Это хорошая статья. Для получения дополнительной информации нажмите здесь.
Страница полузащищенная
Из Википедии, бесплатной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску

Медь - это химический элемент с символом Cu (от латинского : cuprum ) и атомным номером 29. Это мягкий, ковкий и пластичный металл с очень высокой теплопроводностью и электропроводностью . Свежая поверхность из чистой меди имеет розовато-оранжевый цвет . Медь используется как проводник тепла и электричества, как строительный материал и как составная часть различных металлических сплавов , таких как стерлинговое серебро, используемое в ювелирных изделиях , мельхиор.используется для изготовления морского оборудования и монет , а константан используется в тензодатчиках и термопарах для измерения температуры.

Медь - один из немногих металлов, которые могут встречаться в природе в металлической форме, пригодной для непосредственного использования ( самородные металлы ). Это привело к очень раннему использованию человеком в нескольких регионах, начиная с ок. 8000 г. до н.э. Тысячи лет спустя это был первый металл, выплавленный из сульфидных руд, c. 5000 г. до н.э .; первый металл, который нужно отлить в форму в форме, c. 4000 г. до н.э .; и первый металл, который будет намеренно сплавлен с другим металлом, оловом , для создания бронзы , c. 3500 г. до н.э. [5]

В римскую эпоху медь добывалась в основном на Кипре , происхождение названия металла от aes сyprium (металл Кипра), позже преобразованного в сuprum (латинское). Копер ( древнеанглийский ) и медь произошли от него, позднее написание впервые использовалось около 1530 года [6].

Обычно встречающиеся соединения - это соли меди (II), которые часто придают синий или зеленый цвет таким минералам, как азурит , малахит и бирюза , и исторически широко использовались в качестве пигментов.

Медь используется в зданиях, как правило , для кровли, окисляется с образованием зеленого Verdigris (или патины ). Медь иногда используется в декоративном искусстве как в виде элементарного металла, так и в виде пигментов. Соединения меди используются как бактериостатические средства , фунгициды и консерванты для древесины.

Медь важна для всех живых организмов в качестве микроэлемента в пище, поскольку она является ключевым компонентом цитохром-с-оксидазы комплекса респираторных ферментов . У моллюсков и ракообразных медь является составной частью пигмента гемоцианина крови , который у рыб и других позвоночных заменяется гемоглобином, связанным с железом . У людей медь содержится в основном в печени, мышцах и костях. [7] В организме взрослого человека содержится от 1,4 до 2,1 мг меди на килограмм веса тела. [8]

Характеристики

Физический

Диск медный (чистота 99,95%), изготовленный методом непрерывного литья ; протравлен, чтобы показать кристаллиты
Медь чуть выше точки плавления сохраняет свой розовый блеск, когда достаточно света затмевает оранжевый цвет накаливания.

Медь, серебро и золото входят в группу 11 периодической таблицы; Эти три металла имеют один s-орбитальный электрон на заполненной d- электронной оболочке и характеризуются высокой пластичностью , а также электрической и теплопроводностью. Заполненные d-оболочки в этих элементах мало способствуют межатомным взаимодействиям, в которых преобладают s-электроны через металлические связи . В отличие от металлов с неполными d-оболочками, металлические связи в меди не имеют ковалентного характера и являются относительно слабыми. Это наблюдение объясняет низкую твердость и высокую пластичность монокристаллов меди. [9]В макроскопическом масштабе введение в кристаллическую решетку протяженных дефектов , таких как границы зерен, препятствует течению материала под действием приложенного напряжения, тем самым увеличивая его твердость. По этой причине медь обычно поставляется в мелкозернистой поликристаллической форме, которая имеет большую прочность, чем монокристаллические формы. [10]

Мягкость меди частично объясняет ее высокую электропроводность (59,6 × 10 6  См / м) и высокую теплопроводность, занимающую второе место (уступающее только серебру) среди чистых металлов при комнатной температуре. [11] Это связано с тем, что сопротивление переносу электронов в металлах при комнатной температуре возникает в основном из-за рассеяния электронов на тепловых колебаниях решетки, которые относительно слабы в мягком металле. [9] Максимально допустимая плотность тока меди на открытом воздухе составляет примерно 3,1 × 10 6  А / м 2 площади поперечного сечения, при превышении которой она начинает чрезмерно нагреваться. [12]

Медь - один из немногих металлических элементов с естественным цветом, отличным от серого или серебристого. [13] Чистая медь оранжево-красный и приобретает красноватую тусклость при контакте с воздухом. Характерный цвет меди является результатом электронных переходов между заполненными 3d и полупустыми 4s-оболочками атомов - разность энергий между этими оболочками соответствует оранжевому свету. [ необходима цитата ]

Как и в случае с другими металлами, если медь контактирует с другим металлом, произойдет гальваническая коррозия . [14]

Химическая

Неокисленный медный провод (слева) и окисленный медный провод (справа)
Восточная башня Королевской обсерватории в Эдинбурге демонстрирует контраст между отремонтированной медью, установленной в 2010 году, и зеленым цветом оригинальной меди 1894 года.

Медь не реагирует с водой, но медленно реагирует с атмосферным кислородом, образуя слой коричнево-черного оксида меди, который, в отличие от ржавчины , образующейся на железе во влажном воздухе, защищает лежащий под ней металл от дальнейшей коррозии ( пассивации ). Зеленый слой ягненка (карбоната меди) часто можно увидеть на старых медных конструкциях, таких как крыши многих старых зданий [15] и Статуя Свободы . [16] Медь тускнеет при воздействии некоторых соединений серы , с которыми она реагирует с образованием различных сульфидов меди . [17]

Изотопы

Есть 29 изотопов меди. 63 Cu и 65 Cu являются стабильными, причем 63 Cu составляет примерно 69% меди природного происхождения; оба имеют спин из 3 / 2 . [18] Остальные изотопы радиоактивны , наиболее стабильным из них является 67 Cu с периодом полураспада 61,83 часа. [18] Были охарактеризованы семь метастабильных изотопов ; 68m Cu является самым долгоживущим с периодом полураспада 3,8 минуты. Изотопы с массовым числом выше 64 распадаются на β -, а с массовым числом ниже 64 распадаются на β + . 64 Cu с периодом полураспада 12,7 часа распадается в обоих направлениях. [19]

62 Cu и 64 Cu имеют важное применение. 62 Cu используется в 62 Cu-PTSM в качестве радиоактивного индикатора для позитронно-эмиссионной томографии . [20]

Вхождение

Самородная медь с полуострова Кивино, штат Мичиган, около 2,5 дюймов (6,4 см) в длину.

