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精炼和回收利用回收的铂金随后可以提炼和回收。精炼过程包括去除剩余的杂质或污染物,以达到所需的纯度水平。然后,精炼的铂可以被出售或在各种应用中重复使用,例如在珠宝、电子产品或催化剂的生产中。总体而言,从废旧金属丝中回收铂是将铂使用对环境的影响降至、减少对新铂需求的有效途径。铂丝和铑丝的回收是一个复杂的过程,需要注意几个因素。回收这些有价值的金属不仅对保护自然资源,而且对减少采矿和精炼对环境的影响也是的。然而,回收过程可能很棘手,需要注意细节,以确保产品具有高质量。在这篇文章中,我们将讨论一些关键的因素,考虑在回收铂和铑金属丝。
铜为基体的合金均称为铜合金。铜合金的品种很多(如各种黄铜、青铜及白铜),用途很广。但是,由于铜的储藏量有限,使用方面受到一定的限制。在某些工业部门过去用铜合金制造的零件,现已改用其他材料(如铝合金、塑料或其他)制造。
金属材料在冲击载荷作用下抵抗破坏的能力称为韧性。通常采用冲击试验,即用一定尺寸和形状的金属试样在规定类型的冲击试验机上承受冲击载荷而折断时,断口上单位横截面积上所消耗的冲击功表征材料的韧性:αk=/F单位J/cm2或Kg·m/cm2,1Kg·m/cm2=9.8J/cm2αk称作金属材料的冲击韧性,为冲击功,F为断口的原始截面积。疲劳强度限金属材料在长期的反复应力作用或交变应力作用下(应力一般均小于屈服限强度σs),未经显著变形就发生断裂的现象称为疲劳破坏或疲劳断裂,这是由于多种原因使得零件表面的部造成大于σs甚至大于σb的应力(应力集中),使该部发生塑性变形或微裂纹,随着反复交变应力作用次数的增加,使裂纹逐渐扩展加深(裂纹尖端处应力集中)导致该部处承受应力的实际截面积减小,直至部应力大于σb而产生断裂。在实际应用中,一般把试样在重复或交变应力(拉应力、压应力、弯曲或扭转应力等)作用下,在规定的周期数内(一般对钢取106~107次,对有金属取108次)不发生断裂所能承受的大应力作为疲劳强度限,用σ-1表示,单位MPa。
稀有轻金属包括下面5种金属:锂、铍、铷、铯、钛。它们的共同特点是密度小(锂为0.53;铍为1.85;铷为1.55;铯为1.87;钛为4.5),化学活性很强。这类金属的氧化物都具有很高的化学稳定性,很难还原。稀有高熔点金属稀有高熔点金属包括以下8种金属:钨、钼、钽、铌、锆、铪、钒和铼。它们的共同特点是熔点高,自1830℃(锆)至3400℃(钨),硬度高,抗腐蚀性强以及可与一些非金属生成硬和难熔的稳定化合物,如碳化物、氮化物、硅化物和硼化物。这些化合物是生产硬质合金的重要材料。 稀土金属