Alüminyum, atom numarası 13 ve simgesi Al olan kimyasal element. Gümüş renkte, sünek bir metaldir. Doğada genellikle boksit cevheri halinde bulunur ve oksidasyona karşı üstün direnci ile tanınır. Bu direncin temelinde pasivasyon özelliği yatar.
Endüstrinin pek çok kolunda milyonlarca farklı ürünün yapımında kullanılmakta olup, dünya ekonomisi içinde çok önemli bir yeri vardır. Alüminyumdan üretilmiş yapısal bileşenler uzay ve havacılık sanayii için vazgeçilmezdir. Hafiflik ve yüksek dayanım özellikleri gerektiren taşımacılık ve inşaat sanayiinde geniş kullanım alanı bulur.
Özellikleri
Fiziksel özellikler
Alüminyum, yumuşak ve hafif bir metal olup mat gümüşümsü renktedir. Bu renk, havaya maruz kaldığında üzerinde oluşan ince oksit tabakasından ileri gelir. Alüminyum metalinin, yüzey pürüzlülüğüne bağlı olarak gümüşi beyazdan mat griye kadar değişen görünümü vardır.
Alüminyum aynalar, yakın ultraviyole ve uzak kızılötesi ışık için tüm metal aynalar arasında en yansıtıcı olanıdır. Aynı zamanda görünür spektrumda ışığı en çok yansıtanlardan biridir. Bu açıdan neredeyse gümüşle aynı seviyededir ve bu nedenle ikisi benzer görünür.
Alüminyum güneş ışınımını yansıtma konusunda da iyidir ancak havadaki güneş ışığına uzun süre maruz kalmak metalin yüzeyinde aşınmaya neden olur. Yüzeye koruyucu oksit tabakası ekleyen alüminyumun anodlanması ile bu durum önlenebilir.
Alüminyum, zehirleyici ve manyetik değildir. Kıvılcım çıkarmaz.
Alüminyumun yoğunluğu 2,70 g/cm3 olup, çeliğin veya bakırın yaklaşık 1/3'ü kadar olup yaygın olarak karşılaşılan diğer metallerden çok daha azdır, bu ise alüminyum parçaların hafifliğiyle kolayca tanımlanmasını sağlar.
Alüminyumun yoğunluğunun diğer metallerin çoğuna göre az olması, çekirdeklerinin çok daha hafif olmasından kaynaklanır ancak birim hücre boyutundaki farklılık bu farkı telafi etmez. Daha hafif metaller, berilyum ve magnezyum dışında yapısal kullanım için fazla reaktif olan (ve berilyum çok toksik olan) 1. ve 2. grup metallerdir. Alüminyum, çelik kadar sağlam veya sert değildir. Ancak az yoğun olması, havacılık ve uzay endüstrisinde ve hafifliğin ve nispeten yüksek mukavemetin önemli olduğu diğer birçok uygulama için bunu telafi eder.
Saf alüminyum oldukça yumuşaktır ve mukavemeti azdır. Çoğu uygulamada, daha fazla mukavemet ve sertlikleri nedeniyle bunun yerine çeşitli alüminyum alaşımları kullanılır. Saf alüminyumun akma dayanımı 7–11 MPa iken, alüminyum alaşımlarının akma dayanımı 200 MPa ile 600 MPa arasındadır.
Alüminyum sünektir, uzama yüzdesi %50-70'dir. Sünekliği kolayca çekilmesine ve ekstruzyona imkan verir ve dövülebilir. Aynı zamanda kolaylıkla işlenebilir ve dökülebilir.
Alüminyum mükemmel bir termal ve elektrik iletkenidir. Hem termal hem de elektriksel olarak bakırın iletkenliğinin yaklaşık %60'ına sahip olmasına rağmen yalnızca bakırın %30'u kadar yoğundur. Alüminyum, 1,2 kelvinlik süperiletkenlik kritik sıcaklığı ve yaklaşık 100 gaussluk (10 milliteslalık) kritik manyetik alanıyla süper iletkenlik kapasitesine sahiptir.
Paramanyetiktir ve dolayısıyla statik manyetik alanlardan esasen etkilenmez. Ancak yüksek elektrik iletkenliği, girdap akımlarının indüksiyonu yoluyla alternatif manyetik alanlardan güçlü şekilde etkilendiği anlamına gelir.
Elektrik iletkenliği %64,94 IACS'dir (saf Al, 2 °C'de).
Çok üstün korozyon özelliklerinin olması, üzerinde oluşan oksit tabakasının koruyucu olmasındandır.
Erime sıcaklığı 660 °C, kaynama sıcaklığı ise 2519 °C'dir.
Kimya
Alüminyum, geçiş öncesi ve geçiş sonrası metallerin özelliklerini birleştirir. Daha ağır grup 13 türdeşleri gibi metalik bağlanma için az sayıda kullanılabilir elektrona sahip olduğundan, beklenenden daha uzun atomlar arası mesafelerle geçiş sonrası metalin karakteristik fiziksel özelliklerine sahiptir. Ayrıca, Al3+ küçük ve yüksek yüklü bir katyon olduğundan güçlü şekilde polarize olur ve alüminyum bileşiklerindeki bağlanmalar ortak değerliğe doğru eğilim gösterir; bu davranış berilyumun (Be2+) davranışına benzer ve ikisi diyagonal bir ilişki örneği gösterir.
Alüminyumun değerlik kabuğunun altında yatan çekirdek, önceki soy gazın çekirdeğidir, oysa onun daha ağır türdeşleri galyum, indiyum, talyum ve nihonyum da doldurulmuş bir d-alt kabuğu ve bazı durumlarda doldurulmuş bir f-alt kabuğunu içerir. Bu nedenle alüminyumun iç elektronları, alüminyumun daha ağır türdeşlerinin aksine, değerlik elektronlarını neredeyse tamamen korur. Bu nedenle alüminyum, kendi grubundaki en elektropozitif metaldir ve hidroksiti aslında galyumunkinden daha baziktir.
Alüminyum aynı gruptaki metaloid bor ile de küçük benzerlikler taşır: AlX3 bileşikleri, BX3 bileşiklerine göre değerlik izoelektroniktir (aynı değerlik elektronik yapısına sahiptirler) ve her ikisi de Lewis asitleri gibi davranır ve kolayca katkı maddeleri oluşturur. Ek olarak, bor kimyasının ana motiflerinden biri düzenli ikosahedral yapılardır ve alüminyum, Al-Zn-Mg sınıfı da dahil olmak üzere birçok ikosahedral yarı kristal alaşımın önemli bir bölümünü oluşturur.
Alüminyumun oksijene karşı yüksek kimyasal yakınlığı vardır, bu ise onu termit reaksiyonunda indirgeyici bir madde olarak kullanıma uygun yapar. İnce bir alüminyum tozu, sıvı oksijenle temas ettiğinde patlayıcı bir şekilde reaksiyona girer; Ancak normal koşullar altında alüminyum, metali oksijen, su veya seyreltik asit tarafından daha fazla korozyona karşı koruyan ince bir oksit tabakası (oda sıcaklığında ~5 nm) oluşturur; bu işleme pasivasyon denir. Korozyona karşı genel direnci nedeniyle alüminyum, ince toz halinde gümüşi yansımayı koruyan az sayıda metalden biridir ve bu özelliği alüminyumu gümüş renkli boyaların önemli bir bileşeni yapar. Alüminyum, pasifleştirilmesi nedeniyle oksitleyici asitlerin saldırısına uğramaz. Bu, alüminyumun nitrik asit, konsantre sülfürik asit ve bazı organik asitler gibi reaktifleri depolamak için kullanılmasına olanak tanır.
Oksidasyon kademesi 1
- Alüminyum hidrojen atmosferi altında 1500 °C'ye ısıtıldığında AlH üretilir.
- Alüminyumun normal oksidi (Al2O3) silisyum ile 1800 °C'de vakum altında ısıtıldığında Al2O üretilir.
- Al2S3 ün alüminyum talaşları ile 1300 °C'de vakum altında ısıtılması ile Al2S üretilir. Ancak hızlıca başlangıç maddelerine ayrışır. İki değerlikli selenyum da benzer şekilde yapılır.
- Üç değerlikli halojenürleri, alüminyum ile ısıtıldıklarında -AlF- -AlCl- ve -AlBr- gaz fazında elde edilebilir.
Oksidasyon kademesi 2
- Alüminyum tozu oksijenle yandığında alüminyum alt-oksidinin (AlO) varlığı gösterilebilir.
Oksidasyon kademesi 3
- Fajans kuralı, basit bir üç değerlikli katyonun (Al3+) susuz tuzlarda veya Al2O3 gibi ikili bileşiklerde bulunamayacağını gösterir. Hidroksit zayıf bir bazdır ve karbonat gibi zayıf baz olan alüminyum tuzları hazırlanamaz. Nitrat gibi kuvvetli asit tuzları kararlı ve suda çözünürler. En az altı moleküllü hidratlar oluştururlar.
- Alüminyum hidrür (AlH3)n, trimetil-alüminyum ve aşırı oksijen kullanarak üretilebilir. Havada patlayarak yanar. Alüminyum klorürün eter çözeltisi içinde lityum hidrürle muamelesi sonucu da üretilebilir. Ancak çözücüden ayrıştırılamaz.
- Alüminyum karbür (Al4C3) elementlerin oluşturduğu karışımın 1000 °C'nin üzerine ısıtılması ile üretilebilir. Açık sarı renkli kristallerinin kompleks bir kafes yapısı vardır ve su veya seyreltik asitle metan gazı verirler. Asetilit (Al2(C2)3), ısıtılmış alüminyum üzerinden asetilen geçirmek suretiyle üretilir.
- Alüminyum nitrür (AlN), elementlerinden 800 °C'de üretilebilir. Su ile hidrolize olarak amonyak ve alüminyum hidroksit verir.
- Alüminyum fosfit (AlP), benzer şekilde yapılır ve fosfin vererek hidrolize olur.
- Alüminyum oksit (Al2O3), doğada korundum olarak bulunur ve alüminyumun oksijenle yakılması veya hidroksit, nitrat veya sülfatının ısıtılmasıyla elde edilir. Kıymetli taş olarak sertliği elmas, bor nitrür ve 'dan sonra gelir. Suda hemen hemen hiç çözünmez.
- Alüminyum hidroksit, alüminyum tuzunun sulu çözeltisine amonyak ilavesi yoluyla jelatinimsi bir çökelek şeklinde elde edilebilir. Amfoteriktir; hem çok zayıf bir asit olup hem de alkalilerle alüminatlar yapar. Değişik kristal formlarındadır.
- Alüminyum sülfür (Al2S3), alüminyum tozu üzerinden hidrojen sülfür geçirerek üretilebilir. Polimorfiktir.
- Alüminyum florür (AlF3), hidroksitinin HF ile muamelesi sonucu veya elementlerinden üretilir. 1291 °C'de ergimeksizin gaz fazına geçen dev bir molekül yapısına sahiptir. Çok inerttir. Diğer üç değerliürleri ve köprü benzeri yapıdadırlar.
- Ampirik formülü AlR3 olan bileşikleri vardır ve dev yapılı moleküller değilse de en azından dimerik veya . Organik sentez alanında (örneğin, trimetil alüminyum) kullanılırlar.
- Alümino-hidrürler bilinen en elektro-pozitif yapılardır. İçlerinde en kullanışlı olan lityum alüminyum hidrür'dür (Li[AlH4]). Isıtıldığında lityum hidrür, alüminyum ve hidrojene parçalanır ve su ile hidrolize olur. Organik kimyada pek çok kullanım alanı vardır. Alümino-halojenürler de benzer yapıya sahiptirler.
Doğal oluşum
Ayrıca bkz. Boksit üretimine göre ülkelerin listesi
Uzay
Alüminyumun Güneş Sistemi'ndeki parçacık başına miktarı 3,15 ppm'dir (ppm: milyonda parça sayısı). Tüm elementler arasında en bol bulunan on ikinci elementtir ve tek atom numaralı elementler arasında hidrojen ve nitrojenden sonra en bol bulunan üçüncü elementtir. Alüminyumun tek kararlı izotopu olan 27Al, evrende en çok bulunan on sekizinci çekirdektir. Neredeyse tamamen, daha sonra Tip II süpernova haline gelecek olan büyük yıldızlardaki karbonun füzyonundan sonra yaratılmıştır: bu füzyon, serbest protonları ve nötronları yakaladığında alüminyuma dönüşen 26Mg'yi oluşturur. 26Mg'nin serbest protonları yakalayabildiği evrimleşmiş yıldızların hidrojen yakan kabuklarında daha küçük miktarlarda 27Al oluşturulur. Aslında halen var olan tüm alüminyum 27Al'dir. 26Al, erken Güneş Sistemi'nde 27Al'ya göre %0,005 bollukla mevcuttu ancak 728.000 yıllık yarı ömrü herhangi bir orijinal çekirdeğin hayatta kalması için çok kısadır. Bu nedenle 26Al'ın nesli tükenmiştir.27Al'den farklı olarak, hidrojenin yanması 26Al'in birincil kaynağıdır. Nüklid, 25Mg'lik bir çekirdeğin serbest bir protonu yakalamasından sonra ortaya çıkar. Bununla birlikte, var olan eser miktardaki 26Al, yıldızlararası gazdaki en yaygın gama ışını yayıcısıdır; orijinal 26Al hala mevcut olsaydı, Samanyolu'nun gama ışını haritaları daha parlak olurdu.
Dünya
Genel olarak, Dünya kütlece yaklaşık %1,59 alüminyumdur (kütlece yedinci sıradadır). Alüminyum, Evren'in geneline kıyasla Dünya'nın kabuğunda daha büyük oranda vardır çünkü alüminyum kolayca oksitlenir ve kayalara bağlanıp kalır. Dünya'nın kabuğu'nda daha az reaktif metaller çekirdeğe doğru batar. Yerkabuğunda alüminyum en bol bulunan metalik elementtir (kütlece %8.23) ve tüm elementler arasında oksijen ve silikondan sonra en bol bulunan üçüncü elementtir.
Yerkabuğundaki çok sayıda silikat alüminyumu içerir. Buna karşılık, Dünya'nın manto kütlesinin sadece %2.38'i alüminyumdur.
Alüminyum deniz suyunda 2 μg/kg konsantrasyonda bulunur.
Oksijene olan güçlü birleşme eğilimi nedeniyle, alüminyum element halinde neredeyse hiç bulunmaz; onun yerine oksitlerde veya silikatlarda bulunur. Feldspatlar, yerkabuğundaki en yaygın mineral grubu, alüminosilikatlardır. Alüminyum ayrıca beril, kriyolit, garnet, spinel ve turkuaz minerallerinde de bulunur.
Al2O3 içindeki krom ve demir gibi safsızlıklar, sırasıyla yakut ve safir gibi değerli taş ürünlerini verir.
Doğal alüminyum metali çok nadirdir ve yalnızca belirli volkanların iç kısımları gibi düşük oksijenli fugasite ortamlarda küçük bir faz olarak bulunabilir.
Güney Çin Denizi'nin kuzeydoğusunda kıtasal eğimdeki soğuk sızıntılarda doğal alüminyum bildirilmiştir. Bu tortuların, tetrahidroksoalüminat Al(OH)4−'un bakteriyel redüksiyonundan kaynaklanmış olması mümkündür.
Alüminyum bol bir element olmasına rağmen, tüm alüminyum mineralleri ekonomik olarak uygun metal kaynakları değildir. Hemen hemen tüm metalik alüminyum, cevher boksit (AlOx(OH)3–2x)'dan üretilir. Boksit, tropikal iklim koşullarında düşük demir ve silika anakayasının kötü havadan ayrışma ürünü olarak oluşur.
2017 yılında çoğu boksit Avustralya, Çin, Gine ve Hindistan'da çıkarıldı.
Yerkabuğunda çok nadir bulunduğundan dolayı alüminyum bir zamanlar altından bile daha kıymetli görülmüştür.
Tarihçe
Eski Yunanlar ve Romalılar, alüminyum tuzlarını, boya renklerini sabitleştirmede ve kan durdurucu olarak kullanmışlardır. günümüz tıbbında hala kan durdurucu ve damar büzücü olarak kullanılmaktadır.
Friedrich Wöhler'in, alüminyumu, 1827'de, susuz alüminyum klorürü potasyum ile karıştırarak ayrıştıran ilk kişi olduğu bilinse de metal, o tarihten iki sene kadar önce, Danimarkalı bir fizikçi ve kimyacı olan Hans Christian Ørsted tarafından saf olmayan bir formda üretilmiştir. Dolayısıyla almanaklarda ve kimya literatüründe Øersted'in adı alüminyumu bulan kişi olarak geçer. Fransız , 1846'da, Wöhler'in metodunu, daha pahalı olan potasyum yerine sodyum kullanarak geliştirmiştir.
Amerikalı Charles Martin Hall 1886'da, alüminyumun elektrolitik bir işlemle eldesine ilişkin bir patent başvurusunda (patent no: 400655) bulunmuş, aynı yıl, Hall'un bu buluşundan tamamen habersiz olmak üzere Fransız Paul Héroult da aynı tekniği Avrupa'da geliştirmiştir. Bu nedenle iki bilim adamının adı verilen , günümüzde alüminyumun cevherinden eldesinde bütün dünyada kullanılan temel yöntemdir.
ABD'deki Washington Anıtının zirvesinin yapımında alüminyum kullanılması kararlaştırılmış ve o tarihte alüminyumun yaklaşık 30 gramının maliyeti bu projede çalışan bir işçinin yevmiyesinin iki katına eşdeğer olmuştur.
