Vítejte na stránce s tabulkou hustoty kovů! Zde naleznete užitečné informace o hustotě různých kovů, které mohou být důležité pro různé inženýrské projekty a výpočty.
Poskytujeme vám nejaktuálnější údaje o hustotě kovů na základě GOST a dalších spolehlivých zdrojů. Naše tabulky hustoty kovů lze použít k výpočtu objemů a hmotností a také k porovnání vlastností různých kovů.
Naše společnost nabízí široký sortiment kovových výrobků, včetně kovů různých tvarů, velikostí a kvalit. Garantujeme, že všechny naše materiály splňují vysoké standardy kvality a bezpečnosti, abychom zajistili spolehlivost a trvanlivost vašeho projektu.
Poskytujeme také poradenské a asistenční služby při výběru nejvhodnějšího kovu pro váš projekt. Naši zkušení inženýři a specialisté vám pomohou vybrat nejlepší materiál s ohledem na vaše požadavky a rozpočet.
Kontaktujte nás ještě dnes a dozvíte se více o našich produktech a službách. Jsme tu, abychom vám pomohli se všemi vašimi potřebami v oblasti kovovýroby!
- Tabulka hustoty ρ materiálů g/cm3 (kg/dm3) a koeficientů K = ρ/7.85
- Další otázky:
- Co je těžší: zlato nebo olovo?
- Využití zlata
- Stříbro
- Olovo
- Železo
- Osmium a iridium jsou nejtěžší kovy na světě
- Co je těžší, měď nebo olovo?
- Co je olovo
- Koncepce a funkce
- Co je těžší, měď nebo železo?
- Definice [upravit | upravit kód]
- Biologická role [upravit | upravit kód]
- Znečištění těžkými kovy [upravit | upravit zdroj]
- Nejdůležitější kovy a slitiny
Tabulka hustoty ρ materiálů g/cm3 (kg/dm3) a koeficientů K = ρ/7.85
| Skupinové jméno | Název materiálu, značka | ρ | К |
| ČISTÉ KOVY | |||
| Čisté kovy | Hliník | 2,7 | 0,34 |
| Berýlium | 1,84 | 0,23 | |
| Vanad | 6,5-7,1 | 0,83-0,90 | |
| Vizmut | 9,8 | 1,24 | |
| Wolfram | 19,3 | 2,45 | |
| Gallium | 5,91 | 0,75 | |
| Hafnium | 13,09 | 1,66 | |
| Německo | 5,33 | 0,68 | |
| Zlato | 19,32 | 2,45 | |
| Indium | 7,36 | 0,93 | |
| Iridium | 22,4 | 2,84 | |
| Kadmium | 8,64 | 1,10 | |
| Kobalt | 8,9 | 1,13 | |
| Silikon | 2,55 | 0,32 | |
| Lithium | 0,53 | 0,07 | |
| Hořčík | 1,74 | 0,22 | |
| Měď | 8,94 | 1,14 | |
| Molybden | 10,3 | 1,31 | |
| Mangan | 7,2-7,4 | 0,91-0,94 | |
| Sodík | 0,97 | 0,12 | |
| Nikl | 8,9 | 1,13 | |
| Cín | 7,3 | 0,93 | |
| Palladium | 12,0 | 1,52 | |
| Platina | 21,2-21,5 | 2,69-2,73 | |
| Rénium | 21,0 | 2,67 | |
| Rhodium | 12,48 | 1,58 | |
| Rtuť | 13,6 | 1,73 | |
| Rubidium | 1,52 | 0,19 | |
| Ruthenium | 12,45 | 1,58 | |
| Olovo | 11,37 | 1,44 | |
| Stříbro | 10,5 | 1,33 | |
| Pás | 11,85 | 1,50 | |
