирование монет этим способом идёт быстро: изменение цвета видно на глаз. Однако, если цвет вас не устроит, смыть наведённую патину будет непросто.
Патина на серебре РСФСР
Когда всё происходит само собой
Если наводить патину на бронзовые монеты, то можно воспользоваться способами, подходящими для серебра. Но существует способ патинирования монет из бронзы естественным путём.
Эксперимент для сравнения цвета после чистки и после наведения патины
Не стоит кропотливо изучать алхимические труды для минимальной реставрации очищенной монеты. Мы увидели, что патинирование — процедура несложная. При желании есть масса способов навести патину своими руками или использовать средство для патинирования монет. Конечно, если речь идёт о дорогостоящем экземпляре, лучше обратиться к специалисту. И всё же помните, что цену повышает натуральная патина, а монеты после искусственного патинирования часто критикуются экспертами.
Как добиться эффекта окисленной меди
Потертая металлическая патина всегда смотрится благородно и выигрышно в декоре предметов мебели и аксессуаров для дома. Однако, чтобы добиться такого эффекта, вам не обязательно приобретать дорогостоящие материалы, достаточно будет умелых рук и подручных средств. Мы предлагаем вам украсить шкатулку эффектом, имитирующим окисленную медь. Вы можете взять для работы рамку для фотографий, часы, скульптуру, комод, кофейный столик или любой другой предмет.
Техника довольно проста, поэтому вы можете не ограничивать свою фантазию, изготавливать или выбирать различные трафареты и создавать композиции декоративных предметов, которые разместятся на вашем комоде. Кроме того, в процессе работы могут принимать участие дети, а старшим родственникам понравится искусственно винтажный подарок, сделанный своими руками.
Для имитации окисленной меди нам понадобится:
- трафарет
- шпаклевка или фиксатив (чтобы нанести объемные элементы)
- акриловые краски (белая, синяя, зеленая и бронзовая)
- кисти средней жесткости
- акриловый лак матовый (мебельный или лак для декупажа)
Декор шкатулки в винтажном стиле своими руками
Наносим объемные элементы на сухую, очищенную поверхность, которую будем декорировать, при помощи трафарета и шпаклевки (фиксатива). Готовый трафарет можно приобрести в магазине или изготовить самостоятельно.
Оставляем сушиться до полного высыхания фиксатива.
Смешиваем белую, синюю и зеленую краски до получения цвета окисленной меди. Следует учесть тот факт, что после высыхания краска будет выглядеть темнее.
Красим всю поверхность и оставляем сохнуть.
Приступаем к бронзовой краске. Для этого нужно взять плоскую кисть средней жесткости, смочить ее в бронзовой краске и вытирать о бумагу до тех пор, пока кисть не станет полусухой, и краска на ней не распределится равномерно.
Легкими обмахивающими движениями обметаем всю поверхность, особое внимание уделяем углам и возвышенностям на рисунке. Чем больше бронзовой краски, тем натуральнее будет выглядеть данная техника.
Покрываем матовым лаком для декупажа всю поверхность.
У нас получилась красивая шкатулка с имитацией окисленной бронзы без лишних хлопот и усилий.
Тайны ювелиров: как сделать золото зеленым
Золото — самый популярный драгоценный металл в мире. Уже много веков ювелиры соревнуются в креативности и искусности, создавая из него разнообразные изделия. Но сам по себе этот благородный металл довольно мягкий и, чтобы надолго обрести форму кольца или цепочки, нуждается в различных добавках.
Количество чистого золота в изделии показывает его проба. Сейчас используются две системы: метрическая и каратная. Первая из них распространена в России и странах ближнего зарубежья, ее значения: 375, 500, 583, 585, 750, 958, 999.
Разобраться в этих цифрах несложно. Допустим, у вас есть цепочка массой в тысячу граммов 750-й пробы. Чтобы рассчитать, сколько в ней золота, необходимо массу изделия разделить на 1000 и умножить на значение пробы: (1000/1000)*750=750. Следовательно, в цепочке 750 граммов чистого золота, а остальное — различные добавки, называемые лигатурными.
Каратную систему проб используют в основном в США, Канаде и некоторых странах Западной Европы. В основе этой системы лежит количество карат благородного металла в сплаве. Для перевода в метрическую систему необходимо разделить пробу в каратах на 24 и умножить на 1000. Для примера возьмем ту же цепочку с пробой 18 карат: 18/24*1000=750. Следовательно, в цепочке 750 граммов чистого драгоценного металла и 250 граммов примесей.
В любом сплаве золота есть и случайные добавки, не запланированные производителем. Их количество и состав строго ограничены ГОСТом, но могут варьировать в допустимых пределах. К таким веществам относятся свинец, железо, сурьма, висмут, медь, кислород. В среднем их общая массовая доля не должна превышать 0,1%. Для разных проб один и тот же металл может выступать в роли специально введенной добавки и случайной примеси.
Состав сплава меняется и в пределах одной пробы. Например, самая распространенная 705-я проба может быть представлена комбинациями серебра и золота с медью и/или палладием.
От состава и соотношения компонентов примесей зависит и цвет ювелирного изделия. В сплаве желтого цвета применяют медь, серебро, платину и палладий. К примеру, в сплаве 375-й пробы — около 38% золота, 2–25% серебра, а все остальное — медь. Самые высокие пробы (999, 999,99) содержат лишь чистое золото и разрешенный процент случайных примесей. Используются они в основном для хранения золота в виде слитков.
Желтый — «родной» цвет этого благородного металла — наиболее популярен. Оттенок может варьировать от насыщенно-рыжеватого (за счет преобладания меди) до светло-лимонного, если в сплаве больше серебра.
Мягкую желто-розовую окраску придадут сплаву 25% серебра и 37% меди. Еще несколько веков назад было популярным красное золото, массовая доля меди в котором составляла примерно половину всех элементов.
Второе место по популярности занимает белое золото. В его состав могут входить серебро, никель, палладий и платина. Благодаря двум последним цена светлого сплава порой превышает стоимость желтого. Одно из преимуществ белого металла — повышенная прочность, которую обеспечивает никель. Это позволяет более надежно закреплять драгоценные камни. Пробы белого золота — 750 или 585.
«Удивительно, но просто серебро и золото в соотношении 1:3 дадут зеленый цвет, а всего несколько процентов меди сделают металл желтоватым. Иногда для сохранения пластичности используется кадмий, так как он понижает температуру плавления. Недостаток сплава в том, что он хрупок, и чем выше содержание серебра, тем больше риск деформации изделия из зеленого золота», — комментирует Вера Филичкина, заведующая кафедрой сертификации и аналитического контроля института экотехнологий и инжиниринга НИТУ «МИСиС».
Довольно редко можно встретить синее и серое золото. Это сплавы со сталью, а оттенок металла зависит от ее процентного содержания. Для более насыщенного цвета в смесь могут добавлять и серебро. Черное золото начали делать сравнительно недавно. Его получают несколькими способами, но чаще всего воздействуют на поверхность лазером или сплавляют золото с кобальтом и хромом.
Теперь вы сами сможете покрыть любую сталь медью
Для защиты стальных поверхностей от коррозии и придания им декоративного эффекта применяется омеднение. Существует несколько способов сделать его в домашних условиях, самым простым из которых является использование медного купороса и раствора серной кислоты.Материалы:
- медный купорос;
- спирт;
- аккумуляторный электролит;
- дистиллированная вода;
- пищевая сода;
- щелочное моющее порошковое средство;
- скребок для мытья посуды.
Процесс омеднения стали
В стеклянной емкости необходимо растворить 100 гр.

Раствор нужно мешать пока кристаллы купороса полностью не растворяться.
Затем в него добавляется 50 мл спирта и заливается 250 мл аккумуляторного кислотного электролита.
Компоненты при смешивании не дают никакой видимой химической реакции, поэтому особые меры предосторожности не требуются. Главное избегать попадания электролита на кожу, поскольку содержащаяся в нем серная кислота в текущей концентрации вызывает острое жжение.
В двух отдельных емкостях готовятся растворы щелочи и соды. Для них используется обычная вода из-под крана. В емкости наливается по 1 л воды. В одну добавляется 1-2 ст. ложки пищевой соды, а во вторую такое же количество чистящего средства на основе щелочи.
Для омеднения используются подготовленные металлические изделия. Они должны быть зачищены до чистого металла и желательно отполированы, поскольку слой меди не перекроет рытвины и прочие дефекты.

Затем изделие окунается в раствор купороса. Достаточно нескольких погружений, чтобы медь высвободилась из раствора и осела на стальной поверхности. Далее деталь вынимается и окунается в раствор соды, чтобы погасить кислоту.
Затем ее нужно промыть скребком в щелочи.
После этого изделие снова погружается в купорос. Достаточно 2-3 повторения, чтобы вся поверхность покрылась медью без пропусков.
Этим методом можно защитить от коррозии стальной инструмент.
Также им возможно задекорировать кованые изделия, подсвечники и прочие предметы интерьера из черных металлов. Со временем они покроются патиной, что только повысит их декоративную ценность. Если позеленение нежелательно, то медь необходимо вскрыть бесцветным лаком. Метод очень простой и быстрый, а главное недорогой. Все реактивы для него можно купить в обычных магазинах, поэтому каждый сможет повторить его в домашних условиях.

Смотрите видео
Valheim: Медь — как добыть, рецепты (гайд)
С самого начала игры в Valheim игрок посвятит практически все свободное время сбору ресурсов и изготовлению оружия и доспехов. Предметы из древесины помогут ему пережить первые стычки с монстрами и хоть как-то освоиться в суровом мире. В будущем потребуется добыть более ценные ресурсы и скрафтить из них экипировку и оружие покрепче. Одним из материалов для изготовления укрепленной брони является медь. В этой статье мы расскажем, где найти этот ресурс и что из него можно сделать.