Adolf Hitler'in yönetime gelişinden hemen sonraki yıllarda Almanya, alüminyum üretiminde dünya lideri olmuştur. Ancak 1942'de, ABD'de yeni hidroelektrik santral projelerinin (örneğin, ) devreye alınması, ABD'ye Nazi Almanya'sının baş edemeyeceği bir üstünlük vermiştir. Bu üstünlük, dört yıl içinde 60 bin savaş uçağı yapmaya yetecek kadar alüminyum üretimi şeklinde ortaya çıkmıştır.
Üretim ve arıtma
Ayrıca bkz. Birincil alüminyum üretimine göre ülkelerin listesi
Ülke | Üretim miktarı (bin ton) |
---|---|
Çin | 36.000 |
Hindistan | 3.700 |
Rusya | 3.600 |
Kanada | 2.900 |
Birleşik Arap Emirlikleri | 2.700 |
Avustralya | 1.600 |
Bahreyn | 1.400 |
Norveç | 1.300 |
ABD | 1.100 |
İzlanda | 850 |
Diğer ülkeler | 9.200 |
Toplam | 64.000 |
Alüminyumun ticari üretim tarihi 100 yıldan biraz fazladır.
Alüminyum ilk keşfedildiği yıllarda cevherinden ayrıştırılması çok zor olan bir metal idi. Alüminyum arıtılması en zor metallerden biridir. Bunun nedeni çok hızlı oksitlenmesi, oluşan bu oksit tabakasının çok kararlı oluşu ve demirdeki pasın aksine yüzeyden sıyrılmayışıdır.
Alüminyum üretimi çok enerji tüketir ve bu yüzden üreticiler izabe tesislerini elektriğin hem bol hem de ucuz olduğu yerlere yerleştirir. 2019 itibarıyla dünyanın en büyük alüminyum izabecileri, Çin, Hindistan, Rusya, Kanada ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde bulunurken, Çin, %55 dünya alüminyum payı ile açık ara en büyük alüminyum üreticisidir.
Uluslararası Kaynak Paneli'nin Toplumdaki Metal Stokları raporu'na göre, toplumda (yani arabalarda, binalarda, elektronikte vb.) kullanılan küresel kişi başına alüminyum stoğu 80 kg (180 lb)'dır: Bunun çoğu, (sadece 35 kg (77 lb))'nı kullanan daha az gelişmiş ülkeler yerine (kişi başına 350-500 kg (770-1.100 lb)) kullanım ile) daha gelişmiş ülkelerdedir.
Alüminyum oksidin ergime sıcaklığı yaklaşık 2000 °C olduğundan dolayı ekonomik olmaktan uzaktır.
Alüminyum üretimi, boksit kayanın yerden çıkarılmasıyla başlar. Boksit, Bayer işlemi kullanılarak işlenir ve alümina'ya dönüştürülür. Daha sonra Hall–Héroult işlemi kullanılarak işlenir ve nihai alüminyum metali elde edilir.
Bayer işlemi
Bkz. Boksit üretimine göre ülkelerin listesi
Bu yöntemde alüminyum oksit, ergimiş kriyolit içinde çözündürülür ve daha sonra saf metale indirgenir. İndirgenme hücrelerinin çalışma sıcaklığı 950-980 °C civarındadır.
Kriyolit, Grönland adasında bulunan doğal bir mineraldir fakat alüminyum üretimi için sentetik olarak yapılır. Kriyolit, alüminyum ve sodyumun florürlerinin bir karışımı olup, formülü Na3AlF6 şeklindedir.
Alüminyum oksit (beyaz toz), yaklaşık %30-40 demir içerdiği için kırmızı renkli olan boksitin arıtılmasıyla üretilir.
Bayer işlemi daha önceleri kullanılan Deville işleminin yerini aldı.
Boksit, Bayer işlemi ile alüminaya dönüştürülür. Boksit, homojen bir bileşim içinde karıştırılır ve sonra öğütülür. Elde edilen bulamaç sıcak sodyum hidroksit çözeltisi ile karıştırılır; daha sonra karışım atmosfer basıncının üstündeki basınçta sindirici bir kapta işlenir, alüminyum hidroksit boksitte çözülürken safsızlıkları nispeten çözünmez bileşiklere dönüştürür:
Bu reaksiyondan sonraki bulamaç, atmosfer kaynama noktasının üzerinde bir sıcaklıktadır. Basınç azaldıkça buhar çıkarılarak soğutulur. Boksit kalıntısı çözeltiden ayrılır ve atılır. Katısız çözelti, küçük alüminyum hidroksit kristalleri ile tohumlanır; bu, [Al(OH)4]− iyonlarının alüminyum hidroksite ayrışmasına neden olur. Alüminyumun yaklaşık yarısı çöktükten sonra karışım sınıflandırıcılara gönderilir. Küçük alüminyum hidroksit kristalleri, tohumlama ajanları olarak hizmet etmek üzere toplanır; kaba parçacıklar ısıtılarak alüminaya dönüştürülür; fazla çözelti buharlaştırma yoluyla çıkarılır, (gerekirse) saflaştırılır ve geri dönüştürülür.
Wöhler işleminin yerini alan elektroliz yönteminde her iki elektrot da karbondan yapılır. Cevher bir kez ergimiş hale geldikten sonra iyonlar serbestçe dolaşmaya başlar. Negatif elektrotta (katot) gerçekleşen reaksiyon:
- Al3+ + 3e- → Al
olup alüminyum iyonunun elektron alarak indirgendiğini gösterir. Alüminyum metali daha sonra hücrenin tabanına sıvı halde çöker ve buradan sifonlanarak dışarı alınır.
Öte yandan, pozitif elektrotta (anot) oksijen gazı oluşur:
- 2O2- → O2 + 4e-
Anot karbonu bu oksijen ile oksitlenerek tükenir ve dolayısıyla düzenli aralıklarla yenilenmesi gerekir:
- O2 + C → CO2
Katotlar elektroliz işlemi sırasında, anotların tersine tükenmezler çünkü katotta oksijen çıkışı olmaz. Katodun karbonu, hücre içinde sıvı alüminyum ile örtülmüş olduğu için korunmalıdır. Öte yandan katotlar, elektrokimyasal işlemler gereği erozyona uğrarlar. Elektrolizde uygulanan akıma bağlı olarak hücrelerin 5-10 yılda bir tümüyle yenilenmesi gerekir.
Hall-Héroult işlemiyle alüminyum elektrolizi çok elektrik enerjisi tüketse de alternatif yöntemler gerek ekonomik gerekse ekolojik olarak uygulanabilirlikten uzaktır. Dünya genelinde, ortalama spesifik enerji tüketimi, kg Al başına yaklaşık 15±0.5 kilowatt saat'tir (52-56 MJ/kg). Modern tesislerde bu rakam yaklaşık 12.8 kW·h/kg (46.1 MJ/kg) civarındadır. İndirgeme hattının taşıdığı elektrik akımı, eski teknolojilerde 100-200 kA iken bu değer, modern tesislerde 350 kA'e kadar çıkmış olup 500 kA'lik hücrelerde deneme çalışmaları yapıldığı bilinmektedir.
Hall–Héroult işlemi
Ayrıca bakınız: Alüminyum oksit üreten ülkelerin listesi
Alümina'nın alüminyum metale dönüştürülmesi Hall–Héroult işlemiyle sağlanır. Bu enerji yoğun süreçte, kriyolit (Na3AlF6) ile kalsiyum florür (950 ve 980 °C (1.740 ve 1.800 °F)'de erimiş karışımdaki alümina çözeltisi metalik alüminyum üretmek için elektroliz edilir. Sıvı alüminyum metal çözeltinin dibine çöker ve akıtılır ve daha sonraki işlemler için genellikle alüminyum kütük denilen büyük bloklara dökülür.
Elektroliz hücresinin anotları, florür korozyonuna karşı en dirençli malzeme olan karbondan yapılmıştır veya işlem sırasında pişirilir ya da önceden fırınlanır. Söderberg anotları olarak da adlandırılan birincisi güç açısından daha az verimlidir ve pişirmede açığa çıkan dumanların toplanması maliyetlidir, bu nedenle katotları önceden pişirmek için güç, enerji ve işçilikten tasarruf edilmesine rağmen, önceden pişirilmiş anotlarla değiştirilmelerinin nedeni budur. Anotlar için karbon tercihen saf olmalıdır, böylece ne alüminyum ne de elektrolit kül ile kirlenmez. Karbonun korozyona karşı direncine rağmen, üretilen her bir kilogram alüminyum için hala 0.4–0.5 kg oranında tüketilir.
Katotlar antrasit'den yapılmıştır, çok saf olmaları gereksizdir çünkü safsızlıkların süzülmesi çok yavaştır. Katot, üretilen her kilogram alüminyum için 0.02-0.04 kg oranında tüketilir. Bir hücre genellikle katodun arızalanmasının ardından 2-6 yıl sonra sonlandırılır.
Hall-Heroult işlemi, saflığı %99'un üzerinde olan alüminyum üretir. Hoopes işlemi ile daha fazla saflaştırma yapılabilir. Bu işlem, erimiş alüminyumun sodyum, baryum ve alüminyum florür elektroliti ile elektrolizini içerir. Elde edilen alüminyumun saflığı %99,99'dur.
Elektrik gücü, izabe tesisinin konumuna bağlı olarak, alüminyum üretim maliyetinin yaklaşık %20 ila %40'ını temsil eder. Alüminyum üretimi, Amerika Birleşik Devletleri'nde üretilen elektriğin kabaca %5'ini tüketir. Bu nedenle, Hall-Héroult sürecine alternatifler araştırıldı ancak hiçbirinin ekonomik olarak uygulanabilir olmadığı ortaya çıktı.
Alüminyum üretim maliyetinin %20-40'ını, tesisin bulunduğu yere göre değişmek üzere, elektrik enerjisi oluşturmaktadır. Bu nedenle alüminyum üreticisi işletmeler, Güney Afrika, Yeni Zelanda'nın Güney Adası, Avustralya, Çin, Orta Doğu, Rusya, İzlanda, Kanada'da Québec gibi elektrik enerjisinin bol ve ucuz olduğu bölgelere yakın olma eğilimindedir.
Çin 2004 itibarıyla, alüminyum üretiminde dünya lideridir.
Geri dönüşüm
Geri kazanım işlemi 1900'lü yılların başlarından beri uygulanmakta olup yeni değildir. Metalin geri dönüşüm yoluyla geri kazanılması, alüminyum endüstrisinin önemli bir görevi oldu. Geri dönüşüm, 1960'ların sonlarına kadar, alüminyum içecek kutuları kullanımının artmasıyla kamuoyunun bilinçlendirilmesine kadar önemsiz bir faaliyetti. Diğer geri döndürülen alüminyum kaynakları arasında otomobil parçaları, pencere ve kapılar, cihazlar ve konteynerler sayılabilir.
Alüminyumun hurdalardan geri kazanımı, günümüz alüminyum endüstrisinin önemli bir bileşeni haline gelmiştir.
Geri kazanım, girdi malzemesinin %15'ine kadar önemli bir kısmını cüruf, (kül benzeri oksit) olarak kaybolmasına rağmen, cevherden alüminyum üretmek için kullanılan enerjinin yalnızca %5'ini gerektiren hurdanın eritilmesini kapsar.
Alüminyum yığın eriticisi, %1'in altında bildirilen değerlerle çok daha az cüruf üretir.
Birincil alüminyum üretiminden ve ikincil geri dönüşüm işlemlerinden kaynaklanan beyaz cüruf, endüstriyel olarak çıkarılmış olabilecek yararlı miktarlarda alüminyum içerir. İşlem, son derece karmaşık atık malzeme ile birlikte alüminyum kütükler üretir. Bu israf yönetimi zordur. Su ile reaksiyona girerek hava ile temas ettiğinde kendiliğinden tutuşan bir gaz karışımı (diğerlerinin yanı sıra hidrojen, asetilen ve amonyak dahil) açığa çıkarır; nemli hava ile temas çok miktarda amonyak gazının salınmasına neden olur. Bu zorluklara rağmen, atık asfalt ve beton'da dolgu maddesi olarak kullanılır.
Güvenlik önlemleri
Alüminyumun canlı hücreler üzerinde yararlı bir işleve sahip olduğu gözlemlenmemiştir. Bazı kişilerde, alüminyumun herhangi bir formundan kaynaklanabilen temas dermatiti (deri iltihabı), stiptik (kan durdurucu) veya ter önleyici ürünler kullanımıyla birlikte ortaya çıkan kaşıntılı kızarıklık, alüminyum tencerelerde pişen yemeklerin yenmesiyle ortaya çıkan sindirim bozuklukları ve besinlerin emiliminin durması ve Rolaids, Amphojel ve Maalox gibi antasit (asit giderici) ilaçların kullanımıyla ortaya çıkan kusma gibi zehirlenme belirtileri şeklinde alerjik reaksiyonlar yaratabilir. Diğer kişilerde alüminyum, ağır metaller kadar zehirli olmasa da ve alüminyumdan yapılmış mutfak gereçleri kullanımının (yüksek korozyon direnci ve iyi ısı iletkenliği nedeniyle tercih edilir), genelde alüminyum zehirlenmesine yol açtığı kanıtlanmamış olsa da, yüksek dozlarda alındığında zehirlenme belirtileri gösterebilir. Alüminyum bileşikleri içeren antasitlerin aşırı dozda tüketimi ve alüminyum içeren ter önleyicilerin aşırı miktarda kullanımı zehirlenme nedeni olabilir. Alüminyumun Alzheimer hastalığına yol açtığı iddia edilmişse de bu araştırmanın tam tersine, Alzeimer hastalığının neden olduğu tahribatın, vücutta alüminyum birikimine yol açtığı şeklinde çürütülmüştür. Özetle, eğer alüminyum zehirlenmesi varsa bunun oldukça spesifik bir mekanizma ile gerçekleşmesi gerekir. Zira insanın yaşamı boyunca, toprakta doğal kil mineralinin içindeki alüminyum ile olan teması zaten yeterince yüksektir.
Alüminyumun, hızla korozyona uğramasına neden olan bazı kimyasallarla temas etmesinden kaçınılması gerekir. Örneğin, bir parça alüminyumun yüzeyine damlatılan çok küçük miktarlı cıva, koruyucu alüminyum oksit tabakasını kolayca deler ve birkaç saat içinde devasa yapı kirişleri bile önemli derecede zayıflayabilir. Bu nedenle pek çok havayolu şirketi, uçakların yapısal iskeletinde alüminyum önemli bir yer tuttuğu için cıvalı termometrelere izin vermez.
Kullanım alanları
Metal
2016 yılında küresel alüminyum üretimi 58,8 milyon metrik tondu. Bu rakam, demir dışında diğer metallerinkini (1.231 milyon metrik ton) aştı.
Alüminyum neredeyse her zaman alaşımlıdır. Bu, özellikle menevişlendiğinde mekanik özelliklerini oldukça artırır. Örneğin, yaygın olarak kullanılan alüminyum folyolar ve içecek kutuları %92 ila %99 oranında alüminyum alaşımlarından oluşur. Ana alaşımlama maddeleri bakır, çinko, magnezyum, manganez ve silisyumdur (örn. duralumin), diğer metallerin seviyeleri ağırlıkça yüzde birkaçtır. Hem dövülmüş hem de dökülmüş alüminyum, diğerlerinin yanı sıra manganez, silisyum, magnezyum, bakır ve çinko ile alaşımlanır. Örneğin, Kynal alaşım ailesi İngiliz kimya üreticisi Imperial Chemical Industries tarafından geliştirildi.
Alüminyumun başlıca kullanım alanları şunlardır:
- Taşımacılık (otomobiller, uçaklar, kamyonlar, vagonlar, deniz taşıtları, bisikletler, uzay aracı, vb.). Alüminyum az yoğunluğundan dolayı kullanılır;
Araç yapımı
Araçlar söz konusu olduğunda kütleleri önemli bir rol oynar: Araç ne kadar hafifse yakıt tüketimi de o kadar az olur. Almanya'da araç yapımında alüminyumun neredeyse %50'si kullanılır (2015 itibarıyla).
Otomobiller
Alüminyum malzemeler arabalarda, düşük ısıl genleşme ve korozyona duyarlılığın yanı sıra yüksek sıcaklık dayanımının çok önemli olduğu silindir bloğu, özel piston alaşımlarının bulunduğu silindir pistonları, silindir kapağı dahil olmak üzere çeşitli motor parçalarında genellikle dökülerek kullanılır.
Araçlardaki diğer uygulamalar, dişli kutuları için muhafazalar, içindir, ısı kalkanı olarak ve ısı eşanjörleri olarak - son ikisi saf alüminyum formundadır. Şaside, arka akslar, aks taşıyıcıları, salıncaklar ve tekerlekler için dövme parçalar olarak alüminyum kullanılır. Gövdede alüminyum, kapılar, kaputlar, tamponlar ve çamurluklar ile kaportada kullanılır.
Ticari Araçlar
Ticari araçlarda, alüminyum plaka duvarlar, arka kaldırıcılar, üst yapılar, yük sabitleme, basınçlı hava tankları, yakıt tankları ve altyapı koruması olarak kullanılır. Ticari araçlardaki alüminyumdan yapılan hafif yapı, aks başına yasal maksimum yükten büyük ölçüde etkilenir: daha az araç ağırlığıyla daha yüksek bir taşıma kapasitesi mümkündür.
Demiryolu araçları
Alüminyum raylı taşıtlarda da kullanılır. Bunun önkoşulu diğer iki önemli gelişmeydi: 1950'lerde alüminyum malzemelere uygun belirli kaynak işlemleri (TIG Kaynağı / MIG kaynağı) ve büyük profillerin ekstrüzyonu. Alüminyum alaşımlarının kullanımı demiryolu araçlarının tüm yapısını değiştirdi. Çelik borulardan yapılan yapılar 1970'li yıllara kadar yaygındı, bundan sonra alüminyum alaşımlarından yapılan kaynaklı profiller giderek yaygınlaştı.