Медь производится в массивных звездах [21] и присутствует в земной коре в количестве около 50 частей на миллион (ppm). [22] В природе медь встречается в различных минералах, в то числе самородной меди , сульфиды меди , такие как халькопирит , борнит , digenite , ковеллин и халькозин , медные сульфосоли , такие как tetrahedite-теннантит и энаргит , медные карбонаты , такие как азурит и малахит , а также оксиды меди (I) или меди (II), такие как куприт итенорит соответственно. [11] Самая большая обнаруженная масса элементарной меди весила 420 тонн и была обнаружена в 1857 году на полуострове Кевино в Мичигане, США. [22] Самородная медь представляет собой поликристалл , размер самого большого из когда-либо описанных монокристаллов составляет 4,4 × 3,2 × 3,2 см. [23]

Производство

Chuquicamata в Чили, является одним из крупнейших в мире карьеров медных рудников
Тенденция мирового производства
Цены на медь в 2003–2011 гг. В долларах США за тонну

Большая часть меди добывается или извлекается в виде сульфидов меди из крупных карьеров на медно-порфировых месторождениях, содержащих от 0,4 до 1,0% меди. Участки включают Чукикамата в Чили, шахту Бингем-Каньон в Юте, США, и шахту Эль-Чино в Нью-Мексико, США. По данным Британской геологической службы , в 2005 году Чили была крупнейшим производителем меди с долей не менее одной трети в мире, за ней следовали США, Индонезия и Перу. [11] Медь также может быть извлечена путем выщелачивания на месте . Несколько сайтов в штате Аризона считаются первыми кандидатами на использование этого метода.[24] Количество используемой меди увеличивается, а доступного количества едва хватает, чтобы позволить всем странам достичь уровня использования в развитых странах мира. [25] Альтернативный источник меди для сбора, который в настоящее время исследуется, - это полиметаллические конкреции , расположенные в глубинах Тихого океана примерно на 3000-6500 метров ниже уровня моря. Эти конкреции содержат другие редкоземельные металлы, такие как кобальт и никель . [26]

Резервы и цены

Медь используется не менее 10 000 лет, но более 95% всей меди, когда-либо добытой и выплавленной , было извлечено с 1900 г. [27], и более половины было извлечено в течение последних 24 лет. [ когда? ] Как и многие другие природные ресурсы, общее количество меди на Земле огромно, около 10 14 тонн в верхнем километре земной коры, что составляет около 5 миллионов лет при нынешних темпах добычи. Однако только малая часть этих запасов экономически жизнеспособна при нынешних ценах и технологиях. Оценки запасов меди, доступных для добычи, варьируются от 25 до 60 лет, в зависимости от основных предположений, таких как темпы роста. [28]Переработка - основной источник меди в современном мире. [27] Из-за этих и других факторов будущее производства и поставок меди является предметом многочисленных дискуссий, включая концепцию пика меди , аналогичного пику добычи нефти . [ необходима цитата ]

Цена на медь исторически была нестабильной, [29] и ее цена выросла с 60-летнего минимума 0,60 доллара США за фунт (1,32 доллара США за кг) в июне 1999 года до 3,75 доллара США за фунт (8,27 доллара США за кг) в мае 2006 года. упала до 2,40 доллара за фунт (5,29 доллара за кг) в феврале 2007 года, затем выросла до 3,50 доллара за фунт (7,71 доллара за кг) в апреле 2007 года. [30] [ необходим более точный источник ] В феврале 2009 года ослабление мирового спроса и резкое падение цен на сырьевые товары Цены на медь с прошлогодних максимумов остались на уровне 1,51 доллара за фунт (3,32 доллара за кг). [31] С сентября 2010 года по февраль 2011 года цена на медь выросла с 5 000 фунтов стерлингов за метрическую тонну до 6250 фунтов стерлингов за метрическую тонну. [32]

Методы

Схема процесса взвешенной плавки

Концентрация меди в рудах составляет в среднем всего 0,6%, и большинство промышленных руд представляют собой сульфиды, особенно халькопирит (CuFeS 2 ), борнит (Cu 5 FeS 4 ) и, в меньшей степени, ковеллит (CuS) и халькоцит (Cu 2 S). . [33] И наоборот, средняя концентрация меди в полиметаллических конкрециях оценивается в 1,3%. Методы извлечения меди, а также других металлов, обнаруженных в этих конкрециях, включают серное выщелачивание, плавку и применение процесса куприона. [34] [35] Что касается минералов, обнаруженных в наземных рудах, они концентрируются из дробленых руд до уровня 10–15% меди путем пенной флотации.или биовыщелачивание . [36] Нагревание этого материала с диоксидом кремния при взвешенной плавке удаляет большую часть железа в виде шлака . В процессе используется более легкое преобразование сульфидов железа в оксиды, которые, в свою очередь, реагируют с кремнеземом с образованием силикатного шлака, который плавает поверх нагретой массы. Полученный медный штейн, состоящий из Cu 2 S, обжигается для превращения всех сульфидов в оксиды: [33]

2 Cu 2 S + 3 O 2 → 2 Cu 2 O + 2 SO 2

Закись меди при нагревании превращается в черновую медь:

2 Cu 2 O → 4 Cu + O 2

В процессе производства штейна Садбери только половина сульфида превращалась в оксид, а затем этот оксид использовался для удаления остальной серы в виде оксида. Затем он был подвергнут электролитической очистке, и анодный шлам был использован для получения содержащихся в нем платины и золота. На этом этапе используется относительно легкое восстановление оксидов меди до металлической меди. Природный газ продувается через блистер для удаления большей части оставшегося кислорода, а полученный материал подвергается электрорафинированию для получения чистой меди: [37]

Cu 2+ + 2 e - → Cu
Схема рафинирования меди (Анодный литейный завод Уралэлектромеди)
  1. Черновая медь
  2. Плавка
  3. Отражательная печь
  4. Удаление шлака
  5. Медное литье анодов
  6. Литое колесо
  7. Машина для снятия анодов
  8. Отвод анодов
  9. Железнодорожные вагоны
  10. Транспортировка в цистерну

Переработка отходов

Как и алюминий , [38] медь пригодна для вторичной переработки без потери качества как в сыром виде, так и в результате производства. [39] По объему медь является третьим по величине перерабатываемым металлом после железа и алюминия. [40] По оценкам, 80% всей когда-либо добытой меди все еще используется. [41] По данным Международной группы ресурсов «s Металлические запасов в отчете общества , глобальная душа запас меди в использовании в обществе 35-55 кг. Большая часть этого приходится на более развитые страны (140–300 кг на душу населения), а не на менее развитые страны (30–40 кг на душу населения).

Процесс переработки меди примерно такой же, как и при извлечении меди, но требует меньшего количества шагов. Медный лом высокой чистоты плавится в печи, затем восстанавливается и разливается в заготовки и слитки ; Лом более низкой чистоты очищается гальваническим способом в ванне с серной кислотой . [42]

Сплавы

Медные сплавы широко используются в чеканке монет; Здесь представлены два примера - американские десятицентовики после 1964 года , которые состоят из сплава мельхиора [43], и канадские десятицентовые монеты до 1968 года , которые состоят из сплава, состоящего на 80 процентов из серебра и на 20 процентов из меди. [44]

Было разработано множество медных сплавов , многие из которых нашли важное применение. Латунь - это сплав меди и цинка . Бронза обычно относится к сплавам медь- олово , но может относиться к любому сплаву меди, например, алюминиевой бронзе . Медь является одним из наиболее важных составных частей серебра и карат золота припоев , используемых в ювелирной промышленности, изменяя цвет, твердость и температуру плавления получаемых сплавов. [45] Некоторые бессвинцовые припои состоят из олова, легированного небольшой долей меди и других металлов. [46]

Сплав меди и никеля , называемый мельхиора , используется в монетах малого достоинства, часто для внешнего покрытия. Американская пятицентовая монета (в настоящее время называемая никелем ) состоит из 75% меди и 25% никеля в однородном составе. До появления мельхиора, который получил широкое распространение в странах во второй половине 20-го века, [47] также использовались сплавы меди и серебра , а в Соединенных Штатах использовался сплав 90% серебра и 10% меди до тех пор, пока 1965 г., когда находящееся в обращении серебро было удалено из всех монет, за исключением полдоллара - они были обесценены до сплава 40% серебра и 60% меди в период с 1965 по 1970 г. [48]Сплав из 90% меди и 10% никеля, отличающийся стойкостью к коррозии, используется для различных объектов, подверженных воздействию морской воды, хотя он уязвим для сульфидов, которые иногда встречаются в загрязненных гаванях и устьях рек. [49] Сплавы меди с алюминием (около 7%) имеют золотистый цвет и используются в украшениях. [22] Сакудо - это японский декоративный сплав меди с низким содержанием золота, обычно 4–10%, который можно патинировать до темно-синего или черного цвета. [50]

Соединения

Образец оксида меди (I) .