Содержание:
1. Шаг I: поиск и убийство Эйктюра – первого мирового босса
Первое, что нужно сделать перед тем, как приступить к поиску меди – убить первого босса в игре по имени Эйктюр. Найти его можно в биоме Луга. Исследуя локацию, вы наткнетесь на алтари призыва босса. Чтобы вызвать сильного монстра, положите на один из алтарей 2 оленьих головы. Больше информации об Эйктюре и других боссах Valheim вы найдете в этом гайде.
После убийства Эйктюра в инвентарь главного героя добавится предмет – твердый рог. Он предназначен для изготовления кирки. Этот инструмент используется в разных целях, но нам он нужен в первую очередь для разбивания залежей медной руды и других полезных ископаемых.
2. Шаг II: обнаружение медных жил в Valheim
Если вы уже сделали кирку, отправляйтесь в следующий биом, который называется Черный лес. В стартовой локации (Луга) меди вы не найдете. Понять, что вы пришли туда, куда надо, можно по изменению ландшафта. Если на локации начали появляться сосны и ели, значит, вы приближаетесь к месту назначения. Также на мини-карте поменяется название региона.
Обратите внимание: когда игрок впервые посещает Черный лес, он получает специальное уведомление и к нему прилетает говорящий ворон.
Добравшись до нужного биома, начинайте исследовать местность. Месторождения меди вы можете найти повсюду. Они похожи на округлые булыжники зеленоватого цвета, выступающие из грунта, а на их поверхности проглядываются желтоватые жилки. Наведите на одну из них курсор и увидите соответствующее описание объекта.
3. Шаг III: добыча меди в Valheim
После обнаружения меди начинайте использовать кирку. Добыча медной руды занимает определенное время, но, в конце концов, жила разрушится и к ногам главного героя упадет медь. Вам останется лишь собрать в свой рюкзак эти зеленоватые камешки.
4. Полезные советы
- Во время добычи руды всегда следите за состоянием инструмента. Если индикатор качества кирки находится на пределе, прекратите работу и установите верстак, чтобы отремонтировать его.
- Старайтесь сразу подбирать медную руду после разрушения жилы. Медные камешки могут укатиться далеко от персонажа по склону, и вам придется потратить много времени, чтобы найти их в траве.
- При перегрузе инвентаря вы не сможете собирать медь. Поэтому вам надо освободить рюкзак, а после снова начать копать руду. В противном случае вся медная руда останется на земле, и вряд ли вы сможете вернуться на то же место и подобрать ее.
- Во время разработки новой жилы старайтесь разрушать ее снизу. Как только основание залежей меди будет уничтожено, верхняя часть рассыплется сама по себе. Это значительно ускорит процесс сбора ресурсов и избавит от необходимости постоянно ремонтировать кирку.
- Если вам нужно много меди, но глыбу с медной рудой вы уже уничтожили, попробуйте поработать киркой на земле, под месторождением меди. Дело в том, что жила располагается не только над поверхностью, но и под грунтом.
5. Особенности выплавки меди и крафта бронзовых слитков
Насобирать кучу медной руды – лишь часть того, что вам нужно сделать, прежде чем приступить к изготовлению элементов экипировки.
После медь придется переплавить в бронзу, но для этого следует насобирать оловянной руды и построить такие здания:
- Кузница.
Материалы для строительства:
- 4 шт. камней;
- 4 шт. угля;
- 10 шт. древесины;
- 6 шт. медных слитков.
- Плавильня. Материалы для строительства:
- 20 шт. камней;
- 5 ядер суртлингов.
- Кузница.
Оба строения возводятся с помощью молота.
Важно: оловянная руда – это еще один ресурс, добываемый с помощью кирки в биоме Черный лес. Чаще всего она встречается на побережье реки и представляет собой блестящий черный камень.
Чтобы приступить к переплавке меди, вложите руду в плавильную печь. Через несколько минут вы получите медный слиток. Из 6 медных слитков удастся построить кузницу.
После нужно переплавить олово в оловянные слитки. Имея в своем инвентаре и медные, и оловянные слитки, вы сможете крафтить бронзу (на 1 бронзовый слиток тратится 2 медных и 1 оловянный).
6. Список предметов, которые изготавливаются с помощью меди
Главное предназначение меди – получение бронзовых слитков. Потом из них игрок сможет изготовить ряд полезных вещей, которые мы перечислим ниже.
- Инструменты и доп. предметы:
- Пропашник;
- Бронзовые гвозди;
- Бронзовая кирка;
- Стрелы с бронзовым наконечником.
- Броня:
- Бронзовая кираса;
- Бронзовый круглый щит;
- Бронзовые наголенники;
- Бронзовый шлем.
- Вооружение:
- Бронзовый меч;
- Бронзовая булава;
- Бронзовая алебарда;
- Бронзовое копье;
- Бронзовый топор.
- Инструменты и доп. предметы:
Кроме того, с помощью бронзовых слитков можно построить наковальню, подвесной мангал, тесло и бродильную бочку.
Как сделать медный именной браслет
от Aleksey | Поделки Для Знакомых Подарки Для Любимых Для Мужчин Для Женщин Мастерская | Четверг, 17 декабря 2015
Подпишитесь на Make-Self.![]() |
Полезное воздействие меди доказано учеными и широко применяется в медицине. Медь применяется во многих медицинских препаратах и изделиях. Было установлено, что медь оказывает влияние на обменные процессы в организме людей, высокая концентрация элементов меди наблюдается в мозге, печени и почках, и даже в сердце. Медь воздействует на железы внутренней секреции, активно принимает участие в анаболических процессах в организме, с помощью её образуются пигменты волос, глаз и кожи. Вот так вот, дорогие друзья!
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Медные трубы в интерьере. ТОП 30
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как сделать вешалку в скандинавском стиле
В интернет-магазинах предлагают бескрайнее количество изделий из меди. Но я не иду по легкому пути. Дорогие друзья, я покажу вам как самостоятельно сделать браслет из медной проволоки. Вы испытаете глубокое удовлетворение, превратив обычную медную проволоку в ювелирное изделие. Сегодня вы узнаете как создать именной медный браслет из медной проволоки 10-го калибра. Уже удивлены? Вы еще больше удивитесь, когда узнаете как это просто. В видео ролике показан процесс создания медного браслета. Конечно, понадобятся некоторые специализированные инструменты, но вы можете справиться и без них. Наслаждайтесь…
Полезные короткие видео от Make-Self.net
Подписывайтесь на наш уютный Telegram канал
СВЕЖИЕ СТАТЬИ
ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ
Медь, объяснение – Global X ETF
На протяжении более 10 000 лет медь вносила значительный вклад в мировые социальные и технологические достижения. Его особые свойства делают металл полезным для широкого спектра применений, включая строительство, промышленное оборудование, транспорт, производство электроэнергии и электронику. В этой статье мы попытаемся пролить свет на медь, ответив на шесть ключевых вопросов:
- Как производится медь?
- Где производится?
- Как выглядит производственно-сбытовая цепочка меди?
- Как используется медь?
- Какова динамика спроса и предложения?
- Как инвестировать в медь?
Как производится медь?
Медь встречается на поверхности Земли в основном в виде медных минералов или в смешанных рудах с другими металлами, такими как цинк и свинец.В основном его добывают открытым или подземным способом. При открытой добыче, на долю которой приходится примерно 90% производства меди, руды извлекаются вблизи поверхности земли по градуированным ступеням, ведущим в земную кору. 1,2
Когда руда слишком глубока для добычи открытым способом, может использоваться подземная добыча, которая включает в себя рытье шахт в поверхности земли, чтобы позволить машинам или взрывчатым веществам отделить руду.
После того, как руда извлечена, ее необходимо обработать для достижения высокого уровня чистоты.Сульфидные руды проходят пятиэтапный процесс: 1) руда измельчается в мелкий песок для разрыхления медных минералов; 2) это пенопласт, когда песок смешивается с водой и химикатами, чтобы сделать частицы меди водоотталкивающими; 3) через смесь пропускается воздух, что позволяет минералам меди прикрепляться к пузырькам и всплывать на поверхность; 4) богатая медью пена затем сгущается в концентрат, который можно переплавить в более чистый медный концентрат, называемый анодными плитами; и 5) эти слябы далее перерабатываются электролизом в слябы с медным катодом, которые составляют 99.99% чистая медь. Руды оксида меди проходят трехстадийный процесс для достижения высокого уровня концентрации. Во-первых, в процессе, называемом кучным выщелачиванием, серная кислота используется для отделения меди от руды. Затем на стадии экстракции растворителем медь перемещается из выщелачивания в растворитель, удаляя примеси. Наконец, электролиз включает пропускание электрического тока через растворитель для положительного заряда ионов меди, что позволяет им наноситься на катод. 3
Где производится?
Чили — крупнейший в мире производитель меди, на долю которого приходится 27% от общего объема мирового производства.
По производству рафинированной меди, которая включает как медные аноды, так и металлолом, Китай является лидером, на его долю приходится 36% от общего объема переработки в мире.
Как выглядит производственно-сбытовая цепочка меди?
На приведенной ниже диаграмме показана цепочка создания стоимости меди, включая роль каждого из этих игроков.
Как используется медь?
Медь и ее сплавы имеют широкий спектр применения, учитывая свойства металла как хорошего проводника электричества и тепла, а также устойчивость к коррозии.Некоторые из его приложений включают в себя:
Оборудование: Медь широко используется в производстве оборудования, такого как провода, соединители и переключатели в электронном оборудовании, в качестве теплообменников в холодильном оборудовании, таком как кондиционеры и холодильники, а также в микропроцессорах мобильных телефонов, компьютеров и других приборов. .