Uçaklar
Havacılığın ilk aşamalarında alüminyum malzemeler zaten kullanılıyordu. Örneğin 1903'te bir uçağın donanımlarında magnalyum hâlâ büyük ölçüde ahşap, tel ve kumaştan oluşuyordu. İlk uçabilen tamamen metal uçağın tarihi 1915'e kadar uzanır, ancak monokok bir yapıda çelik sacdan yapılmıştı. Uçak yapımında alüminyum kullanımındaki belirleyici gelişme, 1906 yılında, çok yüksek dayanıma sahip ve bu nedenle hafif yapı için ideal olan, sertleşebilir bir alüminyum-bakır alaşımı olan duralumin'i bulan Alfred Wilm tarafından geldi. Uçaklarda AlCu ve AlZnMg kullanılır. Toplam uçak kütlesinin %60’ı alüminyumdan oluşur. Sac metalden delinmiş, kesilmiş veya çakılmış, blok katılardan frezelenmiş veya profillerden yapılmış iş parçaları genellikle perçinlemeyle ve bazen de kaynakla birleştirilir.
Bisikletler
Spor ve günlük bisikletlerde birçok bileşende alüminyum çeliğin yerini aldı. Alüminyum jantlar yaygınlaşmadan önce yarışlarda ahşap jantlar da vardı. Bunları fren pabuçlarının kavraması daha kolaydır ancak süreç içinde aşınırlar. Alüminyum borular ilk olarak 1970 civarında epoksi yapıştırıcıyla birleştirildi ve daha sonra kaynak yapıldı. Bagaj taşıyıcıları ve yan standlar için alüminyum tel, döküm ve boru şeklinde kullanılır. Gidon, gidon boğazı, fren kolları, kranklar ve zincirli vites değiştirici uzun süredir genellikle alüminyumdan yapılır. Çamurluklar genellikle plastik kaplı alüminyumdan yapılır.
- Bina ve inşaat (pencereler, kapılar, dış cephe kaplaması, inşaat teli, mantolama, çatı kaplama, vb.). Çelik daha ucuz olduğundan, hafiflik, korozyon direnci veya mühendislik özelliklerinin önemli olduğu durumlarda alüminyum kullanılır;
Genel inşaat malzemesi
Alüminyum alaşımları yüksek özgül dayanıma (yani yoğunluğa bağlı dayanıma) sahiptir. Geleneksel çeliklerle karşılaştırıldığında, alüminyum alaşımlarından yapılmış bileşenler aynı mukavemette yaklaşık yarısı kadar ağırdır ancak daha büyük hacimlidir. Bu nedenle genellikle hafif yapılarda, yani düşük kütlenin önemli olduğu yerlerde kullanılır. Bu da, özellikle havacılık ve uzay gibi ulaşım araçlarında daha az yakıt tüketimine katkı yapar. Bu nedenle motorlu taşıt yapımında önemi giderek arttı. Geçmişte, yüksek malzeme fiyatı, daha zayıf kaynaklanabilirlik ve kaza durumunda problemli yorulma mukavemeti ve deformasyon özellikleri (buruşma bölgesi denilen bölgedeki az enerji emme kapasitesi) buna engel oluyordu.
Washington Anıtı'nın 3 kg'lık döküm başlığı, 1884 yılına kadar en büyük alüminyum parçalardan biri olarak kabul ediliyordu.
Alüminyumun tuzlu suya karşı korozyon direnci, küçük ve orta büyüklükteki gemi ve teknelerin yapımında değerlidir.
Araç yapımı (gemiler, uçaklar ve demiryolu araçları dahil), 2010 yılında yaklaşık yüzde 35 ile küresel alüminyum kullanımında en büyük payı oluşturdu.
Bazı alüminyum alaşımları çelikten daha az dayanımlıdır. Bu nedenle malzeme maliyetlerinin küçük bir rol oynadığı durumlarda ağırlığı azaltmak için alüminyum alaşımlarının kullanılması uygundur. Özellikle uçak yapımı ve uzay teknolojisinde yaygındırlar. Günümüzün ticari uçaklarının yapısının çoğu, çeşitli kalınlıklarda ve alaşımlarda alüminyum levhalardan perçinlenmiş veya kaynaklanmıştır.
Elektrik mühendisliği
- Elektrikle ilgili kullanımlar (iletken alaşımlar, motorlar ve jeneratörler, transformatörler, kapasitörler, vb.). Alüminyumun kullanılmasının nedeni nispeten ucuzluğu, iyi iletken olması, yeterli mekanik dayanımlı ve az yoğun olması ve korozyona karşı dirençli olmasıdır;
Elektrik hatları
Alüminyumun diğer bir kullanım alanı ise asenkron motorlardır. Saf alüminyum (~%99.7 Al) basınçlı döküm yöntemi ile asenkron motorların rotor üretiminde kullanılır. Bakıra göre hafifliği, ucuzluğu ve göreceli olarak iyi elektriksel iletkenliğe sahip olması (~%59-60 IACS) alüminyumun asenkron motor endüstrisinde geniş bir yer almasını sağlar.
Alüminyum iyi bir elektrik iletkenidir. Gümüş, bakır ve altından sonra tüm metaller arasında dördüncü en yüksek elektrik iletkenliğine sahiptir. Belirli bir elektrik direnci için, alüminyum iletken bakır iletkenden daha az kütleye ancak daha büyük hacme sahiptir. Bu nedenle, transformatörlerdeki sargılar gibi hacmin baskın bir rol oynadığı durumlarda bakır genellikle elektrik iletkeni olarak kullanılır. Ağırlığın önemli bir rol oynadığı durumlarda, örneğin havai hatların iletken kablolarında, alüminyumun elektrik iletkeni olarak avantajları vardır. Hafifliği nedeniyle uçaklarda alüminyum kablolar kullanılır.
Alüminyum, diğer şeylerin yanı sıra trafo merkezlerinde ve akım taşıyan dökümlerde baralara işlenir. Elektrik tesisatları için bakır kaplı alüminyum kablolar vardır; bakır kaplama teması iyileştirmek için kullanılır. Bu uygulama alanlarında alüminyumun bakıra göre daha ucuz olması nedeniyle hammadde fiyatları öncelikli önem taşıyor. Ancak zayıf temas ve kayma özellikleri nedeniyle elektrikli trenlerin havai hatları için uygun değildir; bu alanda daha ağır olmasına rağmen öncelikle bakır kullanılır.
Alüminyum, basınç altında temas ettiğinde sorunludur çünkü sürünme eğilimi vardır. Ayrıca havaya maruz kaldığında oksit tabakasıyla kaplanır. Uzun süreli saklama veya suyla temas sonrasında bu yalıtım katmanı o kadar kalınlaşır ki temas etmeden önce çıkarılması gerekir. Bimetalik korozyon özellikle bakırla temas halinde ortaya çıkar. Klemenslerdeki kontakların uygun olmaması durumunda alüminyum iletkenler kontakların gevşemesi nedeniyle arızalara ve kablo yangınlarına neden olabilir. Ancak uygun manşonlar ve aletlerle yapılan krimp bağlantılar güvenlidir. Bakır ve alüminyum arasında bir ara katman olarak Cupal konektörler temas sorunlarını önleyebilir.
Vurgulanması gereken, alaşım bileşenleri eklendiğinde alüminyumun belirli elektrik iletkenliğinde hafif azalma olurken, bakırda safsızlıklar olduğunda iletkenlikte önemli bir azalma olur.
Elektronik
Elektronik endüstrisi, kolay işlenebilirliği ve iyi elektriksel ve ısı iletkenliği nedeniyle alüminyum kullanır.
2000'li yıllara kadar alüminyum, entegre devrelerde iletken malzeme olarak özel olarak kullanılıyordu. 1980'li yıllara kadar metal-yalıtkan-yarı iletken yapılı (MOSFET) alan etkili transistörlerin kontrol elektrotu (kapı) malzemesi olarak kullanıldı. Düşük özgül dirence ek olarak, silikon oksitlere (iletken yollar arasındaki yalıtım malzemesi) iyi yapışma ve düşük difüzyonun yanı sıra kuru dağlama kullanılarak yapılanma kolaylığı kullanımı için çok önemlidir. Ancak 2000'li yılların başından bu yana, daha karmaşık yapılandırma süreçleri (bkz. damasken ve ikili damassen süreçleri) ve difüzyon bariyerleri gerektirse bile, iletken hat malzemesi olarak alüminyumun yerini giderek bakır aldı. Daha çok üretim çabası, alüminyum ve diğer özelliklere (elektron göçü davranışı) sahip küçük yapılarda çok daha erken artan az özgül direnç ile ağır basar ve alüminyum işlemleri artan gereksinimler (saat frekansı, güç kaybı) için yüksek frekanslarda çalışan devrelerde artık yeterli olmaz.
Ancak, alüminyum hala mikroelektronik ürünlerde kullanılır. Diğer metallerle iyi temas edebilmesi nedeniyle, flip-chip düzeneğinde kullanılan lehim topları ile elektriksel temas sağlanması için son iletken hat seviyelerinde kullanılır. Bu durum, tüm iletken hat seviyelerinin genellikle alüminyumdan yapıldığı güç yarı iletkenlerinde de benzerdir. Genel olarak ve özellikle güç yarı iletkenlerinde malzeme ve kabloları bağlamak için kullanılır (Çip ve muhafaza bağlantısı arasındaki kabloları bağlamada kullanılır).
Yüksek k+metal kapı teknolojisinin kullanıma sunulmasıyla birlikte alüminyum, 25 yıllık bir aradan sonra kapı sektöründe daha önemli hale geldi ve diğer şeylerin yanı sıra çalışma fonksiyonunun ayarlanması için bir malzeme olarak kullanıldı.
Mutfak eşyalarından mobilyalara kadar çok çeşitli ev eşyaları. Az yoğunluk, iyi görünüm, imalat kolaylığı ve dayanıklılık alüminyum kullanımının temel faktörleridir.
Ambalaj ve kaplar
Ambalaj (kutuları, folyo, çerçeve vb.). Alüminyum toksik ve emici olmadığı ve kıymık geçirmez olduğu için kullanılır;
Ambalaj endüstrisinde alüminyum, alüminyum folyonun yanı sıra içecek ve yiyecek kutularına da işlenir. Bu, oksijene, ışığa ve diğer çevresel etkilere karşı mutlak bariyer etkisi özelliğinden yararlanır. Alüminyumun ambalaj olarak kullanılmasında belirleyici faktör düşük yoğunluğu değil, daha ziyade haddeleme yoluyla kolay işlenebilmesi ve toksik olmamasıdır. İnce filmler altı mikrometre kalınlıkta üretilir ve çoğunlukla Tetra Paklar gibi kompozit sistemlerde kullanılır. Plastik filmler, alüminyum ile buhar biriktirme yoluyla ince bir tabaka ile donatılabilir, bu daha sonra yüksek (ancak tam olmayan) bir bariyer işlevine sahip olur. Bu bariyer etkisinin nedeni saf alüminyum değil, böhmitten oluşan pasif katmandır. Bu ihlal edilirse, gaz alüminyum malzemeden engellenmeden akabilir. Çoğunlukla saf alüminyum, AlMn (manganezli alaşımlar) ve AlMg (magnezyumlu alaşımlar) kullanılır.
Alüminyum, klasik İtalyan espresso kabı gibi pişirme kapları ve diğer mutfak aletlerinin yanı sıra seyahat ve askeri sofra takımlarının yapımında da kullanılır. Alüminyum, şekillendirilerek kolayca işlenebildiği için çeşitli kap ve muhafazalarda kullanılır. Alüminyum nesneler genellikle anodize edilmiş bir katmanla oksidasyona ve aşınmaya karşı korunur.
Alüminyumdan yapılmış sıkıştırılmış gaz tüpleri oldukça nadirdir çünkü dalgıçların balast ihtiyacı vardır ve itfaiye sektöründe hafif çelik silindirlerin yerini, giderek daha çok alüminyum astarsız, fiber kompozitden yapılmış silindirler almıştır.
2017 yılında Avrupa'daki alüminyum kullanımının %17'si ambalaj amaçlıydı.
Optik ve aydınlatma teknolojisi
Yüksek yansıtma derecesi nedeniyle alüminyum, tarayıcılar, motorlu taşıt farları ve SLR kameralar dahil olmak üzere yüzey aynaları için ayna kaplaması olarak ve aynı zamanda kızılötesi ölçüm teknolojisinde kullanılır. Gümüşün aksine ultraviyole radyasyonu yansıtır. Alüminyum ayna katmanları genellikle koruyucu bir katmanla korozyona ve çizilmelere karşı korunur.
Alüminyum kolay soğuyup ısıyı emen bir metal olması nedeniyle soğutma sanayinde geniş bir yer bulur. Bakırdan daha ucuz olması ve daha çok bulunması, işlenmesinin kolay olması ve yumuşak olması nedeniyle birçok sektörde kullanılan bir metaldir. Alüminyum soğutucu yapımında, spot ışıklarda kullanılır.
- Makine ve ekipman (işleme ekipmanı, borular, aletler). Alüminyum, korozyon direnci, ateşe dayanıklı olması ve mekanik mukavemeti nedeniyle kullanılır.
Mimarlık ve inşaat
Beton üretimi
Gazbeton üretmek için alüminyum tozu ve alüminyum macunları kullanılır.
Alüminyum hidroksisülfat, alüminyum dihidroksiformat veya amorf alüminyum hidroksit gibi bileşikler, alkali içermeyen püskürtme beton hızlandırıcıları olarak kullanılır.
Yapı ve işlevsel malzeme
Alüminyum, özellikle hafif yapılarda inşaat malzemesi olarak ve dekoratif ve korozyona dayanıklı bileşenlerin üretiminde fonksiyonel bir malzeme olarak kullanılır. Hava koşullarına dayanıklılığının yanı sıra işlenme kolaylığı da özellikle el işi üretimlerde özellikle avantajlıdır.
İnşaat sektörü alüminyum profillerin ana müşterisidir. Alüminyum esas olarak pencere çerçeveleri, kapılar ve destekleyici yapıların yanı sıra perde duvar kaplamalarında da kullanılır. Manchester'daki İmparatorluk Savaş Müzesi'nin cephesi iyi bilinir. Korozyona dayanıklı alüminyum-manganez alaşımları genellikle dış mekan uygulamalarında kullanılır.
Alüminyum hafif olduğundan ve nemli odalarda paslanmadığından, alüminyum radyatörler binaları ısıtmak için de kullanılır. VDI 2035'e göre ısıtma suyunun pH değerinin zaten en az 8,2 olması gerektiğine dikkat edilmelidir. İlave alkalileşme meydana gelirse alüminyum radyatörlerin kullanımı uygun değildir çünkü 8,5'in üzerindeki pH değerleri alüminyumun korozyonuna yol açabilir.
Yapı mühendisliğinde AlMg ve AlSi dahil olmak üzere daha yüksek mukavemetli alaşımlar kullanılır. Alüminyum, genellikle çelik konstrüksiyonun hakim olduğu köprü yapımında nadiren kullanılır.
Alüminyum alaşımlarından yapılmış levhalar ve kompozit paneller yangından korunma açısından 'yanmaz' (EN13501'e göre yangın koruma sınıfları A1/A2) ile 'normalde yanıcı' (DIN4102'ye göre yangın koruma sınıfı B2; EN13501'e göre D, E, F) arasında sınıflandırılır.
Bir ev tam tutuştuğunda 1000 °C sıcaklığa ulaşır. Alüminyum alaşımları 600 °C ile 660 °C arasında erir.
- İmparatorluk Savaş Müzesi'nin dışarıdan görünümü
- İmparatorluk Savaş Müzesi'ndeki alüminyum çatı yapısı
- Seçici olarak 600 °C'nin üzerine ısıtılan alüminyum levha.
Bileşikler
Alüminyum oksit'in büyük çoğunluğu (yaklaşık %90) metalik alüminyuma dönüştürülür. Çok sert bir malzeme olan (Mohs sertliği 9) alümina, aşındırıcı olarak yaygın şekilde kullanılır; kimyasal açıdan olağanüstü derecede asal olduğundan, yüksek basınçlı sodyum lambaları gibi oldukça reaktif ortamlarda faydalıdır.
Alüminyum oksit, ör. Rafinerilerde hidrojen sülfürü kükürde dönüştürmek ve aminlere alkile etmek için Claus işlemi gibi genellikle endüstriyel işlemlerde katalizör olarak kullanılır.
Adı üzerine
İngilizce konuşulan ülkelerde, adının hem aluminium hem de aluminum şeklinde yazılması ve uygun tarzda okunması yaygındır. ABD'de aluminium pek bilinmemekte ve daha çok aluminum kullanılmaktadır. ABD'nin dışındaki diğer ülkelerde ise durum tam tersine olup aluminium şeklinde yazılış tarzı daha iyi bilinmektedir. Ancak Kanada'da her iki yazılış tarzı da yaygındır.
İngilizcenin hakimiyeti dışındaki ülkelerde ise "ium" şeklindeki yazılış daha yaygındır. Hem Almanca hem de Fransızcada sözcük aluminium şeklindedir.
"International Union of Pure and Applied Chemistry" (IUPAC) organizasyonu 1990'da aluminium kullanımını, dünya standardı olarak onaylamıştır. Ancak üç yıl sonra aluminum sözcüğünü de kabul edilebilir bir terim olarak tasdik etmiştir.