| Tantal | 16,6 | 2,11 | |
| Telur | 6,25 | 0,79 | |
| Titan | 4,5 | 0,57 | |
| Chrome | 7,14 | 0,91 | |
| Zinek | 7,13 | 0,91 | |
| Zirkonium | 6,53 | 0,82 | |
| SLITINY Z NEŽELEZNÝCH KOVŮ | |||
| Slitiny hliníku slévárny | AL1 | 2,75 | 0,35 |
| AL2 | 2,65 | 0,34 | |
| AL3 | 2,70 | 0,34 | |
| AL4 | 2,65 | 0,34 | |
| AL5 | 2,68 | 0,34 | |
| AL7 | 2,80 | 0,36 | |
| AL8 | 2,55 | 0,32 | |
| AL9 (AK7ch) | 2,66 | 0,34 | |
| AL11 (AK7TS9) | 2,94 | 0,37 | |
| AL13 (AMg5K) | 2,60 | 0,33 | |
| AL19 (AM5) | 2,78 | 0,35 | |
| AL21 | 2,83 | 0,36 | |
| AL22 (AMg11) | 2,50 | 0,32 | |
| AL24 (AC4Mg) | 2,74 | 0,35 | |
| AL25 | 2,72 | 0,35 | |
| Cínové babity a vést | B88 | 7,35 | 0,93 |
| B83 | 7,38 | 0,94 | |
| B83S | 7,40 | 0,94 | |
| BN | 9,50 | 1,21 | |
| B16 | 9,29 | 1,18 | |
| BS6 | 10,05 | 1,29 | |
| Bronzy bez obsahu cínu, slévárny | BrAmts9-2L | 7,6 | 0,97 |
| BrAZH9-4L | 7,6 | 0,97 | |
| BrAMZH10-4-4L | 7,6 | 0,97 | |
| BrS30 | 9,4 | 1,19 | |
| Bronzy bez obsahu cínu, zpracováno tlak | BrA5 | 8,2 | 1,04 |
| BrA7 | 7,8 | 0,99 | |
| BrAmts9-2 | 7,6 | 0,97 | |
| BrAZH9-4 | 7,6 | 0,97 | |
| BrAZhMts10-3-1,5 | 7,5 | 0,95 | |
| BrAZHN10-4-4 | 7,5 | 0,95 | |
| BrB2 | 8,2 | 1,04 | |
| BrBNT1,7 | 8,2 | 1,04 | |
| BrBNT1,9 | 8,2 | 1,04 | |
| BrKMts3-1 | 8,4 | 1,07 | |
| BrKN1-3 | 8,6 | 1,09 | |
| BrMts5 | 8,6 | 1,09 | |
| Cínové bronzy deformovatelný | BrOF8-0,3 | 8,6 | 1,09 |
| BrOF7-0,2 | 8,6 | 1,09 | |
| BrOF6,5-0,4 | 8,7 | 1,11 | |
| BrOF6,5-0,15 | 8,8 | 1,12 | |
| BrOF4-0,25 | 8,9 | 1,13 | |
| BrOTs4-3 | 8,8 | 1,12 | |
| BrOTsS4-4-2,5 | 8,9 | 1,13 | |
| BrOTsS4-4-4 | 9,1 | 1,16 | |
| Cínové bronzy slévárny | BrO3TS7S5N1 | 8,84 | 1,12 |
| BrO3Ts12S5 | 8,69 | 1,10 | |
| BrO5Ts5S5 | 8,84 | 1,12 | |
| BrO4Ts4S17 | 9,0 | 1,14 | |
| BrO4Ts7S5 | 8,70 | 1,10 | |
| Berylliové bronzy | BrB2 | 8,2 | 1,04 |
| BrBNT1,9 | 8,2 | 1,04 | |
| BrBNT1,7 | 8,2 | 1,04 | |
| Měď- slitiny zinku (mosaz) slévárny | LTs16K4 | 8,3 | 1,05 |
| LTs14K3S3 | 8,6 | 1,09 | |
| LTs23A6Zh3Mts2 | 8,5 | 1,08 | |
| LC30A3 | 8,5 | 1,08 | |
| LTs38Mts2S2 | 8,5 | 1,08 | |
| LTs40S | 8,5 | 1,08 | |
| LS40d | 8,5 | 1,08 | |
| LTs37Mts2S2K | 8,5 | 1,08 | |
| LTs40Mts3ZH | 8,5 | 1,08 | |
| Měď- slitiny zinku (mosaz), zpracováno tlak | L96 | 8,85 | 1,12 |
| L90 | 8,78 | 1,12 | |
| L85 | 8,75 | 1,11 | |
| L80 | 8,66 | 1,10 | |
| L70 | 8,61 | 1,09 | |
| L68 | 8,60 | 1,09 | |
| L63 | 8,44 | 1,07 | |
| L60 | 8,40 | 1,07 | |
| LA77-2 | 8,60 | 1,09 | |
| LAZ60-1-1 | 8,20 | 1,04 | |
| LAN59-3-2 | 8,40 | 1,07 | |