Инфраструктура: Учитывая, что медь намного дешевле драгоценных металлов с аналогичной электропроводностью, ее часто выбирают для производства, передачи и распределения электроэнергии.Он также является ключевым компонентом систем возобновляемой энергии и передачи данных в телекоммуникационной отрасли, включая интернет-услуги и кабельную проводку. (Нажмите на эту ссылку, чтобы узнать, почему медь играет важную роль в инфраструктуре.)
Строительство: Медь часто используется для электропроводки жилых и коммерческих зданий. Учитывая его устойчивость к коррозии, он также часто применяется в кровельных, водопроводных и спринклерных системах. Поскольку медь и ее сплавы обладают противомикробными свойствами, латунные (изготавливаемые из меди и цинка) дверные ручки широко используются в общественных местах.
Транспорт: Медь используется в большинстве видов транспорта, таких как самолеты, поезда, грузовики и автомобили. В среднем автомобиль использует около 22,5 кг меди в виде двигателей, проводов, тормозов, подшипников, разъемов и радиаторов. 4 Более современные компоненты, такие как бортовые компьютеры, спутниковые навигационные системы и устройства безопасности, также используют медь. Медный никель используется в лодках и кораблях из-за его коррозионной стойкости и противообрастающих свойств. Электрические и гибридные транспортные средства, самолеты и высокоскоростные поезда следующего поколения еще больше полагаются на медь, чем более ранние версии, учитывая их более сильную зависимость от электроники.
Промышленность: Медь необходима для высокоэффективных двигателей, трансформаторов и генераторов. Он также используется для изготовления шестерен, подшипников и лопаток турбин. Его можно найти в теплообменных материалах, сосудах под давлением и чанах. Гребные винты, нефтяные платформы и береговые электростанции, подверженные воздействию морской среды, также сильно зависят от меди. 5,6,7
На Азию приходится 69% мирового потребления меди, за ней следуют Европа (18%) и Северная Америка (10%).Только на Китай приходится 50% мирового спроса на медь, что обусловлено крупными инвестициями страны в инфраструктуру. 8
Какова динамика спроса и предложения?
Спрос на медь тесно связан с глобальной экономической активностью. Поскольку на Азию приходится 69% мирового потребления меди, спрос со стороны развивающихся экономик, таких как Китай и Индия, значительно влияет на общий спрос на металл. Еще одним важным драйвером меди является жилищная промышленность США.
Новые источники спроса появляются в результате таких важных тем, как возобновляемые источники энергии, электромобили и развитие инфраструктуры. Например, для выработки солнечной энергии требуется около 5 кг меди на киловатт вырабатываемой энергии, что примерно вдвое больше, чем для производства обычной энергии. Для электромобиля требуется примерно 89 кг меди, что почти в четыре раза больше, чем для автомобиля с двигателем внутреннего сгорания. 9,10
Несмотря на то, что поставки в изобилии, иногда возникают сбои из-за забастовок и стихийных бедствий в основных производственных регионах, таких как Южная Америка.Возможность использования заменителей меди, ставшая возможной благодаря развитию технологий, может негативно сказаться на спросе на этот металл. Например, алюминий все чаще используется вместо меди в силовых кабелях, электрооборудовании и холодильниках, а сталь и титан могут использоваться в качестве теплообменников. 11
Международная исследовательская группа по меди (ICSG) прогнозирует, что мировое производство рафинированной меди вырастет на скромные 2,5% в 2018 году. Закрытие крупных плавильных заводов и сокращение производства на предприятиях в Чили, Японии и США привели к снижению уровня производства в 2017 году.Тем не менее, в 2018 году ожидается рост производства, поскольку производство на этих объектах возобновится, а Китай увеличит свои мощности.
Ожидается, что спрос на медь вырастет на 2% в 2018 году, в основном за счет развития инфраструктуры в крупных странах, таких как Индия, Китай и США. Синхронизированный глобальный экономический рост в 2018 году также должен поддержать спрос. В целом ожидается, что в 2018 году спрос немного превысит предложение. 12
Как инвестировать в медь?
Как и в случае со многими сырьевыми товарами, существует множество инвестиционных подходов к получению доступа к металлу, каждый из которых имеет свои собственные потенциальные преимущества и компромиссы.Несколько распространенных подходов включают:
- Физическая медь: Инвестор может купить медные слитки непосредственно у торговца металлами. Однако складирование большого количества меди может привести к значительным затратам на хранение и страхование.
- Медные компании: Инвестиции в обыкновенные акции компаний, занимающихся добычей, разведкой или переработкой меди, могут косвенно влиять на изменение цен на медь. Доходность может быть обусловлена и другими факторами, такими как динамика цен на побочные продукты добычи меди, специфические деловые риски и геополитическая напряженность, которые могут снизить доходность.
- Фьючерсы на медь: Фьючерсы позволяют инвесторам делать ставки на цену меди на определенную дату. Однако, как и другие товарные фьючерсы, фьючерсы на медь сопряжены с риском контанго, когда будущие цены, как правило, превышают текущие спотовые цены, что со временем может привести к упадку инвестиций.
Связанные ETF
COPX : ETF Global X Copper Miners предоставляет инвесторам доступ к широкому кругу компаний по добыче меди по всему миру.
Добыча и переработка меди: переработка медных руд
Просмотреть PDF Загрузить PowerPoint
Оксидные и сульфидные руды подвергаются различным процессам очистки до меди с чистотой 99,99%. Переработка меди — это сложный процесс, который начинается с добычи руды (менее 1% меди) и заканчивается получением листов меди с чистотой 99,99%, называемых катодами , которые в конечном итоге будут превращены в изделия для повседневного использования. Наиболее распространенные типы руды, оксид меди и сульфид меди , подвергаются двум различным процессам, гидрометаллургии и пирометаллургии, соответственно, из-за различного химического состава руды.Оксиды меди более распространены вблизи поверхности, но считаются бедной рудой с более низкой концентрацией меди. Хотя для этого требуется добывать и перерабатывать больше руды, этот процесс дешевле, поэтому оксиды все еще можно добывать с прибылью. С другой стороны, хотя сульфидные руды меди менее распространены, они содержат больше меди. Хотя затраты на обработку выше, в конечном итоге можно извлечь больше меди. Поскольку каждый рудник уникален по своему минеральному составу, концентрации и количеству, наиболее экономичная и прибыльная переработка руды должна определяться планировщиками рудника.Когда это экономически целесообразно, рудник может добывать оба типа медных минералов; когда это невозможно, шахты будут перерабатывать только оксиды меди или сульфиды меди.
Первые этапы переработки меди одинаковы для обеих руд: добыча и транспортировка. Добыча меди обычно осуществляется открытым способом , при котором ряд ступенчатых уступов выкапывается все глубже и глубже в землю с течением времени. Для извлечения руды используется буровое оборудование, которое просверливает отверстия в твердой породе, а взрывчатые вещества вставляются в отверстия для взрыва и разрушения породы.Полученные валуны готовы к транспортировке; специализированные самосвалы, конвейеры, поезда и шаттлы могут использоваться для перевозки руды с места взрывных работ на место переработки. Размеры оборудования, необходимого для перевозки тонн и тонн руды, огромны. Затем большая часть руды проходит через первичную дробилку, которая обычно располагается очень близко к карьеру, а иногда и в нем. Эта первичная дробилка уменьшает размер руды от валунов до камней размером с мяч для гольфа.
A. Переработка оксидной руды
Оксидные руды обычно перерабатываются с использованием гидрометаллургии . В этом процессе используются водные растворы (на водной основе) для извлечения и очистки меди из руд оксида меди при обычных температурах, обычно в три этапа: кучное выщелачивание, экстракция растворителем и электролиз.
Кучное выщелачивание — это процесс использования перколяционных химических растворов для выщелачивания металлов. Кучное выщелачивание очень часто используется для руды с низким содержанием золота, которую в противном случае было бы нецелесообразно направлять на процесс измельчения.После добычи, транспортировки и дробления до однородного размера гравия или мяча для гольфа измельченная руда складывается в кучу поверх непроницаемого слоя на небольшом уклоне. Выщелачивающий реагент (разбавленная серная кислота) разбрызгивается через разбрызгиватели на вершине отвала и просачивается через отвал, где он растворяет медь из руды. Полученный «богатый» выщелачивающий раствор серной кислоты и медного купороса собирается в небольшой бассейн. Соединение меди теперь можно увидеть в концентрациях от 60 до 70%.
Вторым этапом является экстракция растворителем , при которой две несмешивающиеся (несмешивающиеся) жидкости перемешиваются и разделяются, в результате чего медь переходит из одной жидкости в другую. Насыщенный выщелачивающий раствор энергично смешивают с растворителем. Медь мигрирует из выщелачивающего раствора в растворитель. Затем две жидкости разделяют по растворимости, при этом медь остается в растворе в растворителе, а примеси остаются в выщелачивающем растворе. Затем оставшийся выщелачивающий раствор рециркулируют, добавляя дополнительную кислоту и отправляя его обратно в спринклеры в процессе кучного выщелачивания.
Электролиз — это последний этап переработки оксидной руды в медные катоды. Последний этап называется электролизом , разновидностью электролиза. Электрический ток проходит через инертный анод (положительный электрод) и через раствор меди из предыдущего этапа, который действует как электролит . Положительно заряженные ионы меди (называемые катионами) выходят из раствора и осаждаются на катоде (отрицательный электрод) под номером 99.99% чистая медь.
B. Переработка сульфидной руды
Сульфидные руды обычно перерабатываются с использованием пирометаллургии , извлечения и очистки металлов с помощью процессов, включающих применение тепла. В этом процессе используется ряд физических стадий и высоких температур для извлечения и очистки меди из медных сульфидных руд в четыре основных этапа: 1) пенная флотация, 2) сгущение, 3) плавка и 4) электролиз.