Not listesi
- ^ Alüminyum folyonun iki tarafı parlaklık bakımından farklılık gösterir: biri parlak, diğeri mattır. Aradaki fark, alüminyum folyo üretiminin teknolojik sürecinden kaynaklanan mat tarafın yüzeyindeki küçük mekanik hasardan kaynaklanır. Her iki taraf da benzer miktarlarda görünür ışık yansıtır, ancak parlak taraf, görünür ışığın çok daha büyük bir kısmını aynasal olarak yansıtırken, donuk taraf neredeyse yalnızca ışığı dağıtır. Alüminyum folyonun her iki tarafı da görünür ışığın iyi bir yansıtıcısı (%86'ya kadar) ve orta ve uzak kızılötesi radyasyonun mükemmel bir yansıtıcısı (%97'ye kadar) olarak görev yapar.
- ^ Aslında alüminyumun elektropozitif davranışı, oksijene karşı yüksek yakınlığı ve oldukça negatif standart elektrot potansiyeli, alüminyum gibi bir soy gaz çekirdeğinin dışında üç değerlik elektronuna sahip olan skandiyum, itriyum, lantan ve aktinyum’unkilerle daha iyi uyumludur; bu seri sürekli eğilimler gösterirken, grup 13'ünkiler galyumda eklenen ilk d-alt kabuğu ve bunun sonucunda ortaya çıkan d-blok daralması ve talyumda eklenen ilk f-alt kabuğu ve bunun sonucunda ortaya çıkan lantanit daralması ile kırılır.
- ^ Kaynaktaki bolluklar, parçacık başına gösterim yerine silikona göre listelenir. 106 parça silikon başına tüm elementlerin toplamı 2,6682×1010 parçadır; alüminyum 8,410×104 parçadan oluşur.
Kaynakça
Genel
- http://www.chemicalelements.com/elements/al.html#isotopes 11 Ocak 2006 tarihinde Wayback Machine sitesinde .
- Binczewski, G.J. (1995). The Point of a Monument: A History of the Aluminum Cap of the Washington Monument. JOM, 47 (11) (1995), pp. 20–25.[2]24 Ocak 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde .
- ASM International. ASM Metals HandBook Volume 02 - Properties and Selection: Nonferrous Alloys and Special-Purpose Materials (2). 1992, p. 506-507
- Los Alamos National Laboratory – Aluminum 5 Ocak 2006 tarihinde Wayback Machine sitesinde .
- World Wide Words23 Ekim 2019 tarihinde Wayback Machine sitesinde . Bir İngilizin bakış açısıyla alüminyumun yazılışının tarihçesi.
- Oxford English Dictionary - "aluminum" ve "aluminium" kayıtlarına üye olmak koşuluyla ulaşılabiliyor [3]11 Ocak 2008 tarihinde Wayback Machine sitesinde .
Özel
- ^ "Heavy Duty Foil". Reynolds Kitchens (İngilizce). 23 Eylül 2020 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 20 Eylül 2020.
- ^ Pozzobon, V.; Levasseur, W.; Do, Kh.-V.; ve diğerleri. (2020). "Household aluminum foil matte and bright side reflectivity measurements: Application to a photobioreactor light concentrator design". Biotechnology Reports (İngilizce). Cilt 25. ss. e00399. doi:10.1016/j.btre.2019.e00399. (PMC) 6906702 $2. (PMID) 31867227.
- ^ Lide 2004, s. 4-3.
- ^ Puchta, Ralph (2011). "A brighter beryllium". Nature Chemistry. 3 (5). s. 416. Bibcode:2011NatCh...3..416P. doi:10.1038/nchem.1033. (PMID) 21505503.
- ^ Davis 1999, ss. 1–3.
- ^ Davis 1999, s. 2.
- ^ Polmear, I.J. (1995). Light Alloys: Metallurgy of the Light Metals (3 bas.). Butterworth-Heinemann. ISBN .
- ^ a b c Cardarelli, François (2008). Materials handbook : a concise desktop reference (2. bas.). Londra: Springer. ss. 158-163. ISBN . OCLC 261324602.
- ^ a b Davis 1999, s. 4.
- ^ Davis 1999, ss. 2–3.
- ^ Cochran, J.F.; Mapother, D.E. (1958). "Superconducting Transition in Aluminum". Physical Review. 111 (1). ss. 132-142. Bibcode:1958PhRv..111..132C. doi:10.1103/PhysRev.111.132.
- ^ Schmitz 2006, s. 6.
- ^ Schmitz 2006, s. 161.
- ^ . 11 Temmuz 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 9 Temmuz 2020.
- ^ Kaynak hatası: Geçersiz
<ref>
etiketi;Greenwood222
isimli refler için metin sağlanmadı (Bkz: ) - ^ a b c d Greenwood & Earnshaw 1997, ss. 224–227.
- ^ Greenwood & Earnshaw 1997, ss. 112–113.
- ^ King 1995, s. 241.
- ^ King 1995, ss. 235–236.
- ^ Hatch, John E. (1984). Aluminum : properties and physical metallurgy. Metals Park, Ohio: American Society for Metals, Aluminum Association. s. 242. ISBN . OCLC 759213422.
- ^ Vargel, Christian (2004) [Fransızca baskısı 1999'da yayınlandı]. Corrosion of Aluminium. Elsevier. ISBN . 21 Mayıs 2016 tarihinde kaynağından .
- ^ Macleod, H.A. (2001). Thin-film optical filters. CRC Press. s. 158159. ISBN .
- ^ a b c d e Frank, W.B. (2009). "Aluminum". Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry. Wiley-VCH. doi:10.1002/14356007.a01_459.pub2. ISBN .
- ^ a b (2003). "Solar System abundances and condensation temperatures of the elements" (PDF). The Astrophysical Journal. 591 (2). ss. 1220-1247. Bibcode:2003ApJ...591.1220L. doi:10.1086/375492. ISSN 0004-637X. 12 Nisan 2019 tarihinde kaynağından (PDF). Erişim tarihi: 15 Haziran 2018.
- ^ a b c d e Clayton, D. (2003). Handbook of Isotopes in the Cosmos : Hydrogen to Gallium. Leiden: Cambridge University Press. ss. 129-137. ISBN . OCLC 609856530. 11 Haziran 2021 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 13 Eylül 2020.
- ^ William F McDonough . quake.mit.edu, archived by the Internet Archive Wayback Machine.
- ^ Greenwood and Earnshaw, pp. 217–9
- ^ Wade, K.; Banister, A.J. (2016). The Chemistry of Aluminium, Gallium, Indium and Thallium: Comprehensive Inorganic Chemistry. Elsevier. s. 1049. ISBN . 30 Kasım 2019 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 17 Haziran 2018.
- ^ Palme, H.; O'Neill, Hugh St. C. (2005). "Cosmochemical Estimates of Mantle Composition" (PDF). Carlson, Richard W. (Ed.). The Mantle and Core. Elseiver. s. 14. 3 Nisan 2021 tarihinde kaynağından (PDF). Erişim tarihi: 11 Haziran 2021.
- ^ Downs, A.J. (1993). Chemistry of Aluminium, Gallium, Indium and Thallium (İngilizce). Springer Science & Business Media. ISBN . 25 Temmuz 2020 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 14 Haziran 2017.
- ^ Kotz, John C.; Treichel, Paul M.; Townsend, John (2012). Chemistry and Chemical Reactivity. Cengage Learning. s. 300. ISBN . 22 Aralık 2019 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 17 Haziran 2018.
- ^ Barthelmy, D. "Aluminum Mineral Data". Mineralogy Database. 4 Temmuz 2008 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 9 Temmuz 2008.
- ^ Chen, Z.; Huang, Chi-Yue; Zhao, Meixun; Yan, Wen; Chien, Chih-Wei; Chen, Muhong; Yang, Huaping; Machiyama, Hideaki; Lin, Saulwood (2011). "Characteristics and possible origin of native aluminum in cold seep sediments from the northeastern South China Sea". Journal of Asian Earth Sciences. 40 (1): 363-370. Bibcode:2011JAESc..40..363C. doi:10.1016/j.jseaes.2010.06.006.
- ^ Guilbert, J.F.; Park, C.F. (1986). The Geology of Ore Deposits. W.H. Freeman. ss. 774-795. ISBN .
- ^ United States Geological Survey (2018). "Bauxite and alumina" (PDF). Mineral Commodities Summaries. 11 Mart 2018 tarihinde kaynağından (PDF). Erişim tarihi: 17 Haziran 2018.
- ^ "Arşivlenmiş kopya". 11 Ocak 2006 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 8 Ocak 2006.
- ^ Binczewski, G.J. (1995). The Point of a Monument: A History of the Aluminum Cap of the Washington Monument. JOM, 47 (11) (1995), pp. 20-25.[1] 24 Ocak 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde .
- ^ Kaynak hatası: Geçersiz
<ref>
etiketi;usgs
isimli refler için metin sağlanmadı (Bkz: ) - ^ Brown, T.J. (2009). World Mineral Production 2003–2007. British Geological Survey. 13 Temmuz 2019 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 1 Aralık 2014.
- ^ "USGS Minerals Information: Mineral Commodity Summaries" (PDF). minerals.usgs.gov (İngilizce). doi:10.3133/70194932. 22 Ocak 2021 tarihinde kaynağından (PDF). Erişim tarihi: 17 Aralık 2020.
- ^ Graedel, T.E. (2010). Metal stocks in Society – Scientific Synthesis (PDF). International Resource Panel. s. 17. ISBN . 26 Nisan 2018 tarihinde kaynağından (PDF). Erişim tarihi: 18 Nisan 2017.
- ^ a b c d Hudson, L. Keith; Misra, Chanakya; Perrotta, Anthony J.; Wefers, Karl; Williams, F.S. (2005). "Aluminum Oxide". Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry. Wiley-VCH.
- ^ Totten, G.E.; Mackenzie, D.S. (2003). Handbook of Aluminum. Marcel Dekker. s. 40. ISBN . 15 Haziran 2016 tarihinde kaynağından .
- ^ Kaynak hatası: Geçersiz
<ref>
etiketi;Emsley2011
isimli refler için metin sağlanmadı (Bkz: ) - ^ Schlesinger, Mark (2006). Aluminum Recycling. CRC Press. s. 248. ISBN . 15 Şubat 2017 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 25 Haziran 2018.
- ^ . Ohio Department of Natural Resources. 24 Haziran 2003 tarihinde kaynağından arşivlendi.
- ^ (PDF). 31 October 2013 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 28 October 2013.
- ^ "Why are dross & saltcake a concern?". www.experts123.com. 14 Kasım 2012 tarihinde kaynağından .
- ^ Dunster, A.M. (2005). "Added value of using new industrial waste streams as secondary aggregates in both concrete and asphalt" (PDF). Waste & Resources Action Programme. 2 Nisan 2010 tarihinde kaynağından arşivlendi.
- ^ Brown, T.J.; Idoine, N.E.; Raycraft, E.R.; ve diğerleri. (2018). World Mineral Production: 2012–2016. British Geological Survey. ISBN . 16 Mayıs 2020 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 10 Temmuz 2018.
- ^ "Aluminum". Encyclopædia Britannica. 12 Mart 2012 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 6 Mart 2012.
- ^ Millberg, L.S. "Aluminum Foil". How Products are Made. 13 Temmuz 2007 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 11 Ağustos 2007.
- ^ Lyle, J.P.; Granger, D.A.; Sanders, R.E. (2005). "Aluminum Alloys". Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry. Wiley-VCH. doi:10.1002/14356007.a01_481. ISBN .
- ^ Ross, R.B. (2013). Metallic Materials Specification Handbook. Springer Science & Business Media. ISBN . 11 Haziran 2021 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 3 Haziran 2021.
- ^ Davis 1999, ss. 17–24.
- ^ . Gesamtverband der Aluminiumindustrie e. V. 24 Ocak 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 24 Temmuz 2017.
- ^ a b Friedrich Ostermann: Anwendungstechnologie Aluminium. 3. Auflage. Springer, 2014, S. 34–39.
- ^ Friedrich Ostermann: Anwendungstechnologie Aluminium. 3. Auflage. Springer, 2014, S. 39–41.
- ^ Friedrich Ostermann: Anwendungstechnologie Aluminium. 3. Auflage. Springer, 2014, S. 52–57.
- ^ D. R. Askeland: Materialwissenschaft. Spektrum, Heidelberg 1996, S. 364.
- ^ D. R. Askeland: Materialwissenschaft. Spektrum, Heidelberg 1996, S. 362.
- ^ Gesamtverband der Aluminiumindustrie e. V. (PDF). 13 Mayıs 2016 tarihinde kaynağından (PDF; 54 kB) arşivlendi. Erişim tarihi: 29 Mart 2013.
- ^ world-aluminium.org: The Global Aluminium Industry 40 years from 1972, www.world-aluminium.org sitesinde Hata: bilinmeyen arşiv URL (31 Temmuz 2021 tarihinde arşivlendi), 17 Kasım 2013'te erişildi.
- ^ ASM International, ASM Metals HandBook Volume 02 - Properties and Selection: Nonferrous Alloys and Special-Purpose Materials, 1992, p. 506-507
- ^ Kaynak hatası: Geçersiz
<ref>
etiketi;flos1
isimli refler için metin sağlanmadı (Bkz: ) - ^ Stanley Wolf (1990). Silicon Processing for the VLSI Era. Volume 2: Process Integration. Sunset Beach, Calif.: Lattice Press. ss. 191 ff. ISBN .
- ^ Stanley Wolf (2002). Silicon Processing for the VLSI Era. Volume 4: Deep-Submicron Process Technology. Sunset Beach: Lattice Press. ss. 723 ff. ISBN .
- ^ vgl. Stanley Wolf (2002). Silicon Processing for the VLSI Era. Volume 4: Deep-Submicron Process Technology. Sunset Beach: Lattice Press. s. 713. ISBN .
- ^ Friedrich Ostermann: Anwendungstechnologie Aluminium. 3. Auflage. Springer, 2014, S. 63–64.
- ^ Robert Brockmann (1 Nisan 2014). Verlust der Heliumdichtheit. 26. Vakuum in Forschung und Praxis. ss. 19-22. doi:10.1002/vipr.201400547.
- ^ Verheilung von Aluminium: Aktuelles zum UST-Verfahren. 21 Kasım 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde .
- ^ Friedrich Ostermann: Anwendungstechnologie Aluminium. 3. Auflage. Springer, 2014, S. 65.
- ^ "How environmentally friendly is the european aluminium industry". 16 Ocak 2021 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 15 Nisan 2024.
- ^ Joachim Achtziger, Günter Pfeifer, Rolf Ramcke, Konrad Zilch (2001). Mauerwerk Atlas. Institut für internationale Architektur-Dokumentation. s. 59.
- ^ K. Zilch, C. J. Diederichs, R. Katzenbach, K. J. Beckmann (2012). Handbuch für Bauingenieure. Technik, Organisation und Wirtschaftlichkeit (2. bas.). Springer. s. 182. ISBN .
- ^ "VDI 2035: Einfach erklärt für Hausbesitzer". 3 Şubat 2020. 1 Ekim 2022 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 15 Nisan 2024.
- ^ "CO2 in Wassersystemen - SHKwissen - HaustechnikDialog". 22 Kasım 2023 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 15 Nisan 2024.
- ^ "Kalk und Korrosion unterbinden - ingenieur.de".
- ^ Friedrich Ostermann: Anwendungstechnologie Aluminium. 3. Auflage. Springer, 2014, S. 57–59.
- ^ Aluminium-Verbundplatten und -bleche: Umformen, Gestalten, Begeistern (PDF). Alcoa Architectural Products. 30 Eylül 2013. broşür. 4 Eylül 2018 tarihinde kaynağından (PDF). Erişim tarihi: 15 Nisan 2024.
- ^ Kaynak hatası: Geçersiz
<ref>
etiketi;Holleman Wieberg
isimli refler için metin sağlanmadı (Bkz: ) - ^ Wolfgang Hoferer (5 Mayıs 2008). (PDF). EG-Richtlinie .9.99. EG-Sicherheitsdatenblatt gemäß 91/155/EWG (Birinci basım 29 Mart 2007 bas.). sayfa 4: Aluminium-Werke Wutöschingen. 2 Nisan 2016 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 21 Haziran 2017.
- ^ Fundamentals of Aluminium Metallurgy: Production, Processing and Applications. Elsevier Science. 2010. s. 42. ISBN . 22 Aralık 2019 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 13 Temmuz 2018. Bilinmeyen parametre
|soysdı=
görmezden gelindi (); Yazar|ad1=
eksik|soyadı1=
() - ^ Mortensen, Andreas (2006). Concise Encyclopedia of Composite Materials. Elsevier. s. 281. ISBN .
|arşiv-url=
kullanmak için|arşiv-tarihi=
gerekiyor () tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 13 Temmuz 2018. Bilinmeyen parametre|arşivtsrihi=
görmezden gelindi () - ^ The Ceramic Society of Japan (2012). Advanced Ceramic Technologies & Products. Springer Science & Business Media. s. 541. ISBN . 29 Kasım 2019 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 13 Temmuz 2018.
- ^ Slesser, Malcolm (1988). Palgrave Macmillan UK. s. 138. ISBN https://books.google.com/books?id=kUOvCwAAQBAJ&pg=PA138. 11 Haziran 2021 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 13 Temmuz 2018. Bilinmeyen parametre
|başlıl=
görmezden gelindi (); Eksik ya da boş|başlık=
() - ^ Supp, Emil (2013). How to Produce Methanol from Coal. Springer Science & Business Media. ss. 164-165. ISBN . 26 Aralık 2019 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 13 Temmuz 2018.