| LZhMts59-1-1 | 8,50 | 1,08 | |
| LN65-5 | 8,60 | 1,09 | |
| LMts58-2 | 8,40 | 1,07 | |
| LMtsA57-3-1 | 8,10 | 1,03 | |
| Mosazné tyče stisknuté a natažený | L60, L63 | 8,40 | 1,07 |
| LS59-1 | 8,45 | 1,07 | |
| LZhS58-1-1 | 8,45 | 1,07 | |
| LS63-3, LMts58-2 | 8,50 | 1,08 | |
| LZhMts59-1-1 | 8,50 | 1,08 | |
| LAZ60-1-1 | 8,20 | 1,04 | |
| Slitiny hořčíku slévárny | Ml3 | 1,78 | 0,23 |
| Ml4 | 1,83 | 0,23 | |
| Ml5 | 1,81 | 0,23 | |
| Ml6 | 1,76 | 0,22 | |
| Ml10 | 1,78 | 0,23 | |
| Ml11 | 1,80 | 0,23 | |
| Ml12 | 1,81 | 0,23 | |
| Slitiny hořčíku deformovatelný | MA1 | 1,76 | 0,22 |
| MA2 | 1,78 | 0,23 | |
| MA2-1 | 1,79 | 0,23 | |
| MA5 | 1,82 | 0,23 | |
| MA8 | 1,78 | 0,23 | |
| MA14 | 1,80 | 0,23 | |
| Měď-nikl slitiny, zpracováno tlak | Kopel MNMts43-0,5 | 8,9 | 1,13 |
| Konstantan MNMts40-1,5 | 8,9 | 1,13 | |
| Cupronickel MnZhMts30-1-1 | 8,9 | 1,13 | |
| Slitina MNZh5-1 | 8,7 | 1,11 | |
| Cupronickel MH19 | 8,9 | 1,13 | |
| Slitina TB MN16 | 9,02 | 1,15 | |
| Nikl stříbro MNTs15-20 | 8,7 | 1,11 | |
| Kunial A MNA13-3 | 8,5 | 1,08 | |
| Kunial B MNA6-1,5 | 8,7 | 1,11 | |
| Manganin MNMts3-12 | 8,4 | 1,07 | |
| Slitiny niklu | NK 0,2 | 8,9 | 1,13 |
| NMT2,5 | 8,9 | 1,13 | |
| NMT5 | 8,8 | 1,12 | |
| Alumel NMtsAK2-2-1 | 8,5 | 1,08 | |
| Chromel T HX9,5 | 8,7 | 1,11 | |
| Monel NMZHMts28-2,5-1,5 | 8,8 | 1,12 | |
| Slitiny zinku antifrikce | TsAM 9-1,5L | 6,2 | 0,79 |
| TsAM 9-1,5 | 6,2 | 0,79 | |
| TsAM 10-5L | 6,3 | 0,80 | |
| TsAM 10-5 | 6,3 | 0,80 | |
| OCEL, HBLINKY, LITINA | |||
| Nerez ocel | 04H18H10 | 7,90 | 1,00 |
| 08X13 | 7,70 | 0,98 | |
| 08H17T | 7,70 | 0,98 | |
| 08Х20Н14С2 | 7,70 | 0,98 | |
| 08H18H10 | 7,90 | 1,00 | |
| 08X18H10T | 7,90 | 1,00 | |
| 08X18H12T | 7,95 | 1,01 | |
| 08X17H15M3T | 8,10 | 1,03 | |
| 08X22H6T | 7,60 | 0,97 | |
| 08Х18Н12Б | 7,90 | 1,00 | |
| 10X17H13M2T | 8,00 | 1,02 | |
| 10H23H18 | 7,95 | 1,01 | |
| 12X13 | 7,70 | 0,98 | |
| 12X17 | 7,70 | 0,98 | |
| 12X18H10T | 7,90 | 1,01 | |
| 12X18H12T | 7,90 | 1,00 | |
| 12H18H9 | 7,90 | 1,00 | |
| 15H25T | 7,60 | 0,97 | |
| Konstrukční ocel | Konstrukční ocel | 7,85 | 1,0 |
| Odlévání oceli | Odlévání oceli | 7,80 | 0,99 |
| Rychlořezná ocel s obsahem wolframu, % | 5 | 8,10 | 1,03 |
| 10 | 8,35 | 1,06 | |
| 15 | 8,60 | 1,09 | |
| 18 | 8,90 | 1,13 | |
| Štěpy (t/m 3 ) | hliník jemně drcený | 0,70 | |
| ocel (malý loach) | 0,55 | ||
| ocel (velký loach) | 0,25 | ||
| litina | 2,00 | ||
| Litina | šedá | 7,0-7,2 | 0,89-0,91 |
| tvárná a vysoká pevnost | 7,2-7,4 | 0,91-0,94 | |