После добычи, транспортировки и дробления до размера гравия или мяча для гольфа измельченная руда далее перерабатывается на мельнице с использованием вторичных дробилок и измельчается до гальки и, наконец, до мелкого песка.После измельчения медной руды в нее добавляют жидкость, превращающую ее в суспензию. Шлам представляет собой смесь ценных минералов медной руды и «бесполезной» породы, называемой пустой породой (произносится «банда»). Шлам помещают в резервуар, и для отделения медных минералов от пустой породы используется процесс, называемый пенной флотацией . Химические реагенты, называемые «сборщиками», добавляются в суспензию и связываются с частицами меди, делая их гидрофобными или водонепроницаемыми. Трубы используются для подачи воздуха на дно резервуара для создания пузырьков, которые поднимаются на поверхность, увлекая за собой водостойкие частицы сульфида меди.Затем пена богатых медью пузырьков в верхней части резервуара снимается для дальнейшей обработки. Пустая порода опускается на дно резервуара и удаляется или утилизируется как хвосты добычи .
Следующей стадией после пенной флотации является стадия сгущения . Пена выливается в большие резервуары, называемые сгустителями. Пузырьки лопаются, и твердые частицы пенного раствора оседают на дне резервуара. Затем твердые вещества фильтруют для удаления избыточной воды, которую можно повторно использовать при переработке дополнительных партий сульфидной руды. Конечный продукт стадии сгущения представляет собой комбинацию 30% меди и других металлов; этот медный концентрат затем направляется на плавильный завод.
На плавильном заводе используются высокие температуры для дальнейшей очистки руды в серии стадий плавки . Медный концентрат сначала направляют в плавильную печь, где он нагревается до 2300 °F и превращается в расплавленную жидкость.Нагретую жидкость заливают в шлакоотстойную печь. На этом этапе получается комбинация штейна, смеси меди, серы и железа, и шлака, плотного стекловидного материала, состоящего из железа, кремнезема и других примесей. Медный штейн, созданный плавильной печью, содержит 58-60% меди. Затем расплавленный штейн направляется в другую печь, называемую конвертером, для сжигания оставшегося железа и серы; продукт, называемый черновой медью, который содержит 98% меди, отправляется на анодную плавку. Черновая медь желтая; когда кислород в меди выгорает в анодной плавке, она становится сине-зеленой. Полученный продукт, расплавленную анодную медь, заливают в формы, называемые колесами для литья анодов. Охлаждаемые пластины анода состоят из 99% чистой меди, теперь окрашены в медный цвет, имеют две отлитые сверху ручки, имеют толщину два дюйма, ширину три фута, высоту три с половиной фута и вес 750 фунтов.
Затем пластины медных анодов очищают на заключительном этапе, называемом электролизом . Анодные плиты подвешиваются в большой емкости, наполненной раствором электролита, состоящим из сульфата меди и серной кислоты. Между анодами подвешивают тонкие листы чистой меди, которые называются катодами и весят около 15 фунтов каждый. Подается электрический ток, и положительно заряженные ионы меди (называемые катионами) покидают анод (положительный электрод) и перемещаются в растворе через раствор электролита для нанесения покрытия на катод (отрицательный электрод). Другие металлы и примеси также покидают анод и падают на дно резервуара или остаются в растворе электролита. Эти примеси собираются и могут быть очищены для извлечения других металлов, таких как серебро и золото. После 14 дней электролиза аноды постепенно исчезли, а медные катоды теперь весят 375 фунтов каждый и содержат 99,99% чистой меди. Катоды вынимают из бака и промывают водой, чтобы предотвратить дальнейшую реакцию. Готовые медные катоды затем можно превратить в провода, пластины, трубки и другие изделия из меди.
C. Переработка меди
Помимо переработки медных руд, новый и старый медный лом или медные сплавы могут быть переплавлены, повторно очищены и переработаны в новые компоненты. По оценкам, такая переработка обеспечивает 50% меди, используемой в медной промышленности (Scott, 2011). В 2010 г. было переработано 770 000 метрических тонн меди на сумму около шести миллиардов долларов (Papp, 2010).
Майнкрафт медь — как сделать громоотвод
Что такое медь в Майнкрафте? Да, у нас есть совершенно новый ресурс для игры, который вы можете плавить, владеть и создавать, сколько душе угодно. Новый материал появится в грядущем обновлении Minecraft 1.17 Caves and Cliffs и является частью обещания Mojang сообществу украсить систему пещер и гор.
Помимо меди, грядущее обновление также добавит новых мобов Minecraft, таких как очаровательные горные козлы, милые маленькие аксолотли и надзиратель — слепой монстр, которого можно найти в ваших недавно раскопанных пещерах. Чтобы узнать все, что мы знаем об этих обновлениях, ознакомьтесь с нашими руководствами по обновлению Minecraft 1.17 и Minecraft 1.18, чтобы узнать полные даты выхода Caves and Cliffs, узнать, как работает новая система пещер, и, конечно же, сами биомы.
У него также есть забавная особенность, которую обожают игроки-ветераны: медь со временем становится зеленой, так как она естественным образом подвергается воздействию элементов, так что игроки, которые заядлые игроки, могут отмечать свои бирюзовые трофеи. Или проходящие мимо игроки могут полюбоваться вашим озелененным домом в Minecraft — или тем, что вы решите построить из меди в Minecraft.
Как работает медь в Minecraft?
Необработанная медь или медная руда, добытая с помощью чар «Шелковое прикосновение» в Minecraft, может быть добыта под землей из рудных жил и работать аналогично другим металлическим рудам при падении и разрушении.Однако для добычи меди требуется как минимум каменная кирка или более твердая, чтобы добывать руду.
Вы также можете найти медь в медной руде Deepslate, которую труднее сломать. Вы можете переплавлять свои руды с помощью доменной печи Minecraft, создавая медные слитки, которые можно использовать для изготовления.
Что я могу сделать с медью в Minecraft?
Вы можете использовать медь, чтобы сделать материал в промышленном стиле для новых творческих построек Minecraft, таких как фабрики, или со временем получить вид окисленной меди.
Медь также может быть использована для изготовления громоотводов . Это полузащитные объекты, которые вы можете разместить на крышах зданий или возвышенностей, и они будут притягивать молнии, чтобы поразить их. Чтобы сделать громоотвод , поместите три медных слитка по прямой вертикальной линии вниз по средней колонке.
Это гарантирует, что молния от грозы не повредит ваши деревянные постройки, так как без громоотвода любой своенравный разряд молнии сожжет деревянные постройки дотла.Возможно, вам придется поместить громоотвод поверх каменного блока, чтобы заземлить электричество. Когда молния ударяет в стержень, это может вызвать сигнал красного камня.
Связанный: Взгляните на лучшие бесплатные игры, такие как Minecraft
Другой ключевой предмет, который вы можете создать из меди в Minecraft, — это подзорная труба . Для изготовления подзорной трубы требуются два медных слитка и один осколок аметиста в Minecraft — аметист — это еще один предмет, представленный в обновлениях «Пещеры и скалы».Подзорную трубу можно использовать для увеличения и фокусировки на определенной точке в поле зрения. Ваша скорость ходьбы замедляется, когда вы смотрите в объектив.
ТЭНОРМ: Отходы добычи и производства меди
В Соединенных Штатах добыча и производство меди в основном сосредоточены на западе, а именно в Аризоне, Нью-Мексико, Юте, Неваде и Монтане. По данным Геологической службы США (USGS), производство в этих штатах и Мичигане составляет более 99% внутреннего производства меди.Медь используется во многих отраслях промышленности, включая строительство зданий, транспорт, электронику и товары народного потребления.
Полезные ископаемые концентрируются в определенных типах геологических образований (рудных телах), в которых ведется добыча полезных ископаемых. Эти рудные тела могут уже содержать природные радиоактивные материалы (НОРМ). Наиболее часто встречающиеся радионуклиды (и продукты их распада), обнаруживаемые в медной руде, включают:
Методы добычи и обработки меди могут подвергать воздействию и/или концентрировать NORM, превращая их в технологически усовершенствованные природные радиоактивные материалы (TENORM).
На этой странице:
Методы добычи и переработки
Руды, содержащие медь, в США обычно добываются в крупных карьерах. Предприятия по переработке меди обычно располагаются вблизи мест добычи или добычи. Значительные объемы отходов связаны с производством меди. Отходы шахт могут содержать радионуклиды из-за их естественного присутствия в рудах и могут быть источником ТЭНОРМ.
Уран, который может быть совмещен с медной рудой, также может извлекаться как побочный поток, если это экономически целесообразно.Однако в США это не является общепринятой практикой. Узнайте больше о добыче урана.
Производство меди обычно включает следующие процессы:
- Выщелачивание
- Экстракция растворителем
- Плавка
Выщелачивание
Существует два основных метода выщелачивания: кучное выщелачивание и подземное выщелачивание. Кучное выщелачивание является наиболее распространенным методом, используемым в США.» В районах с высокой концентрацией радионуклидов в горной породе вскрышные породы могут иметь некоторую повышенную радиоактивность, но не достаточную для добычи и переработки. Вскрышные породы отделяются и либо вывозятся на свалку, либо складируются для будущей рекультивации участка. Руда дробится и укладывается в специально сконструированные подушки, футерованные синтетическими или природными материалами, такими как полиэтилен или уплотненная глина
Кислоты вводят в медьсодержащую руду, просачиваясь и растворяя медь и любые другие металлы, включая радионуклиды .Жидкость, которая «выщелачивается» сквозь камни, собирается. Эта жидкость содержит растворенную медь, известную как продуктивный выщелачивающий раствор (PLS). Медь, присутствующая в этой жидкости, собирается и позже обрабатывается.