Медь образует широкий спектр соединений, обычно со степенью окисления +1 и +2, которые часто называют медью и медью соответственно. [51] Соединения меди, будь то органические комплексы или металлоорганические соединения , способствуют или катализируют многочисленные химические и биологические процессы. [52]

Бинарные соединения

Как и другие элементы, простейшие соединения меди представляют собой бинарные соединения, то есть соединения, содержащие только два элемента, основными примерами которых являются оксиды, сульфиды и галогениды . Оба одновалентные и двухвалентные медь оксиды известны. Среди многочисленных сульфидов меди , важные примеры включают меди (I) сульфид и меди (II) сульфид . [ необходима цитата ]

Галогениды меди (с хлором , бромом и йодом ) известны, как и галогениды меди с фтором , хлором и бромом . Попытки получить иодид меди (II) дают только йодид меди и йод. [51]

2 Cu 2+ + 4 I - → 2 CuI + I 2

Координационная химия

Медь (II) дает темно-синюю окраску в присутствии аммиачных лигандов. Здесь использован сульфат тетраамминмеди (II) .

Медь образует координационные комплексы с лигандами . В водном растворе медь (II) существует как [Cu (H
2
O)
6
]2+
. Этот комплекс демонстрирует самую быструю скорость водообмена (скорость присоединения и отсоединения водных лигандов) для любого комплекса переходного металла . Добавление водного гидроксида натрия вызывает осаждение светло-голубого твердого гидроксида меди (II) . Упрощенное уравнение:

Диаграмма Пурбе для меди в несложной среде (анионы, отличные от ОН-, не рассматриваются). Концентрация ионов 0,001 м (моль / кг воды). Температура 25 ° C.
Cu 2+ + 2 OH - → Cu (OH) 2

Водный аммиак дает такой же осадок. При добавлении избытка аммиака осадок растворяется с образованием тетраамминмеди (II) :

Cu (H
2
O)
4
(ОЙ)
2
+ 4 NH 3[Cu (H
2
O)
2
(NH
3
)
4
]2+
+ 2 Н 2 О + 2 ОН -

Многие другие оксианионы образуют комплексы; они включают медь (II) ацетат , меди (II) нитрат и меди (II) карбонат . Меди (II) сульфат образует синий кристаллический пент гидрат , наиболее знакомое соединение меди в лаборатории. Он используется в фунгициде, называемом бордосской смесью . [53]

Шариковая модель комплекса [Cu (NH 3 ) 4 (H 2 O) 2 ] 2+ , иллюстрирующая октаэдрическую координационную геометрию, общую для меди (II).

Полиолы , соединения, содержащие более одной спиртовой функциональной группы , обычно взаимодействуют с солями меди. Например, соли меди используются для проверки восстанавливающих сахаров . В частности, при использовании реагента Бенедикта и раствора Фелинга о присутствии сахара свидетельствует изменение цвета с синего Cu (II) на красноватый оксид меди (I). [54] Реагент Швейцера и родственные комплексы с этилендиамином и другими аминами растворяют целлюлозу . [55] Аминокислоты образуют очень прочные хелатные комплексы с медью (II). [56] [57] [58]Существует множество влажных химических тестов на ионы меди, в том числе с участием ферроцианида калия , который дает коричневый осадок с солями меди (II). [ необходима цитата ]

Медьорганическая химия

Соединения, содержащие связь углерод-медь, известны как медноорганические соединения. Они очень реактивны по отношению к кислороду с образованием оксида меди (I) и имеют много применений в химии . Их синтезируют обработкой соединений меди (I) реактивами Гриньяра , концевыми алкинами или литийорганическими реагентами ; [59], в частности, последняя описанная реакция дает реактив Гилмана . Они могут пройти замещение с алкилгалогенидами с образования соединения продуктов ; как таковые, они важны в области органического синтеза . Ацетилид меди (I)очень чувствителен к ударам, но является промежуточным звеном в таких реакциях, как сочетание Кадио-Ходкевича [60] и сочетание Соногашира . [61] Добавление конъюгата к енонам [62] и карбокупрация алкинов [63] также может быть достигнуто с помощью медноорганических соединений. Медь (I) образует множество слабых комплексов с алкенами и оксидом углерода , особенно в присутствии аминных лигандов. [64]

Медь (III) и медь (IV)

Медь (III) чаще всего встречается в оксидах. Простой пример является калий купрат , KCuO 2 , сине-черным твердым вещества. [65] Наиболее изученными соединениями меди (III) являются купратные сверхпроводники . Оксид иттрия-бария-меди (YBa 2 Cu 3 O 7 ) состоит из центров Cu (II) и Cu (III). Как оксид, фторид является весьма основным анионом [66] и , как известно для стабилизации ионов металлов в высоких степенях окисления. Известны как фториды меди (III), так и даже фториды меди (IV), K 3 CuF 6 и Cs 2.CuF 6 соответственно. [51]

Некоторые белки меди образуют оксокомплексы , в состав которых также входит медь (III). [67] С тетрапептидами пурпурные комплексы меди (III) стабилизируются депротонированными амидными лигандами. [68]

Комплексы меди (III) также встречаются в качестве промежуточных продуктов в реакциях медноорганических соединений. [69] Например, в реакции Хараша – Сосновского . [ необходима цитата ]

История

Временная шкала меди показывает, как металл продвигал человеческую цивилизацию за последние 11000 лет. [70]

Доисторический

Медный век

Корродированная медь слиток из Закроса , Крит , форма в виде животного кожи типичной в той эпохе.
Многие инструменты эпохи энеолита включали медь, например лезвие этой копии топора Эци.
Медная руда ( хризоколла ) в кембрийском песчанике из энеолитических рудников в долине Тимна на юге Израиля .

Медь встречается в природе как самородная металлическая медь и была известна некоторым из древнейших известных цивилизаций. История использования меди восходит к 9000 г. до н.э. на Ближнем Востоке; [71] медный кулон был найден в северном Ираке, который датируется 8700 годом до нашей эры. [72] Данные свидетельствуют о том, что золото и метеоритное железо (но не плавленое железо) были единственными металлами, которые люди использовали до меди. [73] Считается, что история металлургии меди следует такой последовательности: сначала холодная обработка самородной меди, затем отжиг , плавка и, наконец, литье по выплавляемым моделям . В юго-восточной Анатолии, все четыре из этих методов появляются более или менее одновременно в начале неолита c. 7500 г. до н.э. [74]

Плавка меди была изобретена независимо в разных местах. Вероятно, он был обнаружен в Китае до 2800 года до нашей эры, в Центральной Америке около 600 года нашей эры и в Западной Африке примерно в 9 или 10 веке нашей эры. [75] Литье по выплавляемым моделям было изобретено в 4500–4000 годах до нашей эры в Юго-Восточной Азии [71], а углеродное датирование установило добычу в Олдерли Эдж в Чешире , Великобритания, в период с 2280 по 1890 год до нашей эры. [76] Ледяной Эци , мужчина, датируемый 3300–3200 гг. До н.э., был найден с топором с медной головкой чистотой 99,7%; высокий уровень мышьяка в его волосах предполагает участие в плавке меди. [77]Опыт работы с медью помог развитию других металлов; в частности, плавка меди привела к открытию плавки железа . [77] Производство на старом медном комплексе в Мичигане и Висконсине датируется периодом между 6000 и 3000 годами до нашей эры. [78] [79] Природная бронза, разновидность меди, сделанная из руд, богатых кремнием, мышьяком и (реже) оловом, вошла в широкое использование на Балканах около 5500 г. до н.э. [80]