| antifrikce | 7,4-7,6 | 0,94-0,97 | |
- Anody (22)
- Bronz a výrobky z něj (2)
- Kadmium a jeho produkty (5)
- Plech – válcované výrobky – tyče – broky (24)
- Měď a její výrobky (4)
- Kovy v prasatech (26)
- Nikl a jeho výrobky (2)
- Cín a výrobky z něj (7)
- Výroba (30)
- Různé (2)
- Olovo a výrobky z něj (34)
- Služby (7)
- Zinek a jeho výrobky (27)

Je to totéž. Ocel je totéž co železo. Je to pevný materiál.
Další otázky:
Začněte otázku s Have/Has? It got big ears? You got a sister? She got a cat? Nanny Shine got blue eyes? Vlastní rychlost lodi je 30 km/h, rychlost říčního proudu je 4 body 1/2 km/h. Jak dlouho trvá, než loď urazí 23 km po proudu? Jak dlouho trvá, než loď urazí 17 km proti proudu? Lidstvo začalo aktivně používat kovy již v letech 3000-4000 př. n. l. Tehdy se lidé seznámili s nejběžnějšími z nich, zlatem, stříbrem a mědí. Tyto kovy se na zemském povrchu daly velmi snadno najít. O něco později se naučili chemii a začali z nich izolovat takové druhy, jako je cín, olovo a železo. Ve středověku získávaly na popularitě velmi jedovaté druhy kovů. Používal se arsen, který otrávil více než polovinu královského dvora ve Francii. Totéž platí pro rtuť, která pomáhala léčit různé nemoci té doby, od bolesti v krku až po mor. Ve dvacátém století bylo známo více než 60 kovů a na začátku jednadvacátého století už 90. Pokrok se nezastaví a vede lidstvo vpřed. Vyvstává však otázka, který kov je těžký a svou hmotností převyšuje všechny ostatní? A obecně, co jsou to za nejtěžší kovy na světě?
Čtěte také: Historie a modernita ložisek zlata na Uralu
Co je těžší: zlato nebo olovo?

Téměř všem školákům učitelé chemie vyprávěli o neuvěřitelné hustotě žlutého kovu. A většina studentů se ptala, co je těžší: zlato, nebo jeho bratr v periodické tabulce – olovo? Toho je asi 19,3 gramu na centimetr krychlový. Díky svému chemickému složení zlato nevstupuje do žádných reakcí s prostředím.
Proto se tak aktivně používá ve stomatologii. Tento kov může být nejen žlutý. Záleží na složkách obsažených v jeho složení. Bez ohledu na barvu jsou však výrobky z tohoto kovu neuvěřitelně oblíbené.
Vyvstává otázka, jak se hustota zlata srovnává s hustotou jiných kovů? Který prvek má největší hmotnost? Tento článek bude schopen odpovědět na tyto a mnoho dalších otázek.
Využití zlata
Poptávka po žlutém kovu určuje nejen jeho využití při výrobě šperků a zvyšování státních zlatých a devizových rezerv. Jeho využití je také velmi široce využíváno v mnoha dalších oblastech.