Второй метод – подземное выщелачивание. Для использования этого метода необходимо наличие подземных вод и определенных геохимических условий. Во время подземного выщелачивания вместо физической добычи и удаления вскрышных пород для достижения месторождений меди химические вещества вводятся в рудные тела с помощью нагнетательных скважин.Затем PLS улавливают в добывающих скважинах, собирают и позже обрабатывают.
Экстракция растворителем
После выщелачивания PLS направляется на установку экстракции растворителем для удаления меди. PLS смешивается с органическим растворителем, который связывается с медью и химически отделяет медь от остальной жидкости. Затем медьсодержащую жидкость смешивают с другой кислотой для осаждения меди из органического материала. Другой процесс, называемый электролизом, использует электричество для извлечения меди из PLS на тонкие металлические листы.
Оставшаяся жидкость известна как рафинат, продукт отходов. Рафинат может содержать концентрированные количества TENORM.
Плавка
Плавка меди включает три этапа:
- Обжиг: сначала рудные концентраты обжигают или нагревают для удаления серы и влаги. Плавка
- : Затем медные концентраты смешивают с кремнеземом (песком) и известняком и нагревают в печи для образования двух естественно разделяющихся слоев. Один слой представляет собой отходы, содержащие соединения железа и кремнезема, и выбрасывается как шлак шлак Побочный продукт, остающийся после термического отделения желаемого металла от сырой руды.
. Примерно 75 процентов медного концентрата превращается в шлак. Другой слой, называемый «матовой медью», состоит из меди, сульфида железа и других металлов.
- Преобразование: Наконец, штейновая медь превращается в богатый медью шлак, который затем возвращается в процесс выщелачивания и отделяется от «черновой меди», которая отправляется в другую печь для литья.
Waste Generation
Отходы добычи меди составляют самый большой процент отходов добычи и обработки металлов, образующихся в Соединенных Штатах.Существует широкий диапазон концентраций ТЭНОРМ в отходах добычи меди.
Добыча и извлечение меди открытым или подземным способом может привести к концентрации и облучению радионуклидов в пустой породе и хвостах хвостов Оставшаяся часть металлосодержащей руды после извлечения части или всего металла, такого как уран .. Процессы выщелачивания и экстракции растворителем/электровыделения, а также практика повторного использования рафината на медных рудниках могут извлекать и концентрировать растворимые радиоактивные материалы. В некоторых случаях были измерены уровни, превышающие фон на два порядка. Просмотрите отчет TENORM in SW Copper Belt of Arizona на веб-странице ресурсов TENORM для получения дополнительной информации и конкретных измерений.
Поскольку пирит и сульфидные минералы находятся в отвалах отвалов с открытой поверхностью, они могут подвергаться выщелачиванию радионуклидов. Если пириты и сульфиды подвергаются воздействию воздуха и воды, они могут образовывать серную кислоту, которая мобилизует многие металлы, включая уран, хорошо растворимый в кислоте.В результате этой химической реакции образуется кислотный шахтный дренаж (AMD), загрязнитель, присутствующий на многих заброшенных шахтах. Узнайте больше о дренаже заброшенной шахты.
Отвалы для хранения отходов добычи меди могут достигать 1000 акров и обычно включают три типа отходов; хвосты, отвалы и отходы кучного выщелачивания, пустая порода и вскрышные породы.
Количество произведенной товарной меди невелико по сравнению с исходным добытым материалом. На каждую метрическую тонну произведенной металлической меди приходится перерабатывать несколько сотен метрических тонн руды, что приводит к образованию большого количества отходов.Например:
- Выщелачивание на месте может привести к переносу урана и тория в подземные или поверхностные воды на месте переработки. Высокие уровни TENORM были обнаружены в PLS двух операций подземного выщелачивания в Аризоне.
- Предприятия по выплавке и рафинированию меди производят 2,5 миллиона метрических тонн (метрических тонн) металлургического шлака и 1,5 миллиона тонн шлаковых хвостов в год. Это большой объем шлака, однако он очень мал по сравнению с сопоставимыми объемами отходов от добычи и дробления.
Дополнительную информацию о шлаках добычи и производства меди можно найти в отчете Агентства по охране окружающей среды США для Конгресса по особым отходам от переработки полезных ископаемых .
Подробную информацию и публикации о добыче и производстве меди, включая статистические данные о внутренней и международной добыче и использовании, см. на веб-странице информации о меди Геологической службы США.
Утилизация и повторное использование
Некоторые отходы медных рудников можно использовать повторно. Смеси дробленой пустой породы использовались для строительства насыпей, насыпей или оснований дорожного покрытия для автомагистралей.Некоторые исследования показали, что медные хвосты можно использовать в кирпичах, если предварительно удалить пирит. Дополнительную информацию см. в Отчете Агентства по охране окружающей среды для Конгресса за 1985 год Отходы от добычи и обогащения металлических руд, фосфатных пород, асбеста, вскрышных пород при добыче урана и горючих сланцев (PDF) (303 стр., 9,5 МБ, о PDF-файле) .
Рафинат
Рафинат, образующийся на медных рудниках, обычно хранится в прудах и повторно используется для выщелачивания в виде выщелачивающего раствора.Рафинат может содержать TENORM и требует надлежащего обращения. Пробы подземных вод, отобранные на отдельных рудниках в Юго-Западной Аризоне в начале 1990-х годов, показали средние значения на уровне или ниже стандартов питьевой воды, но высокие значения варьировались до 4801 Бк/м 3 (130 пКи/л) для Ra-226, 4514 Бк / м 3 (122 пКи / л) для Ra-228 и общего урана 7733 (Бк / м 3 ) 209 пКи / л. Уровень радона достигал 147 260 Бк/м 3 (3980 пКи/л). Просмотрите отчет TENORM in SW Copper Belt of Arizona на веб-странице ресурсов TENORM.
Плавильный шлак
Плавильный шлак первоначально складируется в кучи. Эти отвалы шлака имеют площадь поверхности от одного до 75 акров и высоту от трех до 45 метров. Шлак связан с металлургическими предприятиями, которые могут быть совмещены с рудниками, а могут и не совмещены с ними. Медный шлак можно использовать либо в качестве пескоструйной крошки, либо в качестве добавки к бетону.
Агентство по охране окружающей среды и штаты
Роль Агентства по охране окружающей среды
Департамент качества окружающей среды штата Аризона (ADEQ) поделился с Агентством по охране окружающей среды результатами радиологических исследований TENORM, исходящих от медных рудников в середине 1992 года.Эти исследования показывают, что концентрации радионуклидов варьируются от уровней, близких к фоновым, до уровней, превышающих максимальные уровни загрязнения, по всему штату, включая увеличение фоновых уровней до 100 раз для всех испытанных радиохимических веществ, кроме радона-222.
Изучив данные, предоставленные ADEQ, Агентство по охране окружающей среды изучило возникновение и распространение TENORM на рудниках в юго-западном медном поясе Аризоны. Просмотрите отчет TENORM in SW Copper Belt of Arizona на веб-странице ресурсов TENORM.
Как сделать медный блок в Майнкрафте
В этом руководстве по Minecraft объясняется, как создать медный блок со скриншотами и пошаговыми инструкциями.
В Minecraft медный блок — это новый тип блока, который был представлен в обновлении Caves & Cliffs: Часть I.
Давайте узнаем, как сделать медный блок.
Поддерживаемые платформы
Медный блок доступен в следующих версиях Minecraft:
* Версия, которая была добавлена или удалена, если применимо.
ПРИМЕЧАНИЕ. Pocket Edition (PE), Xbox One, PS4, Nintendo Switch и Windows 10 Edition теперь называются Bedrock Edition. Мы продолжим показывать их по отдельности для истории версий.
4 этапа старения меди
В Minecraft медь естественным образом стареет в 4 разных этапа.
На каждом этапе цвет/внешний вид меди меняется, как и имя блока. Вот 4 стадии старения меди:
Старение | Блок | Внешний вид |
---|---|---|
Первая ступень | Медь | Блестящий коричневый |
Вторая ступень | Открытая медь | Коричневый с зелеными вкраплениями |
Третья ступень | Состаренная медь | Зеленый с коричневыми крапинками |
Четвертая ступень | Окисленная медь | Зеленый |
По мере старения меди блок меняется с медного (, блестящий коричневый, ) на открытую медь (, коричневый с зелеными крапинками, ).Затем открытая медь превращается в выветренную медь (, которая имеет зеленый цвет с коричневыми пятнами ). Наконец, выветренная медь превращается в окисленную медь (, которая имеет сплошной зеленый цвет ).
Где найти медный блок в творческом режиме
Определения
- Платформа — это применимая платформа.
- Версии(и) — это номера версий Minecraft, где элемент можно найти в указанном месте меню ( мы протестировали и подтвердили этот номер версии ).
- Местоположение творческого меню — это местоположение элемента в творческом меню.
Материалы, необходимые для изготовления медного блока
В Minecraft для изготовления медного блока можно использовать следующие материалы:
Как создать медный блок в режиме выживания
1. Откройте меню крафта
Во-первых, откройте свой верстак, чтобы у вас была сетка крафта 3×3, которая выглядит следующим образом:
2. Добавьте предметы, чтобы сделать медный блок
В меню крафта вы должны увидеть область крафта, состоящую из сетки крафта 3х3.Чтобы сделать медный блок, поместите 9 медных слитков в сетку крафта 3х3.
При изготовлении медного блока важно, чтобы медные слитки располагались точно так же, как на изображении ниже. В первом ряду должно быть 3 медных слитка. Во втором ряду должно быть 3 медных слитка. В третьем ряду должно быть 3 медных слитка. Это рецепт крафта Майнкрафт для медного блока.