Бронзовый век

Впервые легирование меди с оловом для получения бронзы было начато примерно через 4000 лет после открытия плавки меди и примерно через 2000 лет после того, как «естественная бронза» стала широко использоваться. [81] Бронзовые артефакты винческой культуры датируются 4500 годом до нашей эры. [82] Шумерские и египетские артефакты из меди и бронзовых сплавов датируются 3000 годом до нашей эры. [83] Бронзовый век начался в Юго - Восточной Европе около 3700-3300 г. до н.э., в Северо - Западной Европе около 2500 г. до н. Он закончился началом железного века, 2000–1000 гг. До н.э. на Ближнем Востоке и 600 г. до н.э. в Северной Европе. Переход между периодом неолита и бронзовым веком раньше называлсяПериод энеолита (медь-камень), когда медные орудия использовались с каменными. Этот термин постепенно потерял популярность, потому что в некоторых частях мира энеолит и неолит совпадают с обоих концов. Латунь, сплав меди и цинка, возникла гораздо позже. Он был известен грекам, но во времена Римской империи стал важным дополнением к бронзе. [83]

Древний и постклассический

В алхимии символ меди был также символом богини и планеты Венеры .
Энеолитический медный рудник в долине Тимна , пустыня Негев , Израиль.

В Греции медь была известна под названием халкос (χαλκός). Это был важный ресурс для римлян, греков и других древних народов. В римские времена он был известен как aes Cyprium , aes - общий латинский термин для медных сплавов и Cyprium с Кипра , где добывалось много меди. Фраза была упрощена до меди , отсюда и английская медь . Афродита ( Венерав Риме) олицетворял медь в мифологии и алхимии из-за ее блестящей красоты и древнего использования в производстве зеркал; Кипр был священным для богини. Семь небесных тел, известных древним, были связаны с семью металлами, известными в древности, а Венера была связана с медью. [84]

Медь была впервые добыта в Древней Британии еще в 2100 году до нашей эры. Добыча на крупнейшем из этих рудников, Грейт-Орме , продолжалась до позднего бронзового века. Добыча, похоже, в основном ограничивалась супергенными рудами, плавить которые было легче. Богатые месторождения меди в Корнуолле, похоже, остались в основном нетронутыми, несмотря на обширную добычу олова в регионе, по причинам скорее социальным и политическим, чем технологическим. [85]

В Северной Америке добыча меди началась с незначительных разработок коренных американцев. Самородная медь, как известно, добывалась на островах Рояль с помощью примитивных каменных орудий между 800 и 1600. [86] Медная металлургия процветала в Южной Америке, особенно в Перу около 1000 года нашей эры. Были обнаружены медные погребальные украшения 15 века, но коммерческое производство металла началось только в начале 20 века. [ необходима цитата ]

Культурная роль меди была важна, особенно в денежном выражении. Римляне в VI-III веках до нашей эры использовали куски меди в качестве денег. Сначала ценилась сама медь, но постепенно форма и внешний вид стали более важными. У Юлия Цезаря были свои монеты, сделанные из латуни, а монеты Октавиана Августа Цезаря были сделаны из сплавов Cu-Pb-Sn. Предполагаемый годовой объем производства около 15 000 тонн, римская деятельность по добыче и плавке меди достигла непревзойденного до времен промышленной революции масштаба ; в провинции наиболее интенсивно добывали были те Hispania , Кипр и в Центральной Европе. [87][88]

В воротах Иерусалимского храма использована коринфская бронза, обработанная истощенной позолотой . [ Требуется разъяснение ] [ необходима цитата ] Этот процесс был наиболее распространен в Александрии , где, как считается, началась алхимия. [89] В древней Индии медь использовалась в целостной медицинской науке Аюрведе для изготовления хирургических инструментов и другого медицинского оборудования. Древние египтяне ( ~ 2400 г. до н.э.) использовали медь для стерилизации ран и питьевой воды, а позже для лечения головных болей, ожогов и зуда. [ необходима цитата ]

Медные украшения

Современное

Кислотный дренаж шахты влияет на ручей, вытекающий из заброшенных медных рудников Парис Маунтин
Медный чайник 18 века из Норвегии из шведской меди

Great Copper Mountain была шахта в Фалуне, Швеция, которая действовала с 10 - го века в 1992 году удовлетворены две трети потребления меди в Европе в 17 - м веке и помог фонд многих войн Швеции в это время. [90] Он упоминался как национальная сокровищница; В Швеции была валюта, обеспеченная медью . [91]

Медь используется для кровли, [15] валюты и для фотографической техники, известной как дагерротип . Медь использовалась в скульптуре эпохи Возрождения и использовалась для создания Статуи Свободы ; медь по-прежнему используется в строительстве разного типа. Медное покрытие и медная обшивка широко использовались для защиты подводных корпусов кораблей - метод, впервые примененный Британским Адмиралтейством в 18 веке. [92] Norddeutsche Affinerie в Гамбурге был первым современным гальванического завода, начиная свое производство в 1876. [93] Немецкий ученыйГотфрид Осанн изобрел порошковую металлургию в 1830 году, когда определял атомную массу металла; Примерно тогда же было обнаружено, что количество и тип легирующего элемента (например, олова) в медь влияют на тона звонка. [ необходима цитата ]

Во время роста спроса на медь в эпоху электричества, с 1880-х годов до Великой депрессии 1930-х годов, Соединенные Штаты производили от одной трети до половины мировой добычи меди. [94] Основные районы включали район Кевинау на севере Мичигана, в основном месторождения самородной меди, который в конце 1880-х годов затмили обширные сульфидные месторождения Бьютта, штат Монтана , которые сами по себе были затмины порфировыми месторождениями Южного Запада США, особенно на Каньон Бингем, Юта и Моренси, Аризона . Внедрение технологии открытой добычи с применением паровой лопаты и инновации в плавке, рафинировании, флотационном обогащении и других этапах обработки привело к массовому производству. В начале двадцатого века, Аризонана первом месте, за ней следуют Монтана , затем Юта и Мичиган . [95]

Взвешенная плавка была разработана компанией Outokumpu в Финляндии и впервые применена в Harjavalta в 1949 году; на энергоэффективный процесс приходится 50% мирового производства первичной меди. [96]

Межправительственный совет стран - экспортеров меди , образованная в 1967 году в Чили, Перу, Заире и Замбии, эксплуатируемые на рынке меди в ОПЕК делает в масле, хотя он никогда не достиг такого же влияния, в частности потому , что второй по величине производитель, Соединенные Штаты Америки , никогда не был членом; он был распущен в 1988 году. [97]

Приложения

Медная арматура для паяных сантехнических соединений

Основные области применения меди - это электрические провода (60%), кровля и сантехника (20%), а также промышленное оборудование (15%). Медь используется в основном как чистый металл, но, когда требуется большая твердость, ее добавляют в такие сплавы, как латунь и бронза (5% от общего использования). [22] Более двух столетий медная краска использовалась на корпусах лодок, чтобы контролировать рост растений и моллюсков. [98] Небольшая часть поставляемой меди используется для производства пищевых добавок и фунгицидов в сельском хозяйстве. [53] [99] Обработка меди возможна, хотя сплавы предпочтительнее из-за хорошей обрабатываемости при создании сложных деталей.

