Var bryts mangan
Mineraler i Uralbergen - beskrivning och egenskaper
Mineraler Ural representeras som smycken diamant och andra mineraler, men också olika metaller och icke-metaller.
De tidigaste fossil av Ural, som började brytas, det är kopparmalm, historien om sin produktion började ungefär fyra tusen år sedan.
Långt senare, ungefär V-III-talen BC. e. började att bryta järnmalm. Guld började producera i 1: a årtusendet Eftersom området, lämnar ytan, där mineraler Ural, torkade snabbt upp, var det nödvändigt att genomföra mer djupgående utveckling. Men ibland denna typ av mänsklig aktivitet var på tillbakagång, som i det första årtusendet alla Yuzhnyy Ural ockupera nomader som gruv- och smältverks av metaller som inte bedriver.
Först efter 1,5 tusentals år, människor igen började att bryta mineraler i Ural, och började en ny era av att använda dessa resurser.
Mineraler i södra Ural
järnmetaller
Sedan slutet av XVIII-talet fram till idag, är extraherade limonit. I början av förra seklet i en snabbare takt började utveckla järnmalmsfyndighet, och Magnitogorsk Metallurgical Plant byggdes, men idag malmreserverna nästan uttömda. Inte långt från Magnitogorsk att utveckla fyndigh
Mangan
- För andra betydelser, se Mangan (olika betydelser).
Mangan | |||||||||||||||
Ett grovt fragment av glänsande manganmetall. Emissionsspektrum | |||||||||||||||
Generella egenskaper | |||||||||||||||
Relativ atommassa | 54,(3)[1]u | ||||||||||||||
Utseende | Silver | ||||||||||||||
Fysikaliska egenskaper | |||||||||||||||
Densitet vid r.t. | 7,21 g/cm3 | ||||||||||||||
– flytande, vid smältpunkten | 5,95 g/cm3 | ||||||||||||||
Aggregationstillstånd | Fast | ||||||||||||||
Smältpunkt | 1 K (1 °C) | ||||||||||||||
Kokpunkt | 2 K (2 °C) | ||||||||||||||
Molvolym | 7,35 ×10−6m³/mol | ||||||||||||||
Smältvärme | 13,2 kJ/mol | ||||||||||||||
Ångbildningsvärme | [2]kJ/mol | ||||||||||||||
Specifikvärmekapacitet | ,5[3]J/(kg × K) | ||||||||||||||
Molär värmekapacitet | 26,32 J/(mol × K) | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
Atomära egenskaper | |||||||||||||||
Atomradie | pm | ||||||||||||||
Kovalent radie | pm | ||||||||||||||
Elektronaffinitet | 0 kJ/mol | ||||||||||||||
Jonisationspotential | Första: ,3 kJ/mol Andra: 1 kJ/mol Tredje: 3 kJ/mol Fjärde: 4 kJ/mol (Lista) | ||||||||||||||
Arbetsfunktion | 4,1[4]eV | ||||||||||||||
Elektronkonfiguration | |||||||||||||||
Elektronkonfiguration | [Ar] 3d5 4s2 | ||||||||||||||
e− per skal | 2, 8, 13, 2 | ||||||||||||||
Kemiska egenskaper | |||||||||||||||
Oxidationstillstånd | 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, −1, −2, −3 | ||||||||||||||
Oxider (basicitet) | MnO (basisk), Mn3O4, Mn2O3, MnO2, Mn2O7 (starkt su Stärkelserika livsmedelLivsmedel, inklusive majsmjöl samt vissa typer av mjöl, kan innehålla mycket stärkelse. Många raffinerade källor, vilket vissa frukostflingor, innehåller även mycket stärkelse men förmå sakna viktiga näringsämnen. Kolhydrater kunna delas in i tre huvudkategorier: sötningsmedel, fibrer samt stärkelse. Stärkelse existerar det vanligaste kolhydratet samt en nödvändig energikälla till många människor. Spannmål samt rotfrukter existerar vanliga källor till. Stärkelse klassificeras som komplexa kolhydrater tillsammans många sockermolekyler som existerar sammanfogade. Traditionellt äger komplexa kolhydrater setts likt hälsosammare alternativ. Stärkelse ifrån hela livsmedel frigör successiv socker inom blodet, snarare än för att få nivå av socker i blodet att snabbt stiga. Blodsockertoppar existerar inte god eftersom dem kan utföra dig utmattad, hungrig samt sugen vid mer kolhydratrik mat. Många från de stärkelsetyper som människor äter idag är dock mycket raffinerade. De förmå faktiskt ett fåtal blodsockernivån för att stiga snabbt, även ifall de klassificeras som komplexa kolhydrater. Det beror på för att högförädlad stärkelse har berövats nästan varenda sina näringsämnen och fibrer. De innehåller helt enkelt tomma kalorier och existerar inte särskilt näringsrika. M |