Zlato se díky svým chemickým vlastnostem hojně používá v průmyslu. Používá se k potahování zrcadel, která pracují v oblasti dalekého infračerveného záření. To je obzvláště užitečné ve všech druzích jaderného výzkumu. Zlato se také velmi často používá k pájení součástek vyrobených z různých materiálů.
Další oblastí použití je stomatologie. To je dáno nejen nemožností chemické vazby žlutého kovu s lidským tělem, ale také jeho neuvěřitelnou odolností proti korozi.
Farmakologie se také neobejde bez použití tohoto úžasného žlutého kovu. Sloučeniny zlata se nyní aktivně používají v různých lékařských přípravcích, které chrání před nejrůznějšími nemocemi.
To nejsou jediné oblasti použití zlata. Vzhledem k rychlému pokroku roste potřeba využívat obsah zlata v technologických inovacích. Z toho můžeme usoudit, že žlutý kov není jen atributem luxusu, ale také užitečným technickým nástrojem, jehož význam se každým rokem zvyšuje.
Stříbro
Stříbro, stejně jako zlato, je lidstvu známo již od starověku. Používá se nejen při výrobě šperků, ale také k výrobě stolního nádobí. Dříve se stříbro velmi aktivně používalo při ražbě mincí. A dnes můžete vidět některé mince, které obsahují trochu stříbra. Při výběru drahého kovu často vyvstává otázka, co je těžší, zlato nebo jiný drahý kov – stříbro.
Hustota tohoto kovu je o něco menší než hustota olova. Je to 10,5 gramů na centimetr krychlový. To znamená, že zlato je téměř dvakrát těžší než stříbro.
Kromě výroby stříbrného příboru a různých dekorací se tento materiál velmi aktivně používá v průmyslu, ale i ve fotografickém průmyslu.
Hlavní vlastnosti, které učinily tento prvek tak široce používaným v průmyslovém sektoru, jsou vynikající tepelná a elektrická vodivost, vynikající odolnost vůči interakci s prostředím a vynikající reflexní vlastnosti.
Rychle se rozvíjející technický pokrok výrazně snížil používání stříbra ve fotografickém průmyslu. To je dáno tím, že díky zavedení moderních technologií se proces výroby a používání fotografického vybavení stal pro většinu lidí mnohem dostupnějším. To zajistilo snížení používání stříbra více než trojnásobně.
Díky svým baktericidním vlastnostem se tento kov velmi aktivně používá v medicíně. V současné době se stříbro používá k výrobě antibakteriálních náplastí a také filtrů pro čištění vody od škodlivých mikroorganismů.
Čtěte také: S jakými látkami zlato reaguje, jaké má vlastnosti?
Dusičnan stříbrný používaný v lékařství.
Olovo
Je třeba říci, že hustota olova je téměř 10krát menší než hustota ušlechtilého žlutého kovu. Pro pochopení hustoty olova je třeba říci, že hustota břízy nebo lípy je 25krát menší. Podle tabulky hustoty je olovo na 20. místě a zlato na sedmém. Z toho lze snadno usoudit, že žlutý kov je mnohem těžší než jeho soupeř.
Tento prvek se velmi dobře využívá při výrobě různých kovových konstrukcí a také v lékařství. To je dáno nepropustností rentgenového záření. Rozšířené používání olova v různých oborech je také způsobeno velmi nízkou cenou tohoto kovu. Jeho cena je téměř dvakrát nižší než cena hliníku. Další výhodou je relativně snadná těžba tohoto materiálu, což zajišťuje obrovské zásobování světového trhu.
Železo
Toto je jeden z nejstarších kovů známých lidstvu. První kovové výrobky se podle archeologických výzkumů objevily ve čtvrtém tisíciletí před naším letopočtem. Železo je mnohem levnější než žlutý drahý kov. To je způsobeno vysokým obsahem železné rudy v hlubinách. A jak říká učebnice ekonomie, čím větší je poptávka, tím nižší je cena zboží.