Dış bağlantılar
Wikimedia Commons'ta Alüminyum ile ilgili ortam dosyaları bulunmaktadır. |
- WebElements.com – Alüminyum (İng.) 10 Ocak 2006 tarihinde Wayback Machine sitesinde .
- Dünyada alüminyum (İng.)23 Nisan 2020 tarihinde Wayback Machine sitesinde .
- Ülkeler bazında dünya birincil alüminyum üretimi (İng.)10 Ağustos 2013 tarihinde Wayback Machine sitesinde .
- Sam'in "alüminyum hakkında bilgiler" sitesi (İng.) 4 Ocak 2006 tarihinde Wayback Machine sitesinde .
Patentler
- US 400664 9 Kasım 2020 tarihinde Wayback Machine sitesinde . – Alüminyumun florürlü tuzlarından elektroliz yoluyla redüklenmesi işlemi – C. M. Hall
wikipedia, wiki, viki, vikipedia, oku, kitap, kütüphane, kütübhane, ara, ara bul, bul, herşey, ne arasanız burada,hikayeler, makale, kitaplar, öğren, wiki, bilgi, tarih, yukle, izle, telefon için, turk, türk, türkçe, turkce, nasıl yapılır, ne demek, nasıl, yapmak, yapılır, indir, ücretsiz, ücretsiz indir, bedava, bedava indir, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, resim, müzik, şarkı, film, film, oyun, oyunlar, mobil, cep telefonu, telefon, android, ios, apple, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, pc, web, computer, bilgisayar
Aluminyum Al H Periyodik tablo HeLi Be B C N O F NeNa Mg Al Si P S Cl ArK Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br KrRb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I XeCs Ba Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At RnFr Ra Rf Db Sg Bh Hs Mt Ds Rg Cn Nh Fl Mc Lv Ts Og La Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu Ac Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr Temel ozellikleriAtom numarasi 13Element serisi MetallerGrup periyot blok 3 pGorunus GumusumsuKutle numarasi 26 9815386 8 g molElektron dizilimi Ne 3s 3p1Enerji seviyesi basina Elektronlar 2 8 3CAS kayit numarasi CAS kayit numarasi Fiziksel OzellikleriMaddenin hali katiYogunluk 2 70 g cm Sivi haldeki yogunlugu 2 375 g cm Ergime noktasi 933 47 K 660 32 CKaynama noktasi 2792 K 2519 CErgime isisi 10 71 kJ molBuharlasma isisi 294 0 kJ molIsi kapasitesi 24 2 J mol K Atom ozellikleriKristal yapisi Yuzey merkezli kubikYukseltgenme seviyeleri 3 amfoter oksit Elektronegatifligi 1 61 Pauling olcegiIyonlasma enerjisi 577 5 kJ molAtom yaricapi 143 pmAtom yaricapi hes 118 pmKovalent yaricapi 118 pmVan der Waals yaricapi 184 pmDiger ozellikleriElektrik direnci 26 50 nW m 20 C de Isil iletkenlik 237 W m K Isil genlesme 23 1 µm m K 25 C de Ses hizi 5000 m s 20 C de Mohs sertligi 2 75Vickers sertligi 167 MPaBrinell sertligi 245 MPa Aluminyum atom numarasi 13 ve simgesi Al olan kimyasal element Gumus renkte sunek bir metaldir Dogada genellikle boksit cevheri halinde bulunur ve oksidasyona karsi ustun direnci ile taninir Bu direncin temelinde pasivasyon ozelligi yatar Endustrinin pek cok kolunda milyonlarca farkli urunun yapiminda kullanilmakta olup dunya ekonomisi icinde cok onemli bir yeri vardir Aluminyumdan uretilmis yapisal bilesenler uzay ve havacilik sanayii icin vazgecilmezdir Hafiflik ve yuksek dayanim ozellikleri gerektiren tasimacilik ve insaat sanayiinde genis kullanim alani bulur OzellikleriFiziksel ozelliklerAluminyum yumusak ve hafif bir metal olup mat gumusumsu renktedir Bu renk havaya maruz kaldiginda uzerinde olusan ince oksit tabakasindan ileri gelir Aluminyum metalinin yuzey puruzlulugune bagli olarak gumusi beyazdan mat griye kadar degisen gorunumu vardir Aluminyum aynalar yakin ultraviyole ve uzak kizilotesi isik icin tum metal aynalar arasinda en yansitici olanidir Ayni zamanda gorunur spektrumda isigi en cok yansitanlardan biridir Bu acidan neredeyse gumusle ayni seviyededir ve bu nedenle ikisi benzer gorunur Aluminyum gunes isinimini yansitma konusunda da iyidir ancak havadaki gunes isigina uzun sure maruz kalmak metalin yuzeyinde asinmaya neden olur Yuzeye koruyucu oksit tabakasi ekleyen aluminyumun anodlanmasi ile bu durum onlenebilir Aluminyum zehirleyici ve manyetik degildir Kivilcim cikarmaz Aluminyumun yogunlugu 2 70 g cm3 olup celigin veya bakirin yaklasik 1 3 u kadar olup yaygin olarak karsilasilan diger metallerden cok daha azdir bu ise aluminyum parcalarin hafifligiyle kolayca tanimlanmasini saglar Aluminyumun yogunlugunun diger metallerin coguna gore az olmasi cekirdeklerinin cok daha hafif olmasindan kaynaklanir ancak birim hucre boyutundaki farklilik bu farki telafi etmez Daha hafif metaller berilyum ve magnezyum disinda yapisal kullanim icin fazla reaktif olan ve berilyum cok toksik olan 1 ve 2 grup metallerdir Aluminyum celik kadar saglam veya sert degildir Ancak az yogun olmasi havacilik ve uzay endustrisinde ve hafifligin ve nispeten yuksek mukavemetin onemli oldugu diger bircok uygulama icin bunu telafi eder Saf aluminyum oldukca yumusaktir ve mukavemeti azdir Cogu uygulamada daha fazla mukavemet ve sertlikleri nedeniyle bunun yerine cesitli aluminyum alasimlari kullanilir Saf aluminyumun akma dayanimi 7 11 MPa iken aluminyum alasimlarinin akma dayanimi 200 MPa ile 600 MPa arasindadir Aluminyum sunektir uzama yuzdesi 50 70 dir Sunekligi kolayca cekilmesine ve ekstruzyona imkan verir ve dovulebilir Ayni zamanda kolaylikla islenebilir ve dokulebilir Aluminyum mukemmel bir termal ve elektrik iletkenidir Hem termal hem de elektriksel olarak bakirin iletkenliginin yaklasik 60 ina sahip olmasina ragmen yalnizca bakirin 30 u kadar yogundur Aluminyum 1 2 kelvinlik superiletkenlik kritik sicakligi ve yaklasik 100 gaussluk 10 milliteslalik kritik manyetik alaniyla super iletkenlik kapasitesine sahiptir Paramanyetiktir ve dolayisiyla statik manyetik alanlardan esasen etkilenmez Ancak yuksek elektrik iletkenligi girdap akimlarinin induksiyonu yoluyla alternatif manyetik alanlardan guclu sekilde etkilendigi anlamina gelir Elektrik iletkenligi 64 94 IACS dir saf Al 2 C de Cok ustun korozyon ozelliklerinin olmasi uzerinde olusan oksit tabakasinin koruyucu olmasindandir Erime sicakligi 660 C kaynama sicakligi ise 2519 C dir KimyaAluminyum gecis oncesi ve gecis sonrasi metallerin ozelliklerini birlestirir Daha agir grup 13 turdesleri gibi metalik baglanma icin az sayida kullanilabilir elektrona sahip oldugundan beklenenden daha uzun atomlar arasi mesafelerle gecis sonrasi metalin karakteristik fiziksel ozelliklerine sahiptir Ayrica Al3 kucuk ve yuksek yuklu bir katyon oldugundan guclu sekilde polarize olur ve aluminyum bilesiklerindeki baglanmalar ortak degerlige dogru egilim gosterir bu davranis berilyumun Be2 davranisina benzer ve ikisi diyagonal bir iliski ornegi gosterir Aluminyumun degerlik kabugunun altinda yatan cekirdek onceki soy gazin cekirdegidir oysa onun daha agir turdesleri galyum indiyum talyum ve nihonyum da doldurulmus bir d alt kabugu ve bazi durumlarda doldurulmus bir f alt kabugunu icerir Bu nedenle aluminyumun ic elektronlari aluminyumun daha agir turdeslerinin aksine degerlik elektronlarini neredeyse tamamen korur Bu nedenle aluminyum kendi grubundaki en elektropozitif metaldir ve hidroksiti aslinda galyumunkinden daha baziktir Aluminyum ayni gruptaki metaloid bor ile de kucuk benzerlikler tasir AlX3 bilesikleri BX3 bilesiklerine gore degerlik izoelektroniktir ayni degerlik elektronik yapisina sahiptirler ve her ikisi de Lewis asitleri gibi davranir ve kolayca katki maddeleri olusturur Ek olarak bor kimyasinin ana motiflerinden biri duzenli ikosahedral yapilardir ve aluminyum Al Zn Mg sinifi da dahil olmak uzere bircok ikosahedral yari kristal alasimin onemli bir bolumunu olusturur Aluminyumun oksijene karsi yuksek kimyasal yakinligi vardir bu ise onu termit reaksiyonunda indirgeyici bir madde olarak kullanima uygun yapar Ince bir aluminyum tozu sivi oksijenle temas ettiginde patlayici bir sekilde reaksiyona girer Ancak normal kosullar altinda aluminyum metali oksijen su veya seyreltik asit tarafindan daha fazla korozyona karsi koruyan ince bir oksit tabakasi oda sicakliginda 5 nm olusturur bu isleme pasivasyon denir Korozyona karsi genel direnci nedeniyle aluminyum ince toz halinde gumusi yansimayi koruyan az sayida metalden biridir ve bu ozelligi aluminyumu gumus renkli boyalarin onemli bir bileseni yapar Aluminyum pasiflestirilmesi nedeniyle oksitleyici asitlerin saldirisina ugramaz Bu aluminyumun nitrik asit konsantre sulfurik asit ve bazi organik asitler gibi reaktifleri depolamak icin kullanilmasina olanak tanir Oksidasyon kademesi 1 Aluminyum hidrojen atmosferi altinda 1500 C ye isitildiginda AlH uretilir Aluminyumun normal oksidi Al2O3 silisyum ile 1800 C de vakum altinda isitildiginda Al2O uretilir Al2S3 un aluminyum talaslari ile 1300 C de vakum altinda isitilmasi ile Al2S uretilir Ancak hizlica baslangic maddelerine ayrisir Iki degerlikli selenyum da benzer sekilde yapilir Uc degerlikli halojenurleri aluminyum ile isitildiklarinda AlF AlCl ve AlBr gaz fazinda elde edilebilir Oksidasyon kademesi 2 Aluminyum tozu oksijenle yandiginda aluminyum alt oksidinin AlO varligi gosterilebilir Oksidasyon kademesi 3 Fajans kurali basit bir uc degerlikli katyonun Al3 susuz tuzlarda veya Al2O3 gibi ikili bilesiklerde bulunamayacagini gosterir Hidroksit zayif bir bazdir ve karbonat gibi zayif baz olan aluminyum tuzlari hazirlanamaz Nitrat gibi kuvvetli asit tuzlari kararli ve suda cozunurler En az alti molekullu hidratlar olustururlar Aluminyum hidrur AlH3 n trimetil aluminyum ve asiri oksijen kullanarak uretilebilir Havada patlayarak yanar Aluminyum klorurun eter cozeltisi icinde lityum hidrurle muamelesi sonucu da uretilebilir Ancak cozucuden ayristirilamaz Aluminyum karbur Al4C3 elementlerin olusturdugu karisimin 1000 C nin uzerine isitilmasi ile uretilebilir Acik sari renkli kristallerinin kompleks bir kafes yapisi vardir ve su veya seyreltik asitle metan gazi verirler Asetilit Al2 C2 3 isitilmis aluminyum uzerinden asetilen gecirmek suretiyle uretilir Aluminyum nitrur AlN elementlerinden 800 C de uretilebilir Su ile hidrolize olarak amonyak ve aluminyum hidroksit verir Aluminyum fosfit AlP benzer sekilde yapilir ve fosfin vererek hidrolize olur Aluminyum oksit Al2O3 dogada korundum olarak bulunur ve aluminyumun oksijenle yakilmasi veya hidroksit nitrat veya sulfatinin isitilmasiyla elde edilir Kiymetli tas olarak sertligi elmas bor nitrur ve dan sonra gelir Suda hemen hemen hic cozunmez Aluminyum hidroksit aluminyum tuzunun sulu cozeltisine amonyak ilavesi yoluyla jelatinimsi bir cokelek seklinde elde edilebilir Amfoteriktir hem cok zayif bir asit olup hem de alkalilerle aluminatlar yapar Degisik kristal formlarindadir Aluminyum sulfur Al2S3 aluminyum tozu uzerinden hidrojen sulfur gecirerek uretilebilir Polimorfiktir Aluminyum florur AlF3 hidroksitinin HF ile muamelesi sonucu veya elementlerinden uretilir 1291 C de ergimeksizin gaz fazina gecen dev bir molekul yapisina sahiptir Cok inerttir Diger uc degerliurleri ve kopru benzeri yapidadirlar Ampirik formulu AlR3 olan bilesikleri vardir ve dev yapili molekuller degilse de en azindan dimerik veya Organik sentez alaninda ornegin trimetil aluminyum kullanilirlar Alumino hidrurler bilinen en elektro pozitif yapilardir Iclerinde en kullanisli olan lityum aluminyum hidrur dur Li AlH4 Isitildiginda lityum hidrur aluminyum ve hidrojene parcalanir ve su ile hidrolize olur Organik kimyada pek cok kullanim alani vardir Alumino halojenurler de benzer yapiya sahiptirler Dogal olusumAyrica bkz Boksit uretimine gore ulkelerin listesi Uzay Aluminyumun Gunes Sistemi ndeki parcacik basina miktari 3 15 ppm dir ppm milyonda parca sayisi Tum elementler arasinda en bol bulunan on ikinci elementtir ve tek atom numarali elementler arasinda hidrojen ve nitrojenden sonra en bol bulunan ucuncu elementtir Aluminyumun tek kararli izotopu olan 27Al evrende en cok bulunan on sekizinci cekirdektir Neredeyse tamamen daha sonra Tip II supernova haline gelecek olan buyuk yildizlardaki karbonun fuzyonundan sonra yaratilmistir bu fuzyon serbest protonlari ve notronlari yakaladiginda aluminyuma donusen 26Mg yi olusturur 26Mg nin serbest protonlari yakalayabildigi evrimlesmis yildizlarin hidrojen yakan kabuklarinda daha kucuk miktarlarda 27Al olusturulur Aslinda halen var olan tum aluminyum 27Al dir 26Al erken Gunes Sistemi nde 27Al ya gore 0 005 bollukla mevcuttu ancak 728 000 yillik yari omru herhangi bir orijinal cekirdegin hayatta kalmasi icin cok kisadir Bu nedenle 26Al in nesli tukenmistir 27Al den farkli olarak hidrojenin yanmasi 26Al in birincil kaynagidir Nuklid 25Mg lik bir cekirdegin serbest bir protonu yakalamasindan sonra ortaya cikar Bununla birlikte var olan eser miktardaki 26Al yildizlararasi gazdaki en yaygin gama isini yayicisidir orijinal 26Al hala mevcut olsaydi Samanyolu nun gama isini haritalari daha parlak olurdu Dunya Boksit onemli bir aluminyum cevheridir Kirmizi kahverengi renk demir oksit minerallerinin varligindan kaynaklanir Genel olarak Dunya kutlece yaklasik 1 59 aluminyumdur kutlece yedinci siradadir Aluminyum Evren in geneline kiyasla Dunya nin kabugunda daha buyuk oranda vardir cunku aluminyum kolayca oksitlenir ve kayalara baglanip kalir Dunya nin kabugu nda daha az reaktif metaller cekirdege dogru batar Yerkabugunda aluminyum en bol bulunan metalik elementtir kutlece 8 23 ve tum elementler arasinda oksijen ve silikondan sonra en bol bulunan ucuncu elementtir Yerkabugundaki cok sayida silikat aluminyumu icerir Buna karsilik Dunya nin manto kutlesinin sadece 2 38 i aluminyumdur Aluminyum deniz suyunda 2 mg kg konsantrasyonda bulunur Oksijene olan guclu birlesme egilimi nedeniyle aluminyum element halinde neredeyse hic bulunmaz onun yerine oksitlerde veya silikatlarda bulunur Feldspatlar yerkabugundaki en yaygin mineral grubu aluminosilikatlardir Aluminyum ayrica beril kriyolit garnet spinel ve turkuaz minerallerinde de bulunur Al2O3 icindeki krom ve demir gibi safsizliklar sirasiyla yakut ve safir gibi degerli tas urunlerini verir Dogal aluminyum metali cok nadirdir ve yalnizca belirli volkanlarin ic kisimlari gibi dusuk oksijenli fugasite ortamlarda kucuk bir faz olarak bulunabilir Guney Cin Denizi nin kuzeydogusunda kitasal egimdeki soguk sizintilarda dogal aluminyum bildirilmistir Bu tortularin tetrahidroksoaluminat Al OH 4 un bakteriyel reduksiyonundan kaynaklanmis olmasi mumkundur Aluminyum bol bir element olmasina ragmen tum aluminyum mineralleri ekonomik olarak uygun metal kaynaklari degildir Hemen hemen tum metalik aluminyum cevher boksit AlOx OH 3 2x dan uretilir Boksit tropikal iklim kosullarinda dusuk demir ve silika anakayasinin kotu havadan ayrisma urunu olarak olusur 2017 yilinda cogu boksit Avustralya Cin Gine ve Hindistan da cikarildi Yerkabugunda cok nadir bulundugundan dolayi aluminyum bir zamanlar altindan bile daha kiymetli