Теперь, когда вы заполнили область крафта правильным узором, медный блок появится в поле справа.
3. Переместите медный блок в инвентарь
.После того, как вы создали медный блок, вам нужно переместить новый предмет в свой инвентарь.
Поздравляем, вы сделали медный блок в Майнкрафте!
Идентификатор и имя предмета
- Ява
- ПЭ
- Xbox
- ПС
- Нинтендо
- Win10
- Эду
Minecraft Java Edition (ПК/Mac)
В Minecraft медный блок имеет следующие имя, идентификатор и значение данных:
Пункт | Описание ( Minecraft ID Имя ) | Майнкрафт ID | Значение данных | Размер стопки | Платформа | Версия(и) |
---|---|---|---|---|---|---|
Медный блок ( minecraft: | 64 | Java Edition (ПК/Mac) | 1.![]() |
Карманное издание Minecraft (PE)
В Minecraft медный блок имеет следующие имя, идентификатор и значение данных:
Пункт | Описание ( Minecraft ID Имя ) | Майнкрафт ID | Значение данных | Размер стопки | Платформа | Версия(и) |
---|---|---|---|---|---|---|
Медный блок ( minecraft: | 0 | 64 | Карманное издание (PE) | 1.17.0 — 1.18.2 |
Майнкрафт Xbox One
В Minecraft медный блок имеет следующие имя, идентификатор и значение данных:
Пункт | Описание ( Minecraft ID Имя ) | Майнкрафт ID | Значение данных | Размер стопки | Платформа | Версия(и) |
---|---|---|---|---|---|---|
Медный блок ( minecraft: | 0 | 64 | Xbox One | 1.![]() |
Майнкрафт PS4
В Minecraft медный блок имеет следующие имя, идентификатор и значение данных:
Пункт | Описание ( Minecraft ID Имя ) | Майнкрафт ID | Значение данных | Размер стопки | Платформа | Версия(и) |
---|---|---|---|---|---|---|
Медный блок ( minecraft: | 0 | 64 | PS4 | 1.17.0 — 1.18.2 |
Майнкрафт Нинтендо Переключатель
В Minecraft медный блок имеет следующие имя, идентификатор и значение данных:
Пункт | Описание ( Minecraft ID Имя ) | Майнкрафт ID | Значение данных | Размер стопки | Платформа | Версия(и) |
---|---|---|---|---|---|---|
Медный блок ( minecraft: | 0 | 64 | Nintendo Switch | 1.![]() |
Майнкрафт Windows 10 издание
В Minecraft медный блок имеет следующие имя, идентификатор и значение данных:
Пункт | Описание ( Minecraft ID Имя ) | Майнкрафт ID | Значение данных | Размер стопки | Платформа | Версия(и) |
---|---|---|---|---|---|---|
Медный блок ( minecraft: | 0 | 64 | Windows 10, выпуск | 1.17.0 — 1.18.2 |
Образовательное издание Minecraft
В Minecraft медный блок имеет следующие имя, идентификатор и значение данных:
Пункт | Описание ( Minecraft ID Имя ) | Майнкрафт ID | Значение данных | Размер стопки | Платформа | Версия(и) |
---|---|---|---|---|---|---|
Медный блок ( minecraft: | 0 | 64 | Образовательная версия | 1.![]() |
Определения
- Описание — это то, как называется предмет, а ( Minecraft ID Name ) — строковое значение, которое используется в игровых командах.
- Minecraft ID — это внутренний номер предмета.
- Значение данных (или значение урона) определяет вариант блока, если для Minecraft ID существует более одного типа.
- Размер стека — максимальный размер стека для этого предмета.В то время как некоторые элементы в Minecraft складываются до 64, другие предметы могут складываться только до 16 или 1. ( ПРИМЕЧАНИЕ. Эти размеры стека предназначены только для ванильного Minecraft. Если вы используете мод, некоторые моды могут изменить размер стека. за артикул )
- Платформа — это применимая платформа.
- Версии — это номера версий Minecraft, для которых действительны ID и Имя Minecraft.
Дайте команду для медного блока
- Ява
- ПЭ
- Xbox
- ПС
- Нинтендо
- Win10
- Эду
Дайте команду в Minecraft Java Edition (ПК/Mac)
В Minecraft Java Edition (ПК/Mac) 1.17, 1.18 и 1.18.1 команда /give для медного блока:
/give @p Copper_block 1
Дайте команду в Minecraft Pocket Edition (PE)
В Minecraft Pocket Edition (PE) 1.17.0, 1.18.0, 1.18.1 и 1.18.2 команда /give для Медного блока:
/give @p Copper_block 1 0
Дайте команду в Minecraft Xbox One
В Minecraft Xbox One 1.17.0, 1.18.0, 1.18.1 и 1.18.2 команда /give для Медного блока:
/give @p Copper_block 1 0
Дайте команду в Minecraft PS4
В Майнкрафт PS4 1.17.0, 1.18.0, 1.18.1 и 1.18.2 команда /give для медного блока:
/give @p Copper_block 1 0
Дайте команду в Minecraft Nintendo Switch
В Minecraft Nintendo Switch 1. 17.0, 1.18.0, 1.18.1 и 1.18.2 команда /give для Медного блока:
/give @p Copper_block 1 0
Дайте команду в Minecraft Windows 10 Edition
В Minecraft Windows 10 Edition 1.17.0, 1.18.0, 1.18.1 и 1.18.2 команда /give для медного блока:
/give @p Copper_block 1 0
Дайте команду в Minecraft Education Edition
В Minecraft Education Edition 1.17.30, команда /give для медного блока:
/give @p Copper_block 1 0
Что можно сделать из золотых блоков
Вы можете использовать блоки золота для создания предметов в Minecraft, таких как:
Другие ступени медных блоков
Существуют различные стадии меди ( на основе старения ) в Minecraft, такие как:
Minecraft: что можно сделать с медью?
Мир Minecraft буквально состоит из полезных материалов.По мере того, как вы будете добывать и создавать свой путь к славе, вы, скорее всего, столкнетесь с медью. Поначалу этот основной металл может показаться бесполезным, но на самом деле с медью можно многое сделать, особенно если вы любите украшать.
Что делать с медью в Minecraft
Медь в Minecraft можно использовать для изготовления громоотвода и подзорной трубы. Конечно, то, что вы можете сделать с медью, в конечном итоге зависит от того, какая у вас форма. Медные слитки, отрезки, блоки и плиты имеют различное применение.
Самая распространенная форма меди, которую вы найдете, — это медная руда. Это металл в его естественной форме: блоки, которые появляются кусками, когда вы прокладываете себе путь в мире Minecraft. После разрушения из этих рудных блоков выпадет сырая медь.
При помещении в плавильню и медная руда, и необработанная медь превращаются в медные слитки. Это наиболее полезная форма металла, поскольку ее можно использовать непосредственно в рецептах крафта. А именно, слитки используются для изготовления громоотвода, используемого для перенаправления ударов молнии, и подзорной трубы, которую можно использовать для наблюдения за локациями издалека.
Наконец, сырая медь и медные слитки также могут быть переработаны в целые блоки необработанного металла. Эти медные блоки используются в основном в качестве украшения, и со временем они окисляются, меняя цвет. Блоки металла можно использовать для изготовления Cut Copper. Затем их можно объединить с сотами, чтобы сформировать вощеную медь. Затем четыре вощеных медных блока можно использовать для изготовления вощеных медных блоков. И из-за того, что они классифицируются как украшение, эти блоки затем можно разрезать на плиты или лестницы, чтобы разместить их вокруг ваших строений.
В Minecraft можно многое сделать с медью. Слитки можно использовать для изготовления подзорной трубы и громоотвода, в то время как чистые блочные формы металла обычно используются для украшения. Это особенно эффектно в ограненных и вощеных формах, когда используется в качестве напольного покрытия или лестницы.
Ищете более важные знания Minecraft? Вот как возродить Дракона Края с помощью Кристаллов Края. А если металлическая патина не в вашем вкусе, у нас также есть советы, как сделать зеленую краску.
Медь: древний металл | Дартмутские токсичные металлы
Люди встречают металл
Между семью и десятью тысячами лет назад наши древние предки обнаружили, что медь ковкая, имеет острую кромку и может быть превращена в инструменты, украшения и оружие легче, чем из камня, — открытие, которое навсегда изменит человечество.Эта встреча людей и металлов станет первым шагом из каменного века в века металлов: бронзовый и железный века. Так начался усиленный перенос элементов и минералов из исходных геологических образований в воздух, почву, воду и живые организмы через плавильные печи, печи и хвостохранилища.
Первые несколько тысяч лет производства меди мало повлияли на глобальное или даже локальное загрязнение. Медь не очень токсична по сравнению с другими металлами, и ранние люди использовали ее слишком мало, чтобы начать концентрировать ее в почве, воздухе или воде до такой степени, что это могло повлиять на здоровье человека или экосистемы. Похоже, что в течение первых нескольких тысяч лет ее использования люди экспериментировали с медью и изучали методы ее использования. По мере того, как они становились лучше в работе с ним, цивилизации становились более сложными, что, в свою очередь, часто позволяло улучшить технологию обработки меди. С этим пришло более широкое использование меди и более широкое распространение меди в нашу повседневную среду.
Рождение металлургии
Считается, что золотоиспользовалось раньше, чем медь, хотя его мягкость и редкость делали его непрактичным для широкого использования, в то время как медь тверже и встречается в чистом виде («самородная медь») во многих частях мира.(Различные цвета золота и меди и их существование в чистом виде позволяли нашим древним предкам легко отличать эти два металла от других минералов и камней, с которыми они сталкивались.)