Osmium a iridium jsou nejtěžší kovy na světě
Podívejme se na hlavní těžké váhy, které se dělí o 1. a 2. místo. Začněme iridiem a zároveň vzdáme vděčnost anglickému vědci Smithsonu Tennantovi, který v roce 1803 získal tento chemický prvek z platiny, kde byl přítomen spolu s osmiem jako nečistota. Iridium lze ze starořečtiny přeložit jako „duha“. Kov je bílý se stříbrným odstínem a lze jej nazvat nejen těžkým, ale i nejodolnějším. Na naší planetě je ho velmi málo a ročně se ho vytěží jen do 10000 XNUMX kg. Je známo, že nejvíce ložisek iridia se nachází v místech pádů meteoritů. Někteří vědci docházejí k závěru, že tento kov byl dříve na naší planetě rozšířený, ale kvůli své hmotnosti se neustále tlačil blíže ke středu Země. Iridium je nyní v průmyslu velmi žádané a používá se k výrobě elektrické energie. Paleontologové ho také rádi používají a s pomocí iridia určují stáří mnoha nálezů. Kromě toho lze tento kov použít k potahování některých povrchů. To je ale obtížné.
Co je těžší, měď nebo olovo?

Olovo je měkký, těžký, stříbrošedý kov, který se leskne, ale poměrně rychle ztrácí lesk. Spolu s cínem a mědí patří k prvkům známým lidstvu od starověku. Olovo se používalo velmi široce a i dnes je jeho uplatnění extrémně rozmanité. Dnes se tedy dozvíme, zda je olovo kov nebo nekov, a také zda je to neželezný nebo železný kov, dozvíme se o jeho druzích, vlastnostech, použití a těžbě.
Co je olovo
Olovo je prvek 14. skupiny periodické tabulky, nachází se ve stejné skupině s uhlíkem, křemíkem a cínem. Olovo je typický kov, ale inertní: reaguje extrémně neochotně i se silnými kyselinami.
Molekulová hmotnost – 82. To nejen ukazuje na tzv. magický počet protonů v jádře, ale také na velkou hmotnost látky. Nejzajímavější vlastnosti kovu jsou spojeny s jeho velkou hmotností.
Koncept a vlastnosti kovového olova jsou popsány v tomto videu:
Koncepce a funkce
Olovo je za normálních teplot poměrně měkký kov a lze ho snadno poškrábat nebo zploštit. Tato plasticita nám umožňuje získat plechy a tyče z kovu velmi malé tloušťky a libovolného tvaru. Tvárnost byla jedním z důvodů, proč se olovo používalo již od starověku.
Olověné vodovodní potrubí starověkého Říma je dobře známé. Od té doby bylo takové vodovodní potrubí instalováno vícekrát a na více než jednom místě, ale nefungovalo příliš dlouho. Což bezpochyby zachránilo značný počet lidských životů, protože olovo bohužel při delším kontaktu s vodou nakonec tvoří rozpustné sloučeniny, které jsou toxické.
Toxicita je samotnou vlastností kovu, kvůli které je jeho použití omezené. Páry kovu a mnoho jeho organických i anorganických solí jsou velmi nebezpečné jak pro životní prostředí, tak pro lidi. Nebezpečí samozřejmě hrozí především pracovníkům těchto podniků a obyvatelům oblasti kolem průmyslového zařízení. 57 % se uvolňuje spolu s velkým množstvím prašného plynu a 37 % s konvertorovými plyny. S tím je spojen pouze jeden problém – nedokonalost čisticích zařízení.
Čtěte také: Lombardní hlavní dluhopisy: Jak získat své peníze zpět
Co je těžší, měď nebo železo?

— chemické prvky s vlastnostmi kovů (včetně polokovů) a významnou atomovou hmotností nebo hustotou.
Definice [upravit | upravit kód]
Existuje asi čtyřicet různých definic tohoto pojmu. těžké kovy
, a není možné poukázat na jeden z nich jako na nejuznávanější. Seznam těžkých kovů podle různých definic bude proto zahrnovat různé prvky. Použitým kritériem může být relativní atomová hmotnost nad 50, a poté jsou do seznamu zahrnuty všechny kovy, počínaje vanadem, bez ohledu na hustotu.