gorulmustur TarihceLondra da bulunan ve Eros adiyla bilinen bu heykel 1893 te yapilmis olup aluminyumdan uretilmis ilk heykellerden biridir Eski Yunanlar ve Romalilar aluminyum tuzlarini boya renklerini sabitlestirmede ve kan durdurucu olarak kullanmislardir gunumuz tibbinda hala kan durdurucu ve damar buzucu olarak kullanilmaktadir Friedrich Wohler in aluminyumu 1827 de susuz aluminyum kloruru potasyum ile karistirarak ayristiran ilk kisi oldugu bilinse de metal o tarihten iki sene kadar once Danimarkali bir fizikci ve kimyaci olan Hans Christian Orsted tarafindan saf olmayan bir formda uretilmistir Dolayisiyla almanaklarda ve kimya literaturunde Oersted in adi aluminyumu bulan kisi olarak gecer Fransiz 1846 da Wohler in metodunu daha pahali olan potasyum yerine sodyum kullanarak gelistirmistir Amerikali Charles Martin Hall 1886 da aluminyumun elektrolitik bir islemle eldesine iliskin bir patent basvurusunda patent no 400655 bulunmus ayni yil Hall un bu bulusundan tamamen habersiz olmak uzere Fransiz Paul Heroult da ayni teknigi Avrupa da gelistirmistir Bu nedenle iki bilim adaminin adi verilen gunumuzde aluminyumun cevherinden eldesinde butun dunyada kullanilan temel yontemdir ABD deki Washington Anitinin zirvesinin yapiminda aluminyum kullanilmasi kararlastirilmis ve o tarihte aluminyumun yaklasik 30 graminin maliyeti bu projede calisan bir iscinin yevmiyesinin iki katina esdeger olmustur Adolf Hitler in yonetime gelisinden hemen sonraki yillarda Almanya aluminyum uretiminde dunya lideri olmustur Ancak 1942 de ABD de yeni hidroelektrik santral projelerinin ornegin devreye alinmasi ABD ye Nazi Almanya sinin bas edemeyecegi bir ustunluk vermistir Bu ustunluk dort yil icinde 60 bin savas ucagi yapmaya yetecek kadar aluminyum uretimi seklinde ortaya cikmistir Uretim ve aritma Al Aluminyum cubugunun kazinmis yuzeyi Ayrica bkz Birincil aluminyum uretimine gore ulkelerin listesi Dunyanin en buyuk aluminyum ureten ulkeleri 2019 Ulke Uretim miktari bin ton Cin 36 000 Hindistan 3 700 Rusya 3 600 Kanada 2 900 Birlesik Arap Emirlikleri 2 700 Avustralya 1 600 Bahreyn 1 400 Norvec 1 300 ABD 1 100 Izlanda 850Diger ulkeler 9 200Toplam 64 000 Aluminyumun ticari uretim tarihi 100 yildan biraz fazladir Aluminyum ilk kesfedildigi yillarda cevherinden ayristirilmasi cok zor olan bir metal idi Aluminyum aritilmasi en zor metallerden biridir Bunun nedeni cok hizli oksitlenmesi olusan bu oksit tabakasinin cok kararli olusu ve demirdeki pasin aksine yuzeyden siyrilmayisidir Aluminyum uretimi cok enerji tuketir ve bu yuzden ureticiler izabe tesislerini elektrigin hem bol hem de ucuz oldugu yerlere yerlestirir 2019 itibariyla dunyanin en buyuk aluminyum izabecileri Cin Hindistan Rusya Kanada ve Birlesik Arap Emirlikleri nde bulunurken Cin 55 dunya aluminyum payi ile acik ara en buyuk aluminyum ureticisidir Uluslararasi Kaynak Paneli nin Toplumdaki Metal Stoklari raporu na gore toplumda yani arabalarda binalarda elektronikte vb kullanilan kuresel kisi basina aluminyum stogu 80 kg 180 lb dir Bunun cogu sadece 35 kg 77 lb ni kullanan daha az gelismis ulkeler yerine kisi basina 350 500 kg 770 1 100 lb kullanim ile daha gelismis ulkelerdedir Aluminyum oksidin ergime sicakligi yaklasik 2000 C oldugundan dolayi ekonomik olmaktan uzaktir Aluminyum uretimi boksit kayanin yerden cikarilmasiyla baslar Boksit Bayer islemi kullanilarak islenir ve alumina ya donusturulur Daha sonra Hall Heroult islemi kullanilarak islenir ve nihai aluminyum metali elde edilir Bayer islemi Bkz Boksit uretimine gore ulkelerin listesi Bu yontemde aluminyum oksit ergimis kriyolit icinde cozundurulur ve daha sonra saf metale indirgenir Indirgenme hucrelerinin calisma sicakligi 950 980 C civarindadir Kriyolit Gronland adasinda bulunan dogal bir mineraldir fakat aluminyum uretimi icin sentetik olarak yapilir Kriyolit aluminyum ve sodyumun florurlerinin bir karisimi olup formulu Na3AlF6 seklindedir Aluminyum oksit beyaz toz yaklasik 30 40 demir icerdigi icin kirmizi renkli olan boksitin aritilmasiyla uretilir Bayer islemi daha onceleri kullanilan Deville isleminin yerini aldi Boksit Bayer islemi ile aluminaya donusturulur Boksit homojen bir bilesim icinde karistirilir ve sonra ogutulur Elde edilen bulamac sicak sodyum hidroksit cozeltisi ile karistirilir daha sonra karisim atmosfer basincinin ustundeki basincta sindirici bir kapta islenir aluminyum hidroksit boksitte cozulurken safsizliklari nispeten cozunmez bilesiklere donusturur Al OH 3 Na OH Na Al OH 4 Bu reaksiyondan sonraki bulamac atmosfer kaynama noktasinin uzerinde bir sicakliktadir Basinc azaldikca buhar cikarilarak sogutulur Boksit kalintisi cozeltiden ayrilir ve atilir Katisiz cozelti kucuk aluminyum hidroksit kristalleri ile tohumlanir bu Al OH 4 iyonlarinin aluminyum hidroksite ayrismasina neden olur Aluminyumun yaklasik yarisi coktukten sonra karisim siniflandiricilara gonderilir Kucuk aluminyum hidroksit kristalleri tohumlama ajanlari olarak hizmet etmek uzere toplanir kaba parcaciklar isitilarak aluminaya donusturulur fazla cozelti buharlastirma yoluyla cikarilir gerekirse saflastirilir ve geri donusturulur Wohler isleminin yerini alan elektroliz yonteminde her iki elektrot da karbondan yapilir Cevher bir kez ergimis hale geldikten sonra iyonlar serbestce dolasmaya baslar Negatif elektrotta katot gerceklesen reaksiyon Al3 3e Al olup aluminyum iyonunun elektron alarak indirgendigini gosterir Aluminyum metali daha sonra hucrenin tabanina sivi halde coker ve buradan sifonlanarak disari alinir Ote yandan pozitif elektrotta anot oksijen gazi olusur 2O2 O2 4e Anot karbonu bu oksijen ile oksitlenerek tukenir ve dolayisiyla duzenli araliklarla yenilenmesi gerekir O2 C CO2 Katotlar elektroliz islemi sirasinda anotlarin tersine tukenmezler cunku katotta oksijen cikisi olmaz Katodun karbonu hucre icinde sivi aluminyum ile ortulmus oldugu icin korunmalidir Ote yandan katotlar elektrokimyasal islemler geregi erozyona ugrarlar Elektrolizde uygulanan akima bagli olarak hucrelerin 5 10 yilda bir tumuyle yenilenmesi gerekir Hall Heroult islemiyle aluminyum elektrolizi cok elektrik enerjisi tuketse de alternatif yontemler gerek ekonomik gerekse ekolojik olarak uygulanabilirlikten uzaktir Dunya genelinde ortalama spesifik enerji tuketimi kg Al basina yaklasik 15 0 5 kilowatt saat tir 52 56 MJ kg Modern tesislerde bu rakam yaklasik 12 8 kW h kg 46 1 MJ kg civarindadir Indirgeme hattinin tasidigi elektrik akimi eski teknolojilerde 100 200 kA iken bu deger modern tesislerde 350 kA e kadar cikmis olup 500 kA lik hucrelerde deneme calismalari yapildigi bilinmektedir Hall Heroult islemi Ekstruzyon aluminyum kutukleri Ayrica bakiniz Aluminyum oksit ureten ulkelerin listesi Alumina nin aluminyum metale donusturulmesi Hall Heroult islemiyle saglanir Bu enerji yogun surecte kriyolit Na3AlF6 ile kalsiyum florur 950 ve 980 C 1 740 ve 1 800 F de erimis karisimdaki alumina cozeltisi metalik aluminyum uretmek icin elektroliz edilir Sivi aluminyum metal cozeltinin dibine coker ve akitilir ve daha sonraki islemler icin genellikle aluminyum kutuk denilen buyuk bloklara dokulur Elektroliz hucresinin anotlari florur korozyonuna karsi en direncli malzeme olan karbondan yapilmistir veya islem sirasinda pisirilir ya da onceden firinlanir Soderberg anotlari olarak da adlandirilan birincisi guc acisindan daha az verimlidir ve pisirmede aciga cikan dumanlarin toplanmasi maliyetlidir bu nedenle katotlari onceden pisirmek icin guc enerji ve iscilikten tasarruf edilmesine ragmen onceden pisirilmis anotlarla degistirilmelerinin nedeni budur Anotlar icin karbon tercihen saf olmalidir boylece ne aluminyum ne de elektrolit kul ile kirlenmez Karbonun korozyona karsi direncine ragmen uretilen her bir kilogram aluminyum icin hala 0 4 0 5 kg oraninda tuketilir Katotlar antrasit den yapilmistir cok saf olmalari gereksizdir cunku safsizliklarin suzulmesi cok yavastir Katot uretilen her kilogram aluminyum icin 0 02 0 04 kg oraninda tuketilir Bir hucre genellikle katodun arizalanmasinin ardindan 2 6 yil sonra sonlandirilir Hall Heroult islemi safligi 99 un uzerinde olan aluminyum uretir Hoopes islemi ile daha fazla saflastirma yapilabilir Bu islem erimis aluminyumun sodyum baryum ve aluminyum florur elektroliti ile elektrolizini icerir Elde edilen aluminyumun safligi 99 99 dur Elektrik gucu izabe tesisinin konumuna bagli olarak aluminyum uretim maliyetinin yaklasik 20 ila 40 ini temsil eder Aluminyum uretimi Amerika Birlesik Devletleri nde uretilen elektrigin kabaca 5 ini tuketir Bu nedenle Hall Heroult surecine alternatifler arastirildi ancak hicbirinin ekonomik olarak uygulanabilir olmadigi ortaya cikti Aluminyum uretim maliyetinin 20 40 ini tesisin bulundugu yere gore degismek uzere elektrik enerjisi olusturmaktadir Bu nedenle aluminyum ureticisi isletmeler Guney Afrika Yeni Zelanda nin Guney Adasi Avustralya Cin Orta Dogu Rusya Izlanda Kanada da Quebec gibi elektrik enerjisinin bol ve ucuz oldugu bolgelere yakin olma egilimindedir Cin 2004 itibariyla aluminyum uretiminde dunya lideridir Geri donusum Geri donusturulebilir atik ve geri donusturulemeyen atik kutulari Kapagi sari atik kutusu aluminyum olarak etiketlidir Rodos Yunanistan Geri kazanim islemi 1900 lu yillarin baslarindan beri uygulanmakta olup yeni degildir Metalin geri donusum yoluyla geri kazanilmasi aluminyum endustrisinin onemli bir gorevi oldu Geri donusum 1960 larin sonlarina kadar aluminyum icecek kutulari kullaniminin artmasiyla kamuoyunun bilinclendirilmesine kadar onemsiz bir faaliyetti Diger geri dondurulen aluminyum kaynaklari arasinda otomobil parcalari pencere ve kapilar cihazlar ve konteynerler sayilabilir Aluminyumun hurdalardan geri kazanimi gunumuz aluminyum endustrisinin onemli bir bileseni haline gelmistir Geri kazanim girdi malzemesinin 15 ine kadar onemli bir kismini curuf kul benzeri oksit olarak kaybolmasina ragmen cevherden aluminyum uretmek icin kullanilan enerjinin yalnizca 5 ini gerektiren hurdanin eritilmesini kapsar Aluminyum yigin eriticisi 1 in altinda bildirilen degerlerle cok daha az curuf uretir Birincil aluminyum uretiminden ve ikincil geri donusum islemlerinden kaynaklanan beyaz curuf endustriyel olarak cikarilmis olabilecek yararli miktarlarda aluminyum icerir Islem son derece karmasik atik malzeme ile birlikte aluminyum kutukler uretir Bu israf yonetimi zordur Su ile reaksiyona girerek hava ile temas ettiginde kendiliginden tutusan bir gaz karisimi digerlerinin yani sira hidrojen asetilen ve amonyak dahil aciga cikarir nemli hava ile temas cok miktarda amonyak gazinin salinmasina neden olur Bu zorluklara ragmen atik asfalt ve beton da dolgu maddesi olarak kullanilir Guvenlik onlemleriAluminyumun canli hucreler uzerinde yararli bir isleve sahip oldugu gozlemlenmemistir Bazi kisilerde aluminyumun herhangi bir formundan kaynaklanabilen temas dermatiti deri iltihabi stiptik kan durdurucu veya ter onleyici urunler kullanimiyla birlikte ortaya cikan kasintili kizariklik aluminyum tencerelerde pisen yemeklerin yenmesiyle ortaya cikan sindirim bozukluklari ve besinlerin emiliminin durmasi ve Rolaids Amphojel ve Maalox gibi antasit asit giderici ilaclarin kullanimiyla ortaya cikan kusma gibi zehirlenme belirtileri seklinde alerjik reaksiyonlar yaratabilir Diger kisilerde aluminyum agir metaller kadar zehirli olmasa da ve aluminyumdan yapilmis mutfak gerecleri kullaniminin yuksek korozyon direnci ve iyi isi iletkenligi nedeniyle tercih edilir genelde aluminyum zehirlenmesine yol actigi kanitlanmamis olsa da yuksek dozlarda alindiginda zehirlenme belirtileri gosterebilir Aluminyum bilesikleri iceren antasitlerin asiri dozda tuketimi ve aluminyum iceren ter onleyicilerin asiri miktarda kullanimi zehirlenme nedeni olabilir Aluminyumun Alzheimer hastaligina yol actigi iddia edilmisse de bu arastirmanin tam tersine Alzeimer hastaliginin neden oldugu tahribatin vucutta aluminyum birikimine yol actigi seklinde curutulmustur Ozetle eger aluminyum zehirlenmesi varsa bunun oldukca spesifik bir mekanizma ile gerceklesmesi gerekir Zira insanin yasami boyunca toprakta dogal kil mineralinin icindeki aluminyum ile olan temasi zaten yeterince yuksektir Aluminyumun hizla korozyona ugramasina neden olan bazi kimyasallarla temas etmesinden kacinilmasi gerekir Ornegin bir parca aluminyumun yuzeyine damlatilan cok kucuk miktarli civa koruyucu aluminyum oksit tabakasini kolayca deler ve birkac saat icinde devasa yapi kirisleri bile onemli derecede zayiflayabilir Bu nedenle pek cok havayolu sirketi ucaklarin yapisal iskeletinde aluminyum onemli bir yer tuttugu icin civali termometrelere izin vermez Kullanim alanlariAluminyum govdeli Austin A40 Sports y 1951 Kirmizi korendon seklinde aluminyum oksitAluminyum oksit seramik alt tabaka uzerinde hibrit devreAluminyum potasyum sulfat dodekahidrat dan potasyum sap kristalleriMetal 2016 yilinda kuresel aluminyum uretimi 58 8 milyon metrik tondu Bu rakam demir disinda diger metallerinkini 1 231 milyon metrik ton asti Aluminyum neredeyse her zaman alasimlidir Bu ozellikle menevislendiginde mekanik ozelliklerini oldukca artirir Ornegin yaygin olarak kullanilan aluminyum folyolar ve icecek kutulari 92 ila 99 oraninda aluminyum alasimlarindan olusur Ana alasimlama maddeleri bakir cinko magnezyum manganez ve silisyumdur orn duralumin diger metallerin seviyeleri agirlikca yuzde birkactir Hem dovulmus hem de dokulmus aluminyum digerlerinin yani sira manganez silisyum magnezyum bakir ve cinko ile alasimlanir Ornegin Kynal alasim ailesi Ingiliz kimya ureticisi Imperial Chemical Industries tarafindan gelistirildi Aluminyumun baslica kullanim alanlari sunlardir Tasimacilik otomobiller ucaklar kamyonlar vagonlar deniz tasitlari bisikletler uzay araci vb Aluminyum az yogunlugundan dolayi kullanilir Arac yapimi Araclar soz konusu oldugunda kutleleri onemli bir rol oynar Arac ne kadar hafifse yakit tuketimi de o kadar az olur Almanya da arac yapiminda aluminyumun neredeyse 50 si kullanilir 2015 itibariyla Otomobiller Aluminyum malzemeler arabalarda dusuk isil genlesme ve korozyona duyarliligin yani sira yuksek sicaklik dayaniminin cok onemli oldugu silindir blogu ozel piston alasimlarinin bulundugu silindir pistonlari silindir kapagi dahil olmak uzere cesitli motor parcalarinda genellikle dokulerek kullanilir Araclardaki diger uygulamalar disli kutulari icin muhafazalar icindir isi kalkani olarak ve isi esanjorleri olarak son ikisi saf aluminyum formundadir Saside arka akslar aks tasiyicilari salincaklar ve tekerlekler icin dovme parcalar olarak aluminyum kullanilir Govdede aluminyum kapilar kaputlar tamponlar ve camurluklar ile kaportada kullanilir Ticari