Провода и кабель

Несмотря на конкуренцию со стороны других материалов, медь остается предпочтительным электрический проводник в почти все категориях , за исключением электрических проводов воздушной передачи электрической энергии , где алюминий часто является предпочтительной. [100] [101] Медный провод используется в производстве электроэнергии , передачи электроэнергии , распределения электроэнергии , телекоммуникаций , электроники схемами, и бесчисленное множество типов электрооборудования . [102] Электропроводка - самый важный рынок для медной промышленности. [103]Сюда входят структурная силовая проводка, силовой распределительный кабель, приборный провод, коммуникационный кабель, автомобильный провод и кабель, а также магнитный провод. Примерно половина всей добываемой меди используется для изготовления электрических проводов и кабельных жил. [104] Многие электрические устройства используют медную проводку из-за множества присущих ей полезных свойств, таких как высокая электропроводность , предел прочности на разрыв , пластичность , сопротивление ползучести (деформации) , коррозионная стойкость, низкое тепловое расширение , высокая теплопроводность , простота монтажа. пайка , пластичность и простота монтажа.

На короткий период с конца 1960-х до конца 1970-х годов медная проводка была заменена алюминиевой во многих проектах жилищного строительства в Америке. Новая электропроводка была причастна к нескольким домашним пожарам, и промышленность вернулась к производству меди. [105]

Электроника и сопутствующие устройства

Медные электрические шины для распределения электроэнергии по большому зданию

В интегральных схемах и печатных платах все чаще используется медь вместо алюминия из-за ее превосходной электропроводности; В радиаторах и теплообменниках используется медь из-за ее превосходных теплоотводящих свойств. Электромагниты , вакуумные лампы , электронно-лучевые трубки и магнетроны в микроволновых печах используют медь, как и волноводы для микроволнового излучения. [106]

Электродвигатели

Превосходная проводимость меди повышает эффективность электродвигателей . [107] Это важно, потому что на двигатели и системы с моторным приводом приходится 43–46% всего мирового потребления электроэнергии и 69% всей электроэнергии, используемой в промышленности. [108] Увеличение массы и поперечного сечения меди в катушке увеличивает КПД двигателя. Медные роторы двигателей , новая технология, разработанная для двигателей, в которых экономия энергии является основной целью проектирования, [109] [110] позволяют асинхронным двигателям общего назначения соответствовать требованиям Национальной ассоциации производителей электрооборудования (NEMA) и превосходить их.высокие стандарты эффективности . [111]

Архитектура

Медная крыша мэрии Миннеаполиса , покрытая патиной
Старая медная посуда в ресторане Иерусалима

Медь использовалась с древних времен как прочный, устойчивый к коррозии и атмосферостойкий архитектурный материал. [112] [113] [114] [115] Крыши , окна , водостоки , водостоки , купола , шпили , своды и двери делались из меди на протяжении сотен или тысяч лет. Архитектурное использование меди в наше время расширилось за счет включения внутренней и внешней облицовки стен , компенсационных швов в зданиях , радиочастотного экранирования и антимикробных средств.и декоративные предметы интерьера, такие как привлекательные поручни, сантехника и столешницы. Некоторые из других важных преимуществ меди как архитектурного материала включают низкое тепловое движение , легкий вес, молниезащиту и возможность вторичной переработки.

Характерная естественная зеленая патина металла давно стала желанной для архитекторов и дизайнеров. Финальная патина представляет собой особенно прочный слой, который обладает высокой устойчивостью к атмосферной коррозии, защищая тем самым металл от дальнейшего атмосферного воздействия. [116] [117] [118] Это может быть смесь карбонатных и сульфатных соединений в различных количествах, в зависимости от условий окружающей среды, таких как серосодержащие кислотные дожди. [119] [120] [121] [122] Архитектурная медь и ее сплавы также могут быть «обработаны», чтобы получить определенный вид, ощущение или цвет. Отделка включает механическую обработку поверхности, химическое окрашивание и нанесение покрытий. [123]

Медь имеет отличные пайки и пайки свойства и может быть сварена ; Наилучшие результаты дает сварка металлическим электродом в газе . [124]

Антибиообрастание

Медь является биостатической , что означает, что на ней не могут расти бактерии и многие другие формы жизни. По этой причине он давно используется для защиты частей кораблей от ракушек и мидий . Первоначально он использовался в чистом виде, но с тех пор был заменен краской Muntz на основе металла и меди. Точно так же, как уже говорилось о медных сплавах в аквакультуре , медные сплавы стали важными сеточными материалами в аквакультуре, поскольку они обладают антимикробным действием и предотвращают биообрастание даже в экстремальных условиях [125], а также обладают сильной структурой и устойчивостью к коррозии [126] свойства в морской среде.

Противомикробный

Сенсорные поверхности из медного сплава обладают естественными свойствами, которые уничтожают широкий спектр микроорганизмов (например, E. coli O157: H7, метициллин- резистентный золотистый стафилококк ( MRSA ), стафилококк , Clostridium difficile , вирус гриппа A , аденовирус и грибы ). [127] Было доказано, что около 355 медных сплавов [ требуется разъяснение ] убивают более 99,9% болезнетворных бактерий всего за два часа при регулярной очистке. [128]Агентство по охране окружающей среды США (EPA) одобрило регистрацию этих медных сплавов как « антимикробных материалов, полезных для здоровья населения»; [128] это одобрение позволяет производителям предъявлять юридические претензии в отношении пользы для здоровья продуктов, изготовленных из зарегистрированных сплавов. Кроме того, EPA утвердило длинный список антимикробных медных продуктов, изготовленных из этих сплавов, таких как перила, поручни , прикроватные столики, раковины , смесители , дверные ручки , туалетная фурнитура, компьютерные клавиатуры , оборудование для оздоровительных клубов и тележки для покупок.ручки (полный список см .: Антимикробные сенсорные поверхности из медного сплава # Одобренные продукты ). Медные дверные ручки используются в больницах для уменьшения распространения болезней, а болезнь легионеров подавляется медными трубками в водопроводных системах. [129] Антимикробные изделия из медного сплава в настоящее время устанавливаются в медицинских учреждениях Великобритании, Ирландии, Японии, Кореи, Франции, Дании и Бразилии, а также востребованы в США [130] и в системе метро. в Сантьяго, Чили, где в период с 2011 по 2014 год перила из медно-цинкового сплава были установлены примерно на 30 станциях. [131] [132] [133]Текстильные волокна можно смешивать с медью для создания антимикробных защитных тканей. [134]

Спекулятивное инвестирование

Медь может использоваться в качестве спекулятивных инвестиций из-за прогнозируемого увеличения использования в связи с ростом мировой инфраструктуры и важной роли, которую она играет в производстве ветряных турбин , солнечных батарей и других возобновляемых источников энергии. [135] [136] Другой причиной прогнозируемого роста спроса является тот факт, что электромобили содержат в среднем в 3,6 раза больше меди, чем обычные автомобили, хотя влияние электромобилей на спрос на медь обсуждается. [137] [138] Некоторые люди инвестируют в медь через акции горнодобывающих компаний, ETF и фьючерсы.. Другие хранят физическую медь в форме медных слитков или круглых изделий, хотя они, как правило, имеют более высокую премию по сравнению с драгоценными металлами. [139] Те, кто хочет избежать наценки на медные слитки, в качестве альтернативы хранят старую медную проволоку , медные трубы или американские пенни, произведенные до 1982 года . [140]

Народная медицина

Медь обычно используется в ювелирных изделиях, и, согласно некоторым фольклорам, медные браслеты облегчают симптомы артрита . [141] В одном исследовании остеоартрита и одном исследовании ревматоидного артрита не было обнаружено различий между медным браслетом и контрольным браслетом (без меди). [142] [143] Нет доказательств того, что медь может всасываться через кожу. Если бы это было так, это могло бы привести к отравлению медью . [144]

