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지각에서 가장 풍부한 금속은 무엇입니까? 자세한 답변

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지각에 가장 풍부한 금속은 무엇입니까?

자연계에 널리 퍼져 있는 알루미늄(A1)은 금속 중에서 60위를 차지합니다. 지각에서는 철보다 XNUMX% 더 많습니다. 그러나 XNUMX세기 후반에 와서야 널리 사용되기 시작했습니다. 사실 광석에서 알루미늄을 추출하는 것은 매우 어렵습니다.

1825년 덴마크 과학자 Hans Christian Oersted(1777-1851)는 불순물이 포함된 소량의 알루미늄을 분리할 수 있었습니다. 그 후 많은 화학자들이 알루미늄 정제에 실패했지만 1854년에야 프랑스인 Henri Etienne Saint-Clair Deville(1818-1881)이 순수한 금속을 분리하는 방법을 찾았습니다.

알루미늄은 반응성이 너무 커서 알루미늄이 다른 물질과 반응하는 것을 "유지"하기 위해 나트륨 금속(훨씬 더 반응성이 강한 원소)을 사용해야 했습니다.

은색과 비슷한 색상의 알루미늄은 처음에는 귀금속과 동등하게 매우 귀중하게 평가되었습니다.

1855년부터 1890년까지 200톤의 알루미늄만 생산되었습니다. 그 당시에는 황제 나폴레옹 XNUMX세만이 알루미늄 수저를 살 여유가 있었고 어린 후계자를 위해 새로운 금속 딸랑이를 의뢰하기도 했습니다. 그리고 미국에서는 주 설립자인 조지 워싱턴에 대한 큰 존경의 표시로 알루미늄 시트로 그의 기념비를 위에서 보호했습니다.

1886년에 빙정석-알루미나 용융물을 전기분해하여 알루미늄을 생산하는 현대적인 방법이 개발되었습니다.

저자: 콘드라쇼프 A.P.

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구름은 세계 대양의 남극 해역에서 거의 소멸되지 않으며 그 이유는 식물성 플랑크톤에 있습니다. 국소 미세 조류는 말 그대로 구름을 만들어 에어로졸 입자를 대기로 방출합니다. 일반적으로 에어로졸에 대해 이야기할 때 인간 활동(공장 굴뚝에서 나오는 연기 등)의 결과로 얻어지는 에어로졸을 의미합니다. 그을음 입자는 수증기가 응축되는 일종의 "씨앗" 역할을 합니다. 이것이 구름으로 결합되는 방울을 얻는 방법입니다.

그러나 그러한 응결점은 또한 완전히 자연적인 기원을 가질 수 있습니다. 유기 물질과 바다 소금을 포함하는 가장 작은 물 튀김 또는 일부 생물체의 폐기물로서 황산염과 암모늄 염이 있습니다. 바다와 그 주민들이 "천연 에어로졸"의 원천이 된다는 사실은 오랫동안 이야기되어 왔지만 지금까지 구름 형성에 대한 해양 생태계의 기여도를 정량화하려는 사람은 거의 없었습니다. 이것이 워싱턴 대학의 데니스 하트만(Dennis Hartmann)과 리즈 대학(University of Leeds), 퍼시픽 노스웨스트 국립 연구소(Pacific Northwest National Laboratory), 로스 알라모스 국립 연구소(Los Alamos National Laboratory)의 동료들과 함께 시도한 것입니다.

이 작업은 NASA 위성의 데이터를 사용하여 남위 35°에서 55° 사이의 구름 밀도를 추정할 수 있었습니다. 구름의 상태는 일반적으로 바다와 해양에서 생물학적 활동의 지표 역할을 하는 엽록소 a의 농도와 비교되었습니다. Science Advances의 기사에서 저자들은 구름과 엽록소 수준 사이의 관계가 모호하지 않다고 썼습니다. 광합성 색소가 많을수록(즉, 조류가 많을수록) 날씨가 더 흐려집니다.

바다의 생명체는 구름 물방울의 양을 매년 60%씩 증가시켰습니다. 효과는 여름에 가장 두드러졌다. 지구 위의 낮은 구름은 햇빛을 반사하고 그 아래의 행성 표면은 냉각됩니다. (열의 "고정"과 온실 효과는 다른 높은 수준의 구름에 의해 발생합니다.) 여름에는 태양 복사의 수준이 증가하고 동시에 말했듯이 식물성 플랑크톤의 농도가 증가합니다. 연구원들에 따르면, 조류 활동은 반사된 태양 복사의 양이 평방 미터당 10와트만큼 증가한다는 사실로 이어집니다. 이것은 대기의 산업적 오염으로 인해 북쪽에서 추가적인 "구름 반사"가 발생한다는 점을 제외하고는 북반구에서 일어나는 일과 비슷합니다.

미세한 조류가 어떻게 흐림을 증가시킬 수 있습니까? 첫 번째 방법 : 대기에서 황산 잔류 물 - 황산염으로 변하는 기체 디메틸 황화물을 방출하여 차례로 수증기를 매우 잘 응축시킵니다. 두 번째 방법: 물에서 나온 가장 작은 기포의 표면에서 공기 중으로 상승하는 유기 잔류물 때문입니다. 유기 첨가제가 포함된 이러한 기포는 구름 방울의 응축 센터 역할도 할 수 있습니다. 남위 35°~45°에서 바다 위의 구름은 주로 디메틸 황화물로 인해 형성되고 45°에서 55°에서는 식물성 플랑크톤 유기물에 의해 형성됩니다.

따라서 해양 생태계의 활발한 기후 활동에 대한 가정이 확인되었습니다. 작은 조류가 실제로 구름을 만들 수 있습니다. 우리는 인간만이 기후에 큰 영향을 미칠 만큼 강력하다고 생각하는 경향이 있지만, 보시다시피 현 상황은 더 복잡할 수 있습니다. (그리고 식물성 플랑크톤 때문만이 아니라 작년에 Angewandte Chemie에 게재된 괴팅겐 대학교 직원들의 연구를 기억할 수 있습니다. 일반 침엽수가 수지에 포함된 물질의 도움으로 구름을 형성하는 데 어떻게 도움이 되는지 설명합니다.) 기후 모델을 구축하고 지구 날씨에 미치는 영향을 평가하기 위해 구름을 형성하는 에어로졸의 자연 생산자의 기여도 고려해야 합니다.

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