Araclar Ticari araclarda aluminyum plaka duvarlar arka kaldiricilar ust yapilar yuk sabitleme basincli hava tanklari yakit tanklari ve altyapi korumasi olarak kullanilir Ticari araclardaki aluminyumdan yapilan hafif yapi aks basina yasal maksimum yukten buyuk olcude etkilenir daha az arac agirligiyla daha yuksek bir tasima kapasitesi mumkundur Demiryolu araclari Aluminyum rayli tasitlarda da kullanilir Bunun onkosulu diger iki onemli gelismeydi 1950 lerde aluminyum malzemelere uygun belirli kaynak islemleri TIG Kaynagi MIG kaynagi ve buyuk profillerin ekstruzyonu Aluminyum alasimlarinin kullanimi demiryolu araclarinin tum yapisini degistirdi Celik borulardan yapilan yapilar 1970 li yillara kadar yaygindi bundan sonra aluminyum alasimlarindan yapilan kaynakli profiller giderek yayginlasti Ucaklar Havaciligin ilk asamalarinda aluminyum malzemeler zaten kullaniliyordu Ornegin 1903 te bir ucagin donanimlarinda magnalyum hala buyuk olcude ahsap tel ve kumastan olusuyordu Ilk ucabilen tamamen metal ucagin tarihi 1915 e kadar uzanir ancak monokok bir yapida celik sacdan yapilmisti Ucak yapiminda aluminyum kullanimindaki belirleyici gelisme 1906 yilinda cok yuksek dayanima sahip ve bu nedenle hafif yapi icin ideal olan sertlesebilir bir aluminyum bakir alasimi olan duralumin i bulan Alfred Wilm tarafindan geldi Ucaklarda AlCu ve AlZnMg kullanilir Toplam ucak kutlesinin 60 i aluminyumdan olusur Sac metalden delinmis kesilmis veya cakilmis blok katilardan frezelenmis veya profillerden yapilmis is parcalari genellikle percinlemeyle ve bazen de kaynakla birlestirilir Bisikletler Spor ve gunluk bisikletlerde bircok bilesende aluminyum celigin yerini aldi Aluminyum jantlar yayginlasmadan once yarislarda ahsap jantlar da vardi Bunlari fren pabuclarinin kavramasi daha kolaydir ancak surec icinde asinirlar Aluminyum borular ilk olarak 1970 civarinda epoksi yapistiriciyla birlestirildi ve daha sonra kaynak yapildi Bagaj tasiyicilari ve yan standlar icin aluminyum tel dokum ve boru seklinde kullanilir Gidon gidon bogazi fren kollari kranklar ve zincirli vites degistirici uzun suredir genellikle aluminyumdan yapilir Camurluklar genellikle plastik kapli aluminyumdan yapilir Bina ve insaat pencereler kapilar dis cephe kaplamasi insaat teli mantolama cati kaplama vb Celik daha ucuz oldugundan hafiflik korozyon direnci veya muhendislik ozelliklerinin onemli oldugu durumlarda aluminyum kullanilir Genel insaat malzemesi Aluminyum alasimdan yapilmis tipik bir dokum parca elektrikli supurge fan parcasi Aluminyum alasimlari yuksek ozgul dayanima yani yogunluga bagli dayanima sahiptir Geleneksel celiklerle karsilastirildiginda aluminyum alasimlarindan yapilmis bilesenler ayni mukavemette yaklasik yarisi kadar agirdir ancak daha buyuk hacimlidir Bu nedenle genellikle hafif yapilarda yani dusuk kutlenin onemli oldugu yerlerde kullanilir Bu da ozellikle havacilik ve uzay gibi ulasim araclarinda daha az yakit tuketimine katki yapar Bu nedenle motorlu tasit yapiminda onemi giderek artti Gecmiste yuksek malzeme fiyati daha zayif kaynaklanabilirlik ve kaza durumunda problemli yorulma mukavemeti ve deformasyon ozellikleri burusma bolgesi denilen bolgedeki az enerji emme kapasitesi buna engel oluyordu Washington Aniti nin 3 kg lik dokum basligi 1884 yilina kadar en buyuk aluminyum parcalardan biri olarak kabul ediliyordu Aluminyumun tuzlu suya karsi korozyon direnci kucuk ve orta buyuklukteki gemi ve teknelerin yapiminda degerlidir Arac yapimi gemiler ucaklar ve demiryolu araclari dahil 2010 yilinda yaklasik yuzde 35 ile kuresel aluminyum kullaniminda en buyuk payi olusturdu Bazi aluminyum alasimlari celikten daha az dayanimlidir Bu nedenle malzeme maliyetlerinin kucuk bir rol oynadigi durumlarda agirligi azaltmak icin aluminyum alasimlarinin kullanilmasi uygundur Ozellikle ucak yapimi ve uzay teknolojisinde yaygindirlar Gunumuzun ticari ucaklarinin yapisinin cogu cesitli kalinliklarda ve alasimlarda aluminyum levhalardan percinlenmis veya kaynaklanmistir Elektrik muhendisligi Elektrikle ilgili kullanimlar iletken alasimlar motorlar ve jeneratorler transformatorler kapasitorler vb Aluminyumun kullanilmasinin nedeni nispeten ucuzlugu iyi iletken olmasi yeterli mekanik dayanimli ve az yogun olmasi ve korozyona karsi direncli olmasidir Elektrik hatlari Golge kutuplu bir motorun sincap kafesli sac metal gobegi ortadaki silindirik kisim uzerine aluminyum dokum Aluminyum kafes cubuklari iceride calisir On tarafta dokum ilave fan kanatlari vardir Motorun ust sargi ve yatak kovanlari cikarilir Aluminyumun diger bir kullanim alani ise asenkron motorlardir Saf aluminyum 99 7 Al basincli dokum yontemi ile asenkron motorlarin rotor uretiminde kullanilir Bakira gore hafifligi ucuzlugu ve goreceli olarak iyi elektriksel iletkenlige sahip olmasi 59 60 IACS aluminyumun asenkron motor endustrisinde genis bir yer almasini saglar Aluminyum iyi bir elektrik iletkenidir Gumus bakir ve altindan sonra tum metaller arasinda dorduncu en yuksek elektrik iletkenligine sahiptir Belirli bir elektrik direnci icin aluminyum iletken bakir iletkenden daha az kutleye ancak daha buyuk hacme sahiptir Bu nedenle transformatorlerdeki sargilar gibi hacmin baskin bir rol oynadigi durumlarda bakir genellikle elektrik iletkeni olarak kullanilir Agirligin onemli bir rol oynadigi durumlarda ornegin havai hatlarin iletken kablolarinda aluminyumun elektrik iletkeni olarak avantajlari vardir Hafifligi nedeniyle ucaklarda aluminyum kablolar kullanilir Aluminyum diger seylerin yani sira trafo merkezlerinde ve akim tasiyan dokumlerde baralara islenir Elektrik tesisatlari icin bakir kapli aluminyum kablolar vardir bakir kaplama temasi iyilestirmek icin kullanilir Bu uygulama alanlarinda aluminyumun bakira gore daha ucuz olmasi nedeniyle hammadde fiyatlari oncelikli onem tasiyor Ancak zayif temas ve kayma ozellikleri nedeniyle elektrikli trenlerin havai hatlari icin uygun degildir bu alanda daha agir olmasina ragmen oncelikle bakir kullanilir Aluminyum basinc altinda temas ettiginde sorunludur cunku surunme egilimi vardir Ayrica havaya maruz kaldiginda oksit tabakasiyla kaplanir Uzun sureli saklama veya suyla temas sonrasinda bu yalitim katmani o kadar kalinlasir ki temas etmeden once cikarilmasi gerekir Bimetalik korozyon ozellikle bakirla temas halinde ortaya cikar Klemenslerdeki kontaklarin uygun olmamasi durumunda aluminyum iletkenler kontaklarin gevsemesi nedeniyle arizalara ve kablo yanginlarina neden olabilir Ancak uygun mansonlar ve aletlerle yapilan krimp baglantilar guvenlidir Bakir ve aluminyum arasinda bir ara katman olarak Cupal konektorler temas sorunlarini onleyebilir Vurgulanmasi gereken alasim bilesenleri eklendiginde aluminyumun belirli elektrik iletkenliginde hafif azalma olurken bakirda safsizliklar oldugunda iletkenlikte onemli bir azalma olur Elektronik Bipolar transistorde tellerin baglanmasi ve metalizasyon icin iletken malzeme olarak aluminyum Elektronik endustrisi kolay islenebilirligi ve iyi elektriksel ve isi iletkenligi nedeniyle aluminyum kullanir 2000 li yillara kadar aluminyum entegre devrelerde iletken malzeme olarak ozel olarak kullaniliyordu 1980 li yillara kadar metal yalitkan yari iletken yapili MOSFET alan etkili transistorlerin kontrol elektrotu kapi malzemesi olarak kullanildi Dusuk ozgul dirence ek olarak silikon oksitlere iletken yollar arasindaki yalitim malzemesi iyi yapisma ve dusuk difuzyonun yani sira kuru daglama kullanilarak yapilanma kolayligi kullanimi icin cok onemlidir Ancak 2000 li yillarin basindan bu yana daha karmasik yapilandirma surecleri bkz damasken ve ikili damassen surecleri ve difuzyon bariyerleri gerektirse bile iletken hat malzemesi olarak aluminyumun yerini giderek bakir aldi Daha cok uretim cabasi aluminyum ve diger ozelliklere elektron gocu davranisi sahip kucuk yapilarda cok daha erken artan az ozgul direnc ile agir basar ve aluminyum islemleri artan gereksinimler saat frekansi guc kaybi icin yuksek frekanslarda calisan devrelerde artik yeterli olmaz Ancak aluminyum hala mikroelektronik urunlerde kullanilir Diger metallerle iyi temas edebilmesi nedeniyle flip chip duzeneginde kullanilan lehim toplari ile elektriksel temas saglanmasi icin son iletken hat seviyelerinde kullanilir Bu durum tum iletken hat seviyelerinin genellikle aluminyumdan yapildigi guc yari iletkenlerinde de benzerdir Genel olarak ve ozellikle guc yari iletkenlerinde malzeme ve kablolari baglamak icin kullanilir Cip ve muhafaza baglantisi arasindaki kablolari baglamada kullanilir Yuksek k metal kapi teknolojisinin kullanima sunulmasiyla birlikte aluminyum 25 yillik bir aradan sonra kapi sektorunde daha onemli hale geldi ve diger seylerin yani sira calisma fonksiyonunun ayarlanmasi icin bir malzeme olarak kullanildi Mutfak esyalarindan mobilyalara kadar cok cesitli ev esyalari Az yogunluk iyi gorunum imalat kolayligi ve dayaniklilik aluminyum kullaniminin temel faktorleridir Ambalaj ve kaplar Aluminyumdan yapilmis klasik bir Italyan espresso kabi Ambalaj kutulari folyo cerceve vb Aluminyum toksik ve emici olmadigi ve kiymik gecirmez oldugu icin kullanilir Aluminyum kutu Ambalaj endustrisinde aluminyum aluminyum folyonun yani sira icecek ve yiyecek kutularina da islenir Bu oksijene isiga ve diger cevresel etkilere karsi mutlak bariyer etkisi ozelliginden yararlanir Aluminyumun ambalaj olarak kullanilmasinda belirleyici faktor dusuk yogunlugu degil daha ziyade haddeleme yoluyla kolay islenebilmesi ve toksik olmamasidir Ince filmler alti mikrometre kalinlikta uretilir ve cogunlukla Tetra Paklar gibi kompozit sistemlerde kullanilir Plastik filmler aluminyum ile buhar biriktirme yoluyla ince bir tabaka ile donatilabilir bu daha sonra yuksek ancak tam olmayan bir bariyer islevine sahip olur Bu bariyer etkisinin nedeni saf aluminyum degil bohmitten olusan pasif katmandir Bu ihlal edilirse gaz aluminyum malzemeden engellenmeden akabilir Cogunlukla saf aluminyum AlMn manganezli alasimlar ve AlMg magnezyumlu alasimlar kullanilir Aluminyum klasik Italyan espresso kabi gibi pisirme kaplari ve diger mutfak aletlerinin yani sira seyahat ve askeri sofra takimlarinin yapiminda da kullanilir Aluminyum sekillendirilerek kolayca islenebildigi icin cesitli kap ve muhafazalarda kullanilir Aluminyum nesneler genellikle anodize edilmis bir katmanla oksidasyona ve asinmaya karsi korunur Aluminyumdan yapilmis sikistirilmis gaz tupleri oldukca nadirdir cunku dalgiclarin balast ihtiyaci vardir ve itfaiye sektorunde hafif celik silindirlerin yerini giderek daha cok aluminyum astarsiz fiber kompozitden yapilmis silindirler almistir Icecek kutusu 2017 yilinda Avrupa daki aluminyum kullaniminin 17 si ambalaj amacliydi Optik ve aydinlatma teknolojisi Altin kirmizi Au ve gumus gri Ag ile karsilastirildiginda aluminyumun mavi Al yansimasi Yuksek yansitma derecesi nedeniyle aluminyum tarayicilar motorlu tasit farlari ve SLR kameralar dahil olmak uzere yuzey aynalari icin ayna kaplamasi olarak ve ayni zamanda kizilotesi olcum teknolojisinde kullanilir Gumusun aksine ultraviyole radyasyonu yansitir Aluminyum ayna katmanlari genellikle koruyucu bir katmanla korozyona ve cizilmelere karsi korunur Aluminyum kolay soguyup isiyi emen bir metal olmasi nedeniyle sogutma sanayinde genis bir yer bulur Bakirdan daha ucuz olmasi ve daha cok bulunmasi islenmesinin kolay olmasi ve yumusak olmasi nedeniyle bircok sektorde kullanilan bir metaldir Aluminyum sogutucu yapiminda spot isiklarda kullanilir Makine ve ekipman isleme ekipmani borular aletler Aluminyum korozyon direnci atese dayanikli olmasi ve mekanik mukavemeti nedeniyle kullanilir Mimarlik ve insaat Beton uretimi Gazbeton uretmek icin aluminyum tozu ve aluminyum macunlari kullanilir Aluminyum hidroksisulfat aluminyum dihidroksiformat veya amorf aluminyum hidroksit gibi bilesikler alkali icermeyen puskurtme beton hizlandiricilari olarak kullanilir Yapi ve islevsel malzeme Aluminyum ozellikle hafif yapilarda insaat malzemesi olarak ve dekoratif ve korozyona dayanikli bilesenlerin uretiminde fonksiyonel bir malzeme olarak kullanilir Hava kosullarina dayanikliliginin yani sira islenme kolayligi da ozellikle el isi uretimlerde ozellikle avantajlidir Insaat sektoru aluminyum profillerin ana musterisidir Aluminyum esas olarak pencere cerceveleri kapilar ve destekleyici yapilarin yani sira perde duvar kaplamalarinda da kullanilir Manchester daki Imparatorluk Savas Muzesi nin cephesi iyi bilinir Korozyona dayanikli aluminyum manganez alasimlari genellikle dis mekan uygulamalarinda kullanilir Aluminyum hafif oldugundan ve nemli odalarda paslanmadigindan aluminyum radyatorler binalari isitmak icin de kullanilir VDI 2035 e gore isitma suyunun pH degerinin zaten en az 8 2 olmasi gerektigine dikkat edilmelidir Ilave alkalilesme meydana gelirse aluminyum radyatorlerin kullanimi uygun degildir cunku 8 5 in uzerindeki pH degerleri aluminyumun korozyonuna yol acabilir Yapi muhendisliginde AlMg ve AlSi dahil olmak uzere daha yuksek mukavemetli alasimlar kullanilir Aluminyum genellikle celik konstruksiyonun hakim oldugu kopru yapiminda nadiren kullanilir Aluminyum alasimlarindan yapilmis levhalar ve kompozit paneller yangindan korunma acisindan yanmaz EN13501 e gore yangin koruma siniflari A1 A2 ile normalde yanici DIN4102 ye gore yangin koruma sinifi B2 EN13501 e gore D E F arasinda siniflandirilir Bir ev tam tutustugunda 1000 C sicakliga ulasir Aluminyum alasimlari 600 C ile 660 C arasinda erir Imparatorluk Savas Muzesi nin disaridan gorunumu Imparatorluk Savas Muzesi ndeki aluminyum cati yapisi Secici olarak 600 C nin uzerine isitilan aluminyum levha Bilesikler Aluminyum oksit in buyuk cogunlugu yaklasik 90 metalik aluminyuma donusturulur Cok sert bir malzeme olan Mohs sertligi 9 alumina asindirici olarak yaygin sekilde kullanilir kimyasal acidan olaganustu derecede asal oldugundan yuksek basincli sodyum lambalari gibi oldukca reaktif ortamlarda faydalidir Aluminyum oksit or Rafinerilerde hidrojen sulfuru kukurde donusturmek ve aminlere alkile etmek icin Claus islemi gibi genellikle endustriyel islemlerde katalizor olarak kullanilir Adi uzerineIngilizce konusulan ulkelerde adinin hem aluminium hem de aluminum seklinde yazilmasi ve uygun tarzda okunmasi yaygindir ABD de aluminium pek bilinmemekte ve daha cok aluminum kullanilmaktadir ABD nin disindaki diger ulkelerde ise durum tam tersine olup aluminium seklinde yazilis tarzi daha iyi bilinmektedir Ancak Kanada da her iki yazilis tarzi da yaygindir Ingilizcenin hakimiyeti disindaki ulkelerde ise ium seklindeki yazilis daha yaygindir Hem Almanca hem de Fransizcada sozcuk aluminium seklindedir International Union