Археологи расходятся во мнениях относительно точной даты и места первого использования меди человеком. Археологические данные свидетельствуют о том, что медь впервые была использована между 8000 и 5000 годами до нашей эры, скорее всего, в регионах, известных сейчас как Турция, Иран, Ирак и — ближе к концу этого периода — на Индийском субконтиненте. Археологи также обнаружили свидетельства добычи и отжига изобилия самородной меди на Верхнем полуострове Мичигана в Соединенных Штатах, датируемые 5000 г. до н.э.
Самородная медь, вероятно, использовалась первой, поскольку для ее очистки не требовалось никакого процесса. Ему можно было придать форму, хотя он был бы очень хрупким. Отжиг был первым шагом к настоящей металлургии, когда люди обнаружили, что медь становится более гибкой и с ней легче работать, если ее нагреть перед ковкой.Далее было разработано литье расплавленной меди в формы. В какой-то момент люди обнаружили медную руду и — возможно, случайно — что руду можно нагревать до очень высоких температур в среде с низким содержанием кислорода, чтобы расплавить чистую медь, процесс, известный как плавка. Это придало больше гибкости обработке меди; Самородная медь больше не была единственным видом полезной меди, если медь можно было извлечь из руд.
Египтяне-новаторы
Медное зеркало с деревянной ручкой из Среднего царства Египта (ок.
Считается, что шумеры и халдеи, жившие в древней Месопотамии, были первыми людьми, широко использовавшими медь, и их знания в области обработки меди были переданы древним египтянам. Египтяне добывали медь на Синае и использовали ее для изготовления сельскохозяйственных инструментов, таких как мотыги и серпы, а также посуды, посуды и ремесленных инструментов, таких как пилы, долота и ножи.Египтяне, известные своей любовью к самоукрашению, делали зеркала и бритвы из меди, а зеленую и синюю косметику из малахита и азурита — двух соединений меди ярко-зеленого и синего цветов.
Сравнивая чистоту медных артефактов из Месопотамии и Египта, ученые определили, что египтяне усовершенствовали методы плавки своих северных соседей в Месопотамии. Большинство изделий из меди в Египте изготавливались путем отливки расплавленной меди в формы.Египтяне, по-видимому, были одной из нескольких групп, которые независимо друг от друга разработали метод литья по выплавляемым моделям, который используется до сих пор. (Проще говоря, воск формуется в форме конечного продукта, а затем покрывается глиной. Воск выплавляется, оставляя глиняную форму, которая затем заполняется расплавленной медью. Форма разламывается, когда металл остынет.)
Бронза лучше
Египтяне, возможно, были первой группой, которая обнаружила, что смешивание меди с мышьяком или оловом делает более прочный и твердый металл, который лучше подходит для оружия и инструментов и легче отливается в формы, чем чистая медь.(Поскольку медная руда часто содержит мышьяк, это могло быть непреднамеренным результатом выплавки медной руды, которая включала встречающийся в природе мышьяк.) Этот сплав меди с мышьяком или оловом называется бронзой, и есть археологические свидетельства того, что египтяне впервые произвели бронзу в 4000 г. до н.э. Бронза, возможно, также была разработана независимо в других частях Ближнего Востока и других частях мира. Независимо от того, где она возникла, металлургия бронзы вскоре обогнала медь во многих частях земного шара, что положило начало бронзовому веку. (В тех частях мира, где не было месторождений олова, медь использовалась отдельно или в сплавах с другими металлами, пока не было введено железо.)
В процессе выплавки бронзы с мышьяком выделялись бы ядовитые пары. Люди могли предпочесть бронзу на основе олова или обнаружили, что легче контролировать количество олова, добавляемого в медь, чем контролировать количество мышьяка, который часто встречается в медной руде естественным образом. Какова бы ни была причина, бронза, изготовленная из олова, вскоре стала излюбленной бронзой на всем Ближнем Востоке.
Месторождения олова были в большей степени ограничены определенными географическими районами, чем медь, которая была легко доступна во многих частях Ближнего Востока, а также в других частях мира. Когда люди начали использовать бронзу вместо чистой меди для изготовления оружия и инструментов, развилась торговля оловом. Доступность бронзы привела к созданию более совершенных инструментов и оружия, а с более совершенным оружием армии могли лучше завоевывать соседние общества (и грабить их оловянные и медные ресурсы).
Остров Кипр в Восточном Средиземноморье был основным местом назначения для европейцев и ближневосточных людей бронзового века, которые хотели купить или добыть медь. Кипр был основным поставщиком меди в Римскую империю. Название «медь», вероятно, происходит от латинского «aes Cyprium», что означает «кипрский металл». Однако некоторые предполагают, что название «Кипр» могло появиться на втором месте; возможно, оно произошло от более старого слова, обозначающего медь.
Изготовление меди и духовность
Поскольку медь помогала людям в военном деле, она также играла роль в религиозной и духовной жизни людей во всем мире. Хатхор, египетская богиня неба, музыки, танцев и искусства, была также покровительницей Синая, главного региона египтян по добыче меди; ее часто называли «Леди Малахита».
Для жителей Анд в Южной Америке, разработавших самую передовую металлургию в доколумбовой Америке, металлургия меди была чем-то большим, чем светским ремеслом по производству инструментов. Используя самородную медь, андские ремесленники изготавливали религиозные предметы из толченой медной фольги и позолоченной меди.
Во многих доколониальных культурах к югу от Сахары медники также считались обладателями сил шаманов, магов и священников из-за их глубокого знания земли, минералов и огня, а также их способности производить металл. из руды.В некоторых частях континента кузнечное дело передавалось по наследству, и мастера-кузнецы передавали секретные знания своим сыновьям. Добыче, выплавке и отливке медной руды предшествовали тщательно продуманные церемонии, чтобы гарантировать, что усилия были безопасными и плодотворными.
Медь сегодня также играет роль во многих верованиях Нью Эйдж. В некоторых современных религиях считается, что он обладает целительной силой, как духовной, так и физической. Некоторые люди носят медь, чтобы облегчить симптомы артрита.
Бронзовые будды и медь «Наличные»
Бронзовый Будда Дипанкара VII века из Индии. Предоставлено: Художественный музей Худа, Дартмутский колледж; Дар Пола Э. МанхеймаЖители Индийского субконтинента используют медь и ее сплавы так долго, как никто другой. Бронзовое литье было широко распространено в древние времена, и бронза использовалась для изготовления религиозных статуй и произведений искусства. Эта практика также распространилась на Юго-Восточную Азию, где медь и ее сплавы даже сегодня широко используются в буддийских произведениях искусства.
Медь впервые была использована в Китае около 2500 г. до н.э. Китайцы также быстро начали использовать бронзу и использовали разное процентное содержание олова в бронзе для разных целей. Они широко использовали медь и бронзу для чеканки монет. Во время процветания экономической деятельности и расширения внешней торговли при династии Сун, примерно с 900 по 1100 год нашей эры, резко возросло использование наличных денег — круглых медных монет с квадратным отверстием посередине. Производство меди достигло в некоторых цивилизациях почти промышленных масштабов, хотя, вероятно, нигде больше, чем в Древнем Риме.
Римляне: преждевременные загрязнители
Хотя железо и свинец использовались в эпоху древних римлян, медь, бронза и латунь (сплав меди и цинка) использовались римлянами для изготовления монет, элементов архитектуры, таких как двери, и некоторых частей их обширная водопроводная система (хотя трубы были сделаны из свинца). Они также разработали органы из медных труб.
Римская медная монета номиналом «Ас» времен правления Калигулы, ок. 37-38 гг. н.э. Авторы и права: Художественный музей Худа, Дартмутский колледж; Дар Артура Фэрбенкса, выпуск 1886 г.
Римляне контролировали обширные месторождения меди по всей своей империи.Ученые, анализирующие изотопы меди и микроэлементы, присутствующие в римских медных монетах, определили, что Рио-Тинто, Испания (все еще действующий медный рудник), Кипр и, в меньшей степени, Тоскана, Сицилия, Великобритания, Франция, Германия и другие части Европы и Ближний Восток был источником меди для Империи. Повышение чистоты римских медных монет с течением времени также показывает, что методы их плавки быстро улучшались.
Римляне в период своего расцвета производили около 17 000 тонн меди ежегодно, больше, чем производилось до промышленной революции в Европе.С этим огромным производством меди пришло загрязнение, которое было непревзойденным в течение почти двух тысяч лет, когда началась промышленная революция. Влиял ли загрязненный воздух от ранней выплавки меди на здоровье людей, живших в древние времена? Наверное. Ранние методы плавки в то время были грубыми и неэффективными по сегодняшним меркам. При выплавке меди и, в меньшей степени, при добыче меди образуется сверхтонкая пыль, которая выносится в атмосферу воздушными потоками, создаваемыми сильным нагревом от плавильных операций.Большая часть загрязнения выпала бы вблизи мест плавки, вызывая проблемы со здоровьем и загрязняя почву и воду.
Римский бронзовый смерч 2 века н.э. Фото: Художественный музей Худа, Дартмутский колледж; Дар Лео А.
Ученые в 1990-х годах обнаружили, что загрязнение медью присутствует в 7000-летних слоях льда в ледниковых шапках Гренландии. Ежегодно на ледниковых шапках откладывается слой льда, что позволяет ежегодно анализировать состав льда.Когда в начале бронзового века выплавка меди получила широкое распространение, в воздух было выброшено достаточно меди, чтобы загрязнить лед за тысячи километров. Пики концентраций меди в слоях льда соответствуют эпохе Римской империи, расцвету династии Сун в Китае (ок. 900–1100 гг. н.э.) и промышленной революции, при этом пониженные концентрации обнаруживаются во льду, отложившемся сразу после падения Римской империи и в позднее средневековье в Европе, когда использование меди и бронзы было ниже.