Dalším často používaným kritériem je hustota, přibližně rovna nebo větší než hustota železa (8 g/cm3), poté jsou do seznamu zahrnuty prvky jako olovo, rtuť, měď, kadmium, kobalt a například lehčí cín je ze seznamu vyloučen. Existují klasifikace založené na jiných prahových hodnotách hustoty (například hustota 5 g/cm3 [1] [2]) nebo atomové hmotnosti.
Některé klasifikace činí výjimky pro ušlechtilé a vzácné kovy a neklasifikují je jako těžké, jiné vylučují neželezné kovy (železo, mangan).
Termín těžké kovy
se nejčastěji nepovažuje z chemického hlediska, ale z lékařského a environmentálního [3], a proto se při zařazení do této kategorie berou v úvahu nejen chemické a fyzikální vlastnosti prvku, ale také jeho biologická aktivita a toxicita, jakož i objem použití v ekonomických činnostech [4].
Biologická role [upravit | upravit kód]
Mnoho těžké kovy
, jako je železo, měď, zinek, molybden, se účastní biologických procesů a v určitém množství jsou nezbytné pro fungování rostlin, zvířat a lidí
mikroelementy
.
Na druhé straně, těžké kovy
a jejich sloučeniny mohou mít škodlivý vliv na lidské tělo, mohou se hromadit v tkáních a způsobovat řadu onemocnění. Kovy, které nehrají užitečnou roli v biologických procesech, jako je olovo a rtuť, jsou definovány jako
toxické kovy
.
Některé prvky, jako je vanad nebo kadmium, které jsou obvykle toxické pro živé organismy, mohou být pro některé druhy prospěšné [5].
Čtěte také: Motorový blok s fotografií pluhu
Znečištění těžkými kovy [upravit | upravit zdroj]
Mezi různými znečišťujícími látkami těžké kovy
(včetně rtuti, olova, kadmia, zinku) a jejich sloučeniny se vyznačují svou rozšířeností, vysokou toxicitou a mnoho z nich má také schopnost akumulovat se v živých organismech. Jsou široce používány v různých průmyslových výrobách, proto i přes čisticí opatření je obsah sloučenin
těžkých kovů
v průmyslových odpadních vodách je poměrně vysoká.
Nejdůležitější kovy a slitiny
HliníkVelmi lehký, stříbřitě bílý kov, který nekoroduje. Získává se z bauxitu elektrolýzou. Hliník se používá k výrobě elektrických vodičů, letadel, lodí (viz článek „Vztlak“), automobilů, plechovek na nápoje a fólie na vaření. Hliníkové plechovky na nápoje jsou velmi lehké a pevné.
MosazTvárná slitina mědi a zinku. Mosaz se používá k výrobě šperků, ozdob, hudebních nástrojů, šroubků a knoflíků na oděvy.
BronzeTvárná, korozivzdorná slitina mědi a cínu známá již od starověku.
VápníkMěkký, stříbřitě bílý kov. Je součástí vápence a křídy, stejně jako zvířecích kostí a zubů. Vápník se v lidském těle nachází v kostech a zubech. Používá se při výrobě cementu a vysoce kvalitní oceli.
ChromeTvrdý šedý kov. Používá se při výrobě nerezové oceli. Chrom se používá k povlakování kovových výrobků z ochranných důvodů a k dodání zrcadlového lesku.
MěďTvárný načervenalý kov. Elektrické dráty a zásobníky teplé vody jsou vyrobeny z mědi. Měď je součástí mosazi, bronzu a kuproniklu.
CupronickelSlitina mědi a niklu. Vyrábějí se z ní téměř všechny „stříbrné“ mince.
ZlatoMěkký, neaktivní, jasně žlutý kov. Používá se v elektronice a šperkařství.
Čtěte také: Šperky ze zlata a materiálů dodaných zákazníkem.
ŽelezoTvárný stříbřitě bílý feromagnetický materiál. Těží se převážně z rudy ve vysokých pecích. Používá se ve strojírenství a také při výrobě oceli a slitin. Železo máme i v krvi.
OlovoTěžký, tvárný, jedovatý, modrobílý kov. Získává se z minerálu galenit. Olovo se používá k výrobě elektrických baterií, střech a rentgenových štítů.