Компрессионная одежда

В последнее время на рынке появилась компрессионная одежда с плетеной медью с заявлениями о здоровье, аналогичными утверждениям народной медицины. Поскольку компрессионная одежда является действенным средством лечения некоторых заболеваний, одежда может иметь это преимущество, но добавленная медь может не иметь никаких преимуществ, кроме эффекта плацебо . [145]

Деградация

Chromobacterium violaceum и Pseudomonas fluorescens могут мобилизовать твердую медь в виде цианидного соединения. [146] Эрикоидные микоризные грибы, связанные с Calluna , Erica и Vaccinium, могут расти в металлоносных почвах, содержащих медь. [146] Эктомикоризный гриб Suillus luteus защищает молодые сосны от токсичности меди. Образец гриба Aspergillus niger был обнаружен растущим из раствора для добычи золота и, как было обнаружено, содержит цианокомплексы таких металлов, как золото, серебро, медь, железо и цинк. Грибок также играет роль в солюбилизации сульфидов тяжелых металлов. [147]

Биологическая роль

Богатые источники меди включают устрицы, говядину и печень ягненка, бразильские орехи, мелассу, какао и черный перец. Хорошие источники - омары, орехи и семена подсолнечника, зеленые оливки, авокадо и пшеничные отруби.

Биохимия

Белки меди играют разнообразную роль в биологическом переносе электронов и кислорода, процессах, в которых используется легкое взаимное превращение Cu (I) и Cu (II). [148] Медь необходима для аэробного дыхания всех эукариот . В митохондриях он содержится в цитохром с оксидазе , которая является последним белком в окислительном фосфорилировании . Цитохром с оксидаза - это белок, который связывает О 2 между медью и железом; белок передает 8 электронов молекуле O 2 , чтобы восстановить ее до двух молекул воды. Медь также содержится во многих супероксиддисмутазах., белки, которые катализируют разложение супероксидов , превращая его (путем диспропорционирования ) в кислород и перекись водорода :

  • Cu 2+ -SOD + O 2 - → Cu + -SOD + O 2 (восстановление меди; окисление супероксида)
  • Cu + -SOD + O 2 - + 2H + → Cu 2+ -SOD + H 2 O 2 (окисление меди; восстановление супероксида)

Белок гемоцианин является переносчиком кислорода у большинства моллюсков и некоторых членистоногих, таких как подковообразный краб ( Limulus polyphemus ). [149] Поскольку гемоцианин синего цвета, у этих организмов голубая кровь, а не красная кровь гемоглобина на основе железа . Структурно с гемоцианином связаны лакказы и тирозиназы . Вместо обратимого связывания кислорода эти белки гидроксилируют субстраты, о чем свидетельствует их роль в образовании лаков . [150] Биологическая роль меди началась с появлением кислорода в атмосфере Земли.[151] Некоторые медные белки, такие как «голубые медные белки», не взаимодействуют напрямую с субстратами; следовательно, они не ферменты. Эти белки передают электроны посредством процесса, называемого переносом электронов . [150]

Фотосинтез функционирует с помощью сложной цепи переноса электронов внутри тилакоидной мембраны . Центральным звеном в этой цепи является пластоцианин , белок голубой меди.

Уникальный четырехъядерный медный центр был обнаружен в редуктазе закиси азота . [152]

Химические соединения, которые были разработаны для лечения болезни Вильсона, были исследованы для использования в терапии рака. [153]

Питание

Медь является важным микроэлементом для растений и животных, но не для всех микроорганизмов. В организме человека содержится около 1,4–2,1 мг меди на кг массы тела. [154]

Абсорбция

Медь всасывается в кишечнике, а затем транспортируется в печень в связке с альбумином . [155] После обработки в печени медь распределяется по другим тканям во второй фазе, в которой участвует белок церулоплазмин , несущий большую часть меди в крови. Церулоплазмин также несет в себе медь, которая выделяется с молоком, и особенно хорошо усваивается как источник меди. [156] Медь в организме обычно подвергается энтерогепатической циркуляции (около 5 мг в день по сравнению с примерно 1 мг в день, абсорбируемой с пищей и выводимой из организма), и организм может при необходимости выделять излишки меди. через желчь, который выводит из печени медь, которая не всасывается в кишечнике. [157] [158]

Диетические рекомендации

США Институт медицины (IOM) обновлен ожидаемые средние требования (колос) и рекомендуемые диетические пособия (РАР) для меди в 2001 году , если нет достаточной информации для установления Ушей и АРР, оценка обозначается Адекватное Потребление используются (AI) вместо. AI для меди составляют: 200 мкг меди для мужчин и женщин в возрасте 0–6 месяцев и 220 мкг меди для мужчин и женщин в возрасте 7–12 месяцев. Для обоих полов РСНП для меди составляют: 340 мкг меди для детей 1–3 лет, 440 мкг меди для детей 4–8 лет, 700 мкг меди для детей 9–13 лет, 890 мкг меди для детей 14–14 лет. 18 лет и 900 мкг меди для людей в возрасте 19 лет и старше. При беременности 1000 мкг. При кормлении грудью 1300 мкг. [159] Что касается безопасности, МОМ также устанавливаетДопустимые верхние уровни потребления витаминов и минералов при наличии доказательств. В случае меди верхний предел установлен на уровне 10 мг / день. В совокупности EAR, RDA, AI и UL называются рекомендуемыми диетическими потребностями . [160]

Европейский орган по безопасности пищевых продуктов (EFSA) относится к коллективному набору информации , как диетическое эталонных значений, с справочном населения Intake (PRI) вместо АРР, и средняя потребность вместо EAR. AI и UL определены так же, как в США. Для женщин и мужчин в возрасте 18 лет и старше ИА установлены на уровне 1,3 и 1,6 мг / день соответственно. ИВ при беременности и кормлении грудью - 1,5 мг / сут. Для детей в возрасте от 1 до 17 лет ИА увеличиваются с 0,7 до 1,3 мг / день. Эти AI выше, чем RDA США. [161] Европейское управление по безопасности пищевых продуктов рассмотрело тот же вопрос о безопасности и установило UL на уровне 5 мг / день, что вдвое меньше значения в США. [162]

Для целей маркировки пищевых продуктов и пищевых добавок в США количество в порции выражается в процентах от дневной нормы (% DV). Для целей маркировки меди 100% дневной нормы составляло 2,0 мг, но по состоянию на 27 мая 2016 года она была пересмотрена до 0,9 мг, чтобы привести ее в соответствие с RDA. [163] [164] Соответствие обновленным правилам маркировки требовалось к 1 января 2020 года для производителей с годовым объемом продаж продуктов питания 10 миллионов долларов США и более и к 1 января 2021 года для производителей с годовым объемом продаж продуктов питания менее 10 миллионов долларов США. [165] [166] [167]В течение первых шести месяцев после даты соответствия 1 января 2020 года FDA планирует сотрудничать с производителями, чтобы соответствовать новым требованиям к этикеткам Nutrition Facts, и не будет сосредоточиваться на принудительных мерах в отношении этих требований в течение этого времени. [165] Таблица старых и новых суточных значений для взрослых приведена в Справочном дневном потреблении .

Дефицит

Из-за своей роли в облегчении усвоения железа дефицит меди может вызывать симптомы, похожие на анемию , нейтропению , аномалии костей, гипопигментацию, нарушение роста, повышенную частоту инфекций, остеопороз, гипертиреоз и нарушения метаболизма глюкозы и холестерина. И наоборот, болезнь Вильсона вызывает накопление меди в тканях организма.