Загрязнение медью времен Римской империи до сих пор не дает нам покоя. Один бывший римский медный рудник и место плавки в Вади Файнан, Иордания, спустя две тысячи лет после того, как он прекратил свою деятельность, до сих пор представляет собой токсичную пустошь, заваленную шлаком от плавки меди. Исследователи обнаружили, что растительность и домашний скот в Вади-Файнан сегодня имеют высокий уровень содержания меди в своих тканях.
Промышленная революция: продолжение того, на чем остановились римляне
Начиная с конца 1600-х годов выплавка меди стала основной отраслью промышленности Великобритании.Медная руда из Корнуолла и других районов, а также угольные месторождения по всей стране способствовали выплавке меди. Изобилие угля в Суонси, Уэльс, сделало этот прибрежный город отличным местом для британской выплавки меди, начиная с начала 1700-х годов. Медная промышленность двигала экономику этого города. Состоятельные англичане часто владели плавильными заводами, а местные валлийцы работали в промышленности. Как и в Древнем Риме, выплавка меди имела свою цену. Город и когда-то пышная сельская местность вокруг Суонси были лишены растительности из-за ядовитого медного дыма, который поднимался из плавильных труб и оседал на окружающий город и поля.Верхний слой почвы на оголенных склонах холмов подвергся эрозии. У домашнего скота появились странные новые болезни, такие как опухшие суставы и гнилые зубы. Фермеры обвинили дым. Сообщается, что дым также вызывал одышку, снижение аппетита и другие жалобы у людей.
Медная руда Корнуолла, очищенная на плавильных заводах Суонси, содержала большое количество мышьяка, серы и плавикового шпата (соединение фтора). Плавильные заводы выбрасывали пары этих соединений вместе с выхлопными газами угля, от которых сжигались работы.Сера и плавиковый шпат из дыма смешиваются с водой и кислородом в атмосфере с образованием сернистой, серной и плавиковой кислот, которые выпадают на Суонси в виде кислотных дождей. Медный шлак и другие отходы покрывали ландшафт возле плавильных заводов.
Историческая гравюра о выплавке меди 18 века в нижней части долины Суонси В 1821 году в Суонси был создан фонд с взносами некоторых владельцев плавильных заводов, которые пошли бы тому, кто мог бы разработать технологию для снижения уровня выбрасываемых ядов. от плавильных заводов. (Промышленники, вероятно, были больше озабочены экономикой и эстетикой, чем здоровьем рабочих и местных жителей.) Хотя несколько групп людей выдвинули идеи по очистке дыма, ни одна из них не увенчалась успехом.
Одиннадцать лет спустя группа валлийских фермеров из-за пределов Суонси подала в суд на одного из владельцев крупного плавильного завода за нарушение общественного порядка, утверждая, что дым плавильного завода наносит ущерб их фермам. Владелец медеплавильного завода нанял одного из лучших юристов в стране, который боролся с истцами на том основании, что экономическое выживание города зависело от медной промышленности и что неурожай и больной скот были результатом действий валлийского народа. отсталые методы ведения сельского хозяйства и неприятная валлийская погода.Фермеры потеряли иск.
Токопроводящая медь
Медь играла центральную роль в технологиях, разработанных во время промышленной революции. Одним из наиболее важных применений меди в то время была электротехника. Ранние ученые, экспериментировавшие с электричеством, выбрали медь в качестве передатчика, потому что она обладает высокой проводимостью (может легко передавать электрический ток). Электротехническая промышленность сегодня является вторым по величине потребителем меди.
Цена индустриализации
Хотя методы производства улучшились со времен римлян и промышленной революции, сегодня производство меди вносит значительный вклад в глобальное загрязнение.
Бьютт, штат Монтана, является домом для заброшенного медного рудника, когда-то принадлежавшего ныне несуществующей компании Anaconda Copper Mining Company, основанной в Бьютте в 1895 году. До закрытия крупного рудника Бьютт в 1980-х годах на руднике было произведено 20 миллиардов фунтов меди. До 1950-х годов он производил треть меди страны и был важным поставщиком для страны во время двух мировых войн. Бывший рудник теперь является крупнейшим сайтом Superfund в стране. Основной открытый карьер заполнился водой после прекращения добычи, образовав озеро площадью 600 акров. Медь, свинец, кадмий и мышьяк загрязняют огромную яму, которая каждый день пополняется водой из нижнего водоносного горизонта, что делает токсичное озеро почти невозможным для очистки. Сера, минерал, который обычно входит в состав медной руды, вступает в реакцию с воздухом и водой, образуя серную кислоту, которая заполняет карьер. Сток шахты и радиоактивные осадки от плавильного завода, когда-то принадлежавшего Анаконде, покрывают ландшафт. Рядом с основным карьером находится хвостохранилище площадью 1000 акров.
Во время работы медный рудник в Бьютте формировал социальную структуру города. Компания Anaconda Copper Mining играла тяжелую руку в политике Монтаны и оказывала прямое влияние на жизнь горняков и их семей. Жизнь в Бьютте на протяжении большей части 20-го века вращалась вокруг ожиданий увольнений и забастовок, которые происходили по истечении трехлетних контрактов между компанией Anaconda и профсоюзом горняков. Условия труда были ужасными. Несчастные случаи на шахтах, «легкие горняков», сильное загрязнение окружающей среды, насилие и беспорядки между профсоюзами и компанией — вот некоторые из издержек для жителей Бьютта.Хотя в городе все еще ведется небольшая добыча меди, жители Бьютта остались с ядовитым наследием шахты.
Компании Anaconda также принадлежал крупный медный рудник в Чукикамата, Чили, который работал с 1920-х по 1970-е годы. Чилийские шахтеры жили в крошечных квартирах, принадлежавших компании, с минимальной сантехникой. Жены и семьи шахтеров ежедневно стояли в очередях, чтобы получить доступ к скудным продуктам в фирменном магазине, предназначенном для низшего класса горняков.Их статус занятости также диктовал, какие школы могли посещать их дети. Забастовки также были обычным явлением в жизни горняков и их семей. Этнограф и уроженка Бьютта из Монтаны Джанет Финн пишет: «В установлении трудовых, общественных и правительственных отношений в Чукикамате компания обратилась к испытанным и проверенным методам, практикуемым в Бьютте: черные списки, взяточничество и случайная грубая сила, смешанная с развлечениями, которые включали в себя оба порока. и добродетель».
Рудник Chuquicamata компании Anaconda был закрыт в 1971 году после того, как правительство Чили национализировало запасы меди в стране.Однако добыча меди по-прежнему остается крупной отраслью в Чили. Исследование Университета Чили, проведенное в 1999 г., показало, что на добычу, выплавку и очистку меди приходится значительная часть производства парниковых газов и другого загрязнения воздуха в этой стране, а также наибольшее потребление ископаемого топлива в Чили, а также значительное количество электричества. Это способствует глобальному уровню углекислого газа, который способствует глобальному потеплению. Кроме того, в процессе плавки из сульфидных руд, наиболее часто добываемых медных руд в Чили, выделяется большое количество диоксида серы (SO2), прекурсора кислотных осадков.
Местная добыча меди
Историческое фото шахты Элизабет, Страффорд, штат Вирджиния. Источник фотографии: веб-сайт «Наследие рудника Элизабет», В нескольких городах в округе Ориндж в центральном Вермонте в 1800-х годах располагались небольшие медные рудники и плавильные заводы. Ни один из рудников не производил столько меди, сколько крупные рудники в других частях страны, но местные рудники давали работу корнуоллским и ирландским иммигрантам и помогали поддерживать местную экономику. Эли (ныне Вершир) был классическим горнопромышленным городком «бум и крах», местом расположения одного из крупнейших медных рудников в этом районе и ареной двух «войн Эли» между шахтерами и владельцами шахт, в которых горняки бунтовали, чтобы вернуться. выплаты, причитающиеся им обанкротившейся горнодобывающей компанией.
Еще одним местным медным рудником был рудник Элизабет в Южном Страффорде, штат Вермонт, который работал с 1830 по 1958 год. Сегодня он является частью программы Superfund Агентства по охране окружающей среды.
Источники включают:
- Green Mountain Copper: The Story of Vermont’s Red Metal by Collamer Abbott, опубликовано Herald Printery, Randolph, Vermont, 1973.
- «Красное золото Африки» Юджинии В. Герберт, опубликовано издательством University of Wisconsin Press, Мэдисон, 1984.
- «Ранняя металлообработка в Центральных Андах из Мина Пердида, Перу» Ричарда Л. Бургера и Роберта Б. Гордона в Science, New Series, Vol. 282, № 5391, стр. 1108-1111, 6 ноября 1998 г.
- «Шестьдесят веков меди» Б. Вебстера Смита, опубликовано лондонским издательством Hutchinson для Ассоциации развития меди, 1965 г.
- «Кипр живет в любви и раздорах» Роберта Верника в Smithsonian, Vol. 30, выпуск 4, июль 1999 г.
- «Медь, ценившаяся на протяжении веков», Джеффри А. Сковил в Earth, Vol.4, выпуск 2, апрель 1995 г.
- «Медь» Дональда Дж. Барселу в клинической токсикологии, Vol. 37, № 2, стр. 217–230, 1999.
- «Древние металлические рудники запятнали мировое небо» Р. Монастерски в Science News, Vol. 149, выпуск 15, 13 апреля 1996 г.
- «Долгосрочные экологические проблемы производства меди, связанные с энергетикой», С. Альварадо, П. Мальдонадо, А. Барриос, И. Жак в энергетике, Vol. 27, выпуск 2, страницы 183-196, февраль 2002 г.