of Pure and Applied Chemistry IUPAC organizasyonu 1990 da aluminium kullanimini dunya standardi olarak onaylamistir Ancak uc yil sonra aluminum sozcugunu de kabul edilebilir bir terim olarak tasdik etmistir Not listesi Aluminyum folyonun iki tarafi parlaklik bakimindan farklilik gosterir biri parlak digeri mattir Aradaki fark aluminyum folyo uretiminin teknolojik surecinden kaynaklanan mat tarafin yuzeyindeki kucuk mekanik hasardan kaynaklanir Her iki taraf da benzer miktarlarda gorunur isik yansitir ancak parlak taraf gorunur isigin cok daha buyuk bir kismini aynasal olarak yansitirken donuk taraf neredeyse yalnizca isigi dagitir Aluminyum folyonun her iki tarafi da gorunur isigin iyi bir yansiticisi 86 ya kadar ve orta ve uzak kizilotesi radyasyonun mukemmel bir yansiticisi 97 ye kadar olarak gorev yapar Aslinda aluminyumun elektropozitif davranisi oksijene karsi yuksek yakinligi ve oldukca negatif standart elektrot potansiyeli aluminyum gibi bir soy gaz cekirdeginin disinda uc degerlik elektronuna sahip olan skandiyum itriyum lantan ve aktinyum unkilerle daha iyi uyumludur bu seri surekli egilimler gosterirken grup 13 unkiler galyumda eklenen ilk d alt kabugu ve bunun sonucunda ortaya cikan d blok daralmasi ve talyumda eklenen ilk f alt kabugu ve bunun sonucunda ortaya cikan lantanit daralmasi ile kirilir Kaynaktaki bolluklar parcacik basina gosterim yerine silikona gore listelenir 106 parca silikon basina tum elementlerin toplami 2 6682 1010 parcadir aluminyum 8 410 104 parcadan olusur KaynakcaGenel http www chemicalelements com elements al html isotopes 11 Ocak 2006 tarihinde Wayback Machine sitesinde Binczewski G J 1995 The Point of a Monument A History of the Aluminum Cap of the Washington Monument JOM 47 11 1995 pp 20 25 2 24 Ocak 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde ASM International ASM Metals HandBook Volume 02 Properties and Selection Nonferrous Alloys and Special Purpose Materials 2 1992 p 506 507 Los Alamos National Laboratory Aluminum 5 Ocak 2006 tarihinde Wayback Machine sitesinde World Wide Words23 Ekim 2019 tarihinde Wayback Machine sitesinde Bir Ingilizin bakis acisiyla aluminyumun yazilisinin tarihcesi Oxford English Dictionary aluminum ve aluminium kayitlarina uye olmak kosuluyla ulasilabiliyor 3 11 Ocak 2008 tarihinde Wayback Machine sitesinde Ozel Heavy Duty Foil Reynolds Kitchens Ingilizce 23 Eylul 2020 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 20 Eylul 2020 Pozzobon V Levasseur W Do Kh V ve digerleri 2020 Household aluminum foil matte and bright side reflectivity measurements Application to a photobioreactor light concentrator design Biotechnology Reports Ingilizce Cilt 25 ss e00399 doi 10 1016 j btre 2019 e00399 PMC 6906702 2 PMID 31867227 Lide 2004 s 4 3 Puchta Ralph 2011 A brighter beryllium Nature Chemistry 3 5 s 416 Bibcode 2011NatCh 3 416P doi 10 1038 nchem 1033 PMID 21505503 Davis 1999 ss 1 3 Davis 1999 s 2 Polmear I J 1995 Light Alloys Metallurgy of the Light Metals 3 bas Butterworth Heinemann ISBN 978 0 340 63207 9 a b c Cardarelli Francois 2008 Materials handbook a concise desktop reference 2 bas Londra Springer ss 158 163 ISBN 978 1 84628 669 8 OCLC 261324602 a b Davis 1999 s 4 Davis 1999 ss 2 3 Cochran J F Mapother D E 1958 Superconducting Transition in Aluminum Physical Review 111 1 ss 132 142 Bibcode 1958PhRv 111 132C doi 10 1103 PhysRev 111 132 Schmitz 2006 s 6 Schmitz 2006 s 161 11 Temmuz 2020 tarihinde kaynagindan arsivlendi Erisim tarihi 9 Temmuz 2020 Kaynak hatasi Gecersiz lt ref gt etiketi Greenwood222 isimli refler icin metin saglanmadi Bkz Kaynak gosterme a b c d Greenwood amp Earnshaw 1997 ss 224 227 Greenwood amp Earnshaw 1997 ss 112 113 King 1995 s 241 King 1995 ss 235 236 Hatch John E 1984 Aluminum properties and physical metallurgy Metals Park Ohio American Society for Metals Aluminum Association s 242 ISBN 978 1 61503 169 6 OCLC 759213422 Vargel Christian 2004 Fransizca baskisi 1999 da yayinlandi Corrosion of Aluminium Elsevier ISBN 978 0 08 044495 6 21 Mayis 2016 tarihinde kaynagindan Macleod H A 2001 Thin film optical filters CRC Press s 158159 ISBN 978 0 7503 0688 1 a b c d e Frank W B 2009 Aluminum Ullmann s Encyclopedia of Industrial Chemistry Wiley VCH doi 10 1002 14356007 a01 459 pub2 ISBN 978 3 527 30673 2 a b 2003 Solar System abundances and condensation temperatures of the elements PDF The Astrophysical Journal 591 2 ss 1220 1247 Bibcode 2003ApJ 591 1220L doi 10 1086 375492 ISSN 0004 637X 12 Nisan 2019 tarihinde kaynagindan PDF Erisim tarihi 15 Haziran 2018 a b c d e Clayton D 2003 Handbook of Isotopes in the Cosmos Hydrogen to Gallium Leiden Cambridge University Press ss 129 137 ISBN 978 0 511 67305 4 OCLC 609856530 11 Haziran 2021 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 13 Eylul 2020 William F McDonough quake mit edu archived by the Internet Archive Wayback Machine Greenwood and Earnshaw pp 217 9 Wade K Banister A J 2016 The Chemistry of Aluminium Gallium Indium and Thallium Comprehensive Inorganic Chemistry Elsevier s 1049 ISBN 978 1 4831 5322 3 30 Kasim 2019 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 17 Haziran 2018 Palme H O Neill Hugh St C 2005 Cosmochemical Estimates of Mantle Composition PDF Carlson Richard W Ed The Mantle and Core Elseiver s 14 3 Nisan 2021 tarihinde kaynagindan PDF Erisim tarihi 11 Haziran 2021 Downs A J 1993 Chemistry of Aluminium Gallium Indium and Thallium Ingilizce Springer Science amp Business Media ISBN 978 0 7514 0103 5 25 Temmuz 2020 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 14 Haziran 2017 Kotz John C Treichel Paul M Townsend John 2012 Chemistry and Chemical Reactivity Cengage Learning s 300 ISBN 978 1 133 42007 1 22 Aralik 2019 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 17 Haziran 2018 Barthelmy D Aluminum Mineral Data Mineralogy Database 4 Temmuz 2008 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 9 Temmuz 2008 Chen Z Huang Chi Yue Zhao Meixun Yan Wen Chien Chih Wei Chen Muhong Yang Huaping Machiyama Hideaki Lin Saulwood 2011 Characteristics and possible origin of native aluminum in cold seep sediments from the northeastern South China Sea Journal of Asian Earth Sciences 40 1 363 370 Bibcode 2011JAESc 40 363C doi 10 1016 j jseaes 2010 06 006 Guilbert J F Park C F 1986 The Geology of Ore Deposits W H Freeman ss 774 795 ISBN 978 0 7167 1456 9 United States Geological Survey 2018 Bauxite and alumina PDF Mineral Commodities Summaries 11 Mart 2018 tarihinde kaynagindan PDF Erisim tarihi 17 Haziran 2018 Arsivlenmis kopya 11 Ocak 2006 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 8 Ocak 2006 Binczewski G J 1995 The Point of a Monument A History of the Aluminum Cap of the Washington Monument JOM 47 11 1995 pp 20 25 1 24 Ocak 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde Kaynak hatasi Gecersiz lt ref gt etiketi usgs isimli refler icin metin saglanmadi Bkz Kaynak gosterme Brown T J 2009 World Mineral Production 2003 2007 British Geological Survey 13 Temmuz 2019 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 1 Aralik 2014 USGS Minerals Information Mineral Commodity Summaries PDF minerals usgs gov Ingilizce doi 10 3133 70194932 22 Ocak 2021 tarihinde kaynagindan PDF Erisim tarihi 17 Aralik 2020 Graedel T E 2010 Metal stocks in Society Scientific Synthesis PDF International Resource Panel s 17 ISBN 978 92 807 3082 1 26 Nisan 2018 tarihinde kaynagindan PDF Erisim tarihi 18 Nisan 2017 a b c d Hudson L Keith Misra Chanakya Perrotta Anthony J Wefers Karl Williams F S 2005 Aluminum Oxide Ullmann s Encyclopedia of Industrial Chemistry Wiley VCH Totten G E Mackenzie D S 2003 Handbook of Aluminum Marcel Dekker s 40 ISBN 978 0 8247 4843 2 15 Haziran 2016 tarihinde kaynagindan Kaynak hatasi Gecersiz lt ref gt etiketi Emsley2011 isimli refler icin metin saglanmadi Bkz Kaynak gosterme Schlesinger Mark 2006 Aluminum Recycling CRC Press s 248 ISBN 978 0 8493 9662 5 15 Subat 2017 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 25 Haziran 2018 Ohio Department of Natural Resources 24 Haziran 2003 tarihinde kaynagindan arsivlendi PDF 31 October 2013 tarihinde kaynagindan PDF arsivlendi Erisim tarihi 28 October 2013 Why are dross amp saltcake a concern www experts123 com 14 Kasim 2012 tarihinde kaynagindan Dunster A M 2005 Added value of using new industrial waste streams as secondary aggregates in both concrete and asphalt PDF Waste amp Resources Action Programme 2 Nisan 2010 tarihinde kaynagindan arsivlendi Brown T J Idoine N E Raycraft E R ve digerleri 2018 World Mineral Production 2012 2016 British Geological Survey ISBN 978 0 85272 882 6 16 Mayis 2020 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 10 Temmuz 2018 Aluminum Encyclopaedia Britannica 12 Mart 2012 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 6 Mart 2012 Millberg L S Aluminum Foil How Products are Made 13 Temmuz 2007 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 11 Agustos 2007 Lyle J P Granger D A Sanders R E 2005 Aluminum Alloys Ullmann s Encyclopedia of Industrial Chemistry Wiley VCH doi 10 1002 14356007 a01 481 ISBN 978 3 527 30673 2 Ross R B 2013 Metallic Materials Specification Handbook Springer Science amp Business Media ISBN 9781461534822 11 Haziran 2021 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 3 Haziran 2021 Davis 1999 ss 17 24 Gesamtverband der Aluminiumindustrie e V 24 Ocak 2021 tarihinde kaynagindan arsivlendi Erisim tarihi 24 Temmuz 2017 a b Friedrich Ostermann Anwendungstechnologie Aluminium 3 Auflage Springer 2014 S 34 39 Friedrich Ostermann Anwendungstechnologie Aluminium 3 Auflage Springer 2014 S 39 41 Friedrich Ostermann Anwendungstechnologie Aluminium 3 Auflage Springer 2014 S 52 57 D R Askeland Materialwissenschaft Spektrum Heidelberg 1996 S 364 D R Askeland Materialwissenschaft Spektrum Heidelberg 1996 S 362 Gesamtverband der Aluminiumindustrie e V PDF 13 Mayis 2016 tarihinde kaynagindan PDF 54 kB arsivlendi Erisim tarihi 29 Mart 2013 world aluminium org The Global Aluminium Industry 40 years from 1972 www world aluminium org sitesinde Hata bilinmeyen arsiv URL 31 Temmuz 2021 tarihinde arsivlendi 17 Kasim 2013 te erisildi ASM International ASM Metals HandBook Volume 02 Properties and Selection Nonferrous Alloys and Special Purpose Materials 1992 p 506 507 Kaynak hatasi Gecersiz lt ref gt etiketi flos1 isimli refler icin metin saglanmadi Bkz Kaynak gosterme Stanley Wolf 1990 Silicon Processing for the VLSI Era Volume 2 Process Integration Sunset Beach Calif Lattice Press ss 191 ff ISBN 0 9616721 4 5 Stanley Wolf 2002 Silicon Processing for the VLSI Era Volume 4 Deep Submicron Process Technology Sunset Beach Lattice Press ss 723 ff ISBN 0 9616721 7 X vgl Stanley Wolf 2002 Silicon Processing for the VLSI Era Volume 4 Deep Submicron Process Technology Sunset Beach Lattice Press s 713 ISBN 0 9616721 7 X Friedrich Ostermann Anwendungstechnologie Aluminium 3 Auflage Springer 2014 S 63 64 Robert Brockmann 1 Nisan 2014 Verlust der Heliumdichtheit 26 Vakuum in Forschung und Praxis ss 19 22 doi 10 1002 vipr 201400547 Verheilung von Aluminium Aktuelles zum UST Verfahren 21 Kasim 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde Friedrich Ostermann Anwendungstechnologie Aluminium 3 Auflage Springer 2014 S 65 How environmentally friendly is the european aluminium industry 16 Ocak 2021 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 15 Nisan 2024 Joachim Achtziger Gunter Pfeifer Rolf Ramcke Konrad Zilch 2001 Mauerwerk Atlas Institut fur internationale Architektur Dokumentation s 59 K Zilch C J Diederichs R Katzenbach K J Beckmann 2012 Handbuch fur Bauingenieure Technik Organisation und Wirtschaftlichkeit 2 bas Springer s 182 ISBN 978 3 642 14449 3 VDI 2035 Einfach erklart fur Hausbesitzer 3 Subat 2020 1 Ekim 2022 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 15 Nisan 2024 CO2 in Wassersystemen SHKwissen HaustechnikDialog 22 Kasim 2023 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 15 Nisan 2024 Kalk und Korrosion unterbinden ingenieur de Arsivlenmesi gereken baglantiya sahip kaynak sablonu iceren maddeler link Friedrich Ostermann Anwendungstechnologie Aluminium 3 Auflage Springer 2014 S 57 59 Aluminium Verbundplatten und bleche Umformen Gestalten Begeistern PDF Alcoa Architectural Products 30 Eylul 2013 brosur 4 Eylul 2018 tarihinde kaynagindan PDF Erisim tarihi 15 Nisan 2024 Kaynak hatasi Gecersiz lt ref gt etiketi Holleman Wieberg isimli refler icin metin saglanmadi Bkz Kaynak gosterme Wolfgang Hoferer 5 Mayis 2008 PDF EG Richtlinie 9 99 EG Sicherheitsdatenblatt gemass 91 155 EWG Birinci basim 29 Mart 2007 bas sayfa 4 Aluminium Werke Wutoschingen 2 Nisan 2016 tarihinde kaynagindan PDF arsivlendi Erisim tarihi 21 Haziran 2017 Fundamentals of Aluminium Metallurgy Production Processing and Applications Elsevier Science 2010 s 42 ISBN 978 0 85709 025 6 22 Aralik 2019 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 13 Temmuz 2018 Bilinmeyen parametre soysdi gormezden gelindi yardim Yazar ad1 eksik soyadi1 yardim Mortensen Andreas 2006 Concise Encyclopedia of Composite Materials Elsevier s 281 ISBN 978 0 08 052462 7 arsiv url kullanmak icin arsiv tarihi gerekiyor yardim tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 13 Temmuz 2018 Bilinmeyen parametre arsivtsrihi gormezden gelindi yardim The Ceramic Society of Japan 2012 Advanced Ceramic Technologies amp Products Springer Science amp Business Media s 541 ISBN 978 4 431 54108 0 29 Kasim 2019 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 13 Temmuz 2018 Slesser Malcolm 1988 Palgrave Macmillan UK s 138 ISBN 978 1 349 19476 6 https books google com books id kUOvCwAAQBAJ amp pg PA138 11 Haziran 2021 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 13 Temmuz 2018 Bilinmeyen parametre baslil gormezden gelindi yardim Eksik ya da bos baslik yardim Supp Emil 2013 How to Produce Methanol from Coal Springer Science amp Business Media ss 164 165 ISBN 978 3 662 00895 9 26 Aralik 2019 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 13 Temmuz 2018 Dis baglantilarWikimedia Commons ta Aluminyum ile ilgili ortam dosyalari bulunmaktadir WebElements com Aluminyum Ing 10 Ocak 2006 tarihinde Wayback Machine sitesinde Dunyada aluminyum Ing 23 Nisan 2020 tarihinde Wayback Machine sitesinde Ulkeler bazinda dunya birincil aluminyum uretimi Ing 10 Agustos 2013 tarihinde Wayback Machine sitesinde Sam in aluminyum hakkinda bilgiler sitesi Ing 4 Ocak 2006 tarihinde Wayback Machine sitesinde Patentler US 400664 9 Kasim 2020 tarihinde Wayback Machine sitesinde Aluminyumun florurlu tuzlarindan elektroliz yoluyla reduklenmesi islemi C M Hall