Тяжелый дефицит может быть обнаружен при тестировании на низкие уровни меди в плазме или сыворотке крови, низкие уровни церулоплазмина и низкие уровни супероксиддисмутазы красных кровяных телец; они не чувствительны к маргинальному статусу меди. «Активность цитохром-с-оксидазы лейкоцитов и тромбоцитов» была заявлена ​​как еще один фактор дефицита, но результаты не были подтверждены репликацией. [168]

Токсичность

При попытках самоубийства потреблялись граммы различных солей меди, которые вызывали острую токсичность меди у людей, возможно, из-за окислительно-восстановительного цикла и образования активных форм кислорода, которые повреждают ДНК . [169] [170] Соответствующие количества солей меди (30 мг / кг) токсичны для животных. [171] Сообщается, что минимальная диетическая ценность для здорового роста кроликов составляет не менее 3 частей на миллион в рационе. [172] Однако более высокие концентрации меди (100 ppm, 200 ppm или 500 ppm) в рационе кроликов могут благоприятно влиять на эффективность преобразования корма , скорость роста и процент разделки туш. [173]

Хроническая токсичность меди обычно не возникает у людей из-за транспортных систем, регулирующих абсорбцию и выведение. Аутосомно-рецессивные мутации в транспортных белках меди могут вывести из строя эти системы, что приведет к болезни Вильсона с накоплением меди и циррозу печени у людей, унаследовавших два дефектных гена. [154]

Повышенный уровень меди также был связан с ухудшением симптомов болезни Альцгеймера . [174] [175]

Воздействие на человека

В США Управление по безопасности и гигиене труда (OSHA) определило допустимый предел воздействия (PEL) для медной пыли и паров на рабочем месте как средневзвешенный по времени (TWA) 1 мг / м 3 . [176] Национальный институт профессиональной безопасности и здоровья (NIOSH) установила предел Рекомендуемый экспозиции (REL) от 1 мг / м 3 , временное среднее значение. Значение IDLH (непосредственная опасность для жизни и здоровья) составляет 100 мг / м 3 . [177]

Медь входит в состав табачного дыма . [178] [179] растение табака легко поглощает и накапливает тяжелые металлы , такие как медь из окружающей почвы в листьях. Они легко всасываются в тело пользователя после вдыхания дыма. [180] Последствия для здоровья неясны. [181]

Смотрите также

  • Медь в возобновляемых источниках энергии
  • Медная наночастица
  • Эрозионная коррозия медных водяных труб
    • Точечная коррозия медной трубы холодной водой
  • Список стран по производству меди
  • Кража металла
    • Операция Тремор

Пиковая медь

  • Анаконда Медь
  • Антофагаста ПЛК
  • Codelco
  • Шахта Эль-Болео
  • Шахта Грасберг

Рекомендации

  1. ^ Мейджа, Юрис; и другие. (2016). «Атомный вес элементов 2013 (Технический отчет IUPAC)» . Чистая и прикладная химия . 88 (3): 265–91. DOI : 10,1515 / пак-2015-0305 .
  2. ^ Морет, Марк-Этьен; Чжан, Лимей; Питерс, Джонас К. (2013). "Полярная одноэлектронная σ-связь медь – бор". Варенье. Chem. Soc . 135 (10): 3792–3795. DOI : 10.1021 / ja4006578 . PMID 23418750 . 
  3. ^ Лиде, DR, изд. (2005). «Магнитная восприимчивость элементов и неорганических соединений». CRC Handbook of Chemistry and Physics (PDF) (86-е изд.). Бока-Ратон (Флорида): CRC Press. ISBN  0-8493-0486-5. Архивировано 3 марта 2011 года из оригинального (PDF) .
  4. ^ Weast, Роберт (1984). CRC, Справочник по химии и физике . Бока-Ратон, Флорида: Издательство Chemical Rubber Company. стр. E110. ISBN 0-8493-0464-4.
  5. ^ МакГенри, Чарльз, изд. (1992). Новая Британская энциклопедия . 3 (15 изд.). Чикаго: Британская энциклопедия, Inc., стр. 612. ISBN 978-0-85229-553-3.
  6. ^ «Медь» . Словарь Мерриама-Вебстера. 2018 . Проверено 22 августа 2018 .
  7. ^ Джонсон, доктор медицины, Ларри Э., изд. (2008). «Медь» . Пособие Merck по домашнему здоровью . Merck Sharp & Dohme Corp., дочерней компании Merck & Co., Inc . Проверено 7 апреля 2013 года .
  8. ^ «Медь в здоровье человека» .
  9. ^ а б Джордж Л. Тригг; Эдмунд Х. Иммергут (1992). Энциклопедия прикладной физики . 4: Горение до диамагнетизма. Издатели ВЧ. С. 267–272. ISBN 978-3-527-28126-8. Проверено 2 мая 2011 года .
  10. ^ Смит, Уильям Ф. и Хашеми, Джавад (2003). Основы материаловедения и инженерии . McGraw-Hill Professional. п. 223. ISBN 978-0-07-292194-6.
  11. ^ а б в Хаммонд, CR (2004). Элементы в Справочнике по химии и физике (81-е изд.). CRC Press. ISBN 978-0-8493-0485-9.
  12. ^ Альянс производителей контактной сварки (2003). Руководство по контактной сварке (4-е изд.). Производственный альянс контактной сварки. С. 18–12. ISBN 978-0-9624382-0-2.
  13. ^ Чемберс, Уильям; Чемберс, Роберт (1884). Информация Чемберса для людей . L (5-е изд.). У. и Р. Чемберс. п. 312. ISBN 978-0-665-46912-1.
  14. ^ «Гальваническая коррозия» . Доктора Коррозии . Проверено 29 апреля 2011 года .
  15. ^ a b Грикен, Рене ван; Янссенс, Коэн (2005). Сохранение культурного наследия и оценка воздействия на окружающую среду методами неразрушающего контроля и микроанализа . CRC Press. п. 197. ISBN 978-0-203-97078-2.
  16. ^ "Copper.org: Образование: Статуя Свободы: Переодевание первой леди металлов - Проблемы ремонта" . Copper.org . Проверено 11 апреля 2011 года .
  17. ^ Рикетт, Б.И.; Плательщик, JH (1995). «Состав продуктов потускнения меди, образующихся во влажном воздухе со следовыми количествами загрязняющего газа: сероводорода и диоксида серы / сероводорода». Журнал Электрохимического общества . 142 (11): 3723–3728. Bibcode : 1995JElS..142.3723R . DOI : 10.1149 / 1.2048404 .
  18. ^ a b Audi, Жорж; Берсильон, Оливье; Blachot, Жан; Wapstra, Aaldert Hendrik (2003), " Оценка ядерных свойств и свойств распада N UBASE " , Nuclear Physics A , 729 : 3–128, Bibcode : 2003NuPhA.729 .... 3A , doi : 10.1016 / j.nuclphysa.2003.11 0,001
  19. ^ «Интерактивная карта нуклидов» . Национальный центр ядерных данных . Проверено 8 апреля 2011 года .
  20. ^ Окадзавад, Хидехико; Ёнекура, Ёсихару; Фудзибаяси, Ясухиса; Нисидзава, Садахико; Магата, Ясухиро; Ишизу, Коичи; Танака, Фумико; Цучида, Тацуро; Тамаки, Нагара; Кониси, Дзюндзи (1994). «Клиническое применение и количественная оценка генерируемого медью-62-ПТСМ в качестве индикатора перфузии мозга для ПЭТ» (PDF) . Журнал ядерной медицины . 35 (12): 1910–1915. PMID 7989968 .  
  21. ^ Романо, Донателла; Маттеуччи, Франсеска (2007). «Противоположная эволюция меди в ω Центавра и Млечном Пути». Ежемесячные уведомления Королевского астрономического общества: письма . 378 (1): L59 – L63. arXiv : astro-ph / 0703760 . Bibcode : 2007MNRAS.378L..59R . DOI : 10.1111 / j.1745-3933.2007.00320.x . S2CID 14595800 . 
  22. ^ a b c d Эмсли, Джон (2003). Природа Строительные блоки: А-Z руководство по элементам . Издательство Оксфордского университета. стр.  121 -125. ISBN 978-0-19-850340-8. Проверено 2 мая 2011 года .
  23. ^ Rickwood, PC (1981). «Самые большие кристаллы» (PDF) . Американский минералог . 66 : 885.
  24. ^ Рандаццо, Райан (19 июня 2011). «Новый метод добычи меди» . Azcentral.com . Проверено 25 апреля 2014 года .
  25. ^ Гордон, РБ; Бертрам, М .; Graedel, TE (2006). «Металлические запасы и устойчивость» . Труды Национальной академии наук . 103 (5): 1209–1214. Bibcode : 2006PNAS..103.1209G . DOI : 10.1073 / pnas.0509498103 . PMC 1360560 . PMID 16432205 .  
  26. ^ Beaudoin, Янник C .; Бейкер, Элейн (декабрь 2013 г.). Deep Sea Minerals: марганцевые конкреции, физический, биологический, экологический и технический обзор . Секретариат Тихоокеанского сообщества. С. 7–18. ISBN 978-82-7701-119-6. Проверено 8 февраля 2021 года .
  27. ^ a b Леонард, Эндрю (2 марта 2006 г.). "Пик меди?" . Салон - Как устроен мир. Архивировано из оригинала 7 марта 2008 года . Проверено 23 марта 2008 года .
  28. ^ Браун, Лестер (2006). План Б 2.0: Спасение планеты от стресса и цивилизации в беде . Нью-Йорк: У.В. Нортон. п. 109 . ISBN 978-0-393-32831-8.
  29. ^ Шмитц, Кристофер (1986). «Рост большого бизнеса в мире, медная промышленность 1870–1930». Обзор экономической истории . 2. 39 (3): 392–410. DOI : 10.1111 / j.1468-0289.1986.tb00411.x . JSTOR 2596347 . 
  30. ^ «Тенденции меди: спотовые цены на металлы в реальном времени» . Архивировано из оригинала на 1 мая 2012 года.
  31. Перейти ↑ Ackerman, R. (2 апреля 2009 г.). «Медь в поле зрения» . Forbes .
  32. ^ Апелляционный суд по трудовым спорам, AEI Cables Ltd. v GMB и другие , 5 апреля 2013 г., по состоянию на 5 февраля 2021 г.
  33. ^ a b Гринвуд, Норман Н .; Эрншоу, Алан (1997). Химия элементов (2-е изд.). Баттерворт-Хайнеманн . ISBN 978-0-08-037941-8.
  34. ^ Су, Кун; Ма, Сяодун; Парианос, Джон; Чжао, Баоцзюнь (2020). «Термодинамические и экспериментальные исследования по эффективному извлечению ценных металлов из полиметаллических конкреций» . Минералы . 10 (4): 360. doi : 10,3390 / мин 10040360 . Проверено 8 февраля 2021 года .
  35. ^ Международный орган по морскому дну. «Полиметаллические конкреции» (PDF) . Международный орган по морскому дну . Проверено 8 февраля 2021 года .
  36. ^ Уотлинг, HR (2006). «Биовыщелачивание сульфидных минералов с упором на сульфиды меди - обзор» (PDF) . Гидрометаллургия . 84 (1): 81–108. DOI : 10.1016 / j.hydromet.2006.05.001 . Архивировано 18 августа 2011 года из оригинального (PDF) .
  37. ^ Саманс, Карл (1949). Технические металлы и их сплавы . Нью-Йорк: Макмиллан. OCLC 716492542 . 
  38. Перейти ↑ Burton, Julie McCulloch (2015). Перо на бумагу: высмеивание жизни . iUniverse. ISBN 978-1-4917-5394-1.
  39. ^ Бахадир, Али Муфит; Дука, Георге (2009). Роль экологической химии в исследованиях загрязнения и устойчивого развития . Springer. ISBN 978-90-481-2903-4.
  40. ^ Грин, Дэн (2016). Периодическая таблица в минутах . Quercus. ISBN 978-1-68144-329-4.
  41. ^ «Международная медная ассоциация» .
  42. ^ "Обзор переработанной меди" Copper.org . (25 августа 2010 г.). Проверено 8 ноября 2011 г.
  43. ^ "Дайм" . Монетный двор США . Дата обращения 9 июля 2019 .
  44. ^ «Гордость и умение - монета в 10 центов» . Королевский канадский монетный двор . Дата обращения 9 июля 2019 .
  45. ^ "Золотые ювелирные сплавы" . Всемирный совет по золоту. Архивировано из оригинального 14 апреля 2009 года . Проверено 6 июня 2009 года .
  46. ^ Balver Зинн пайку Sn97Cu3 архивации 7 июля 2011 в Wayback Machine . (PDF). balverzinn.com. Проверено 8 ноября 2011 г.
  47. ^ Дин, Д.В. "Современные системы чеканки" (PDF) . Британское нумизматическое общество . Дата обращения 1 июля 2019 .
  48. ^ "Что такое 90% серебра?" . Американская биржа драгоценных металлов (APMEX) . Дата обращения 1 июля 2019 .
  49. ^ Коррозионные испытания и стандарты . ASTM International. 2005. с. 368.
  50. ^ Oguchi, Hachiro (1983). «Японский сякудо: история, свойства и производство из золотосодержащих сплавов» . Золотой бюллетень . 16 (4): 125–132. DOI : 10.1007 / BF03214636 .
  51. ^ a b c Холлеман, AF; Виберг, Н. (2001). Неорганическая химия . Сан-Диего: Academic Press. ISBN 978-0-12-352651-9.
  52. ^ Траммелл, Рэйчел; Раджабимогхадам, Хашаяр; Гарсиа-Бош, Исаак (30 января 2019 г.). «Медь-стимулированная функционализация органических молекул: от биологически релевантных модельных систем Cu / O2 до металлоорганических превращений» . Химические обзоры . 119 (4): 2954–3031. DOI : 10.1021 / acs.chemrev.8b00368 . PMC 6571019 . PMID 30698952 .  
  53. ^ a b Wiley-Vch (2 апреля 2007 г.). «Несистематические (контактные) фунгициды» . Агрохимикаты Ульмана . п. 623. ISBN 978-3-527-31604-5.
  54. ^ Ральф Л. Шрайнер, Кристин К. Ф. Херманн, Теренс С. Моррилл, Дэвид Ю. Кертин, Рейнольд К. Фьюсон «Систематическая идентификация органических соединений» 8-е издание, Дж. Вили, Хобокен. ISBN 0-471-21503-1 
  55. ^ Saalwächter, Кей; Бурхард, Вальтер; Клюферс, Питер; Kettenbach, G .; Майер, Питер; Клемм, Дитер; Дугарма, Саран (2000). «Растворы целлюлозы в водосодержащих комплексах металлов». Макромолекулы . 33 (11): 4094–4107. Bibcode : 2000MaMol..33.4094S . CiteSeerX 10.1.1.951.5219 . DOI : 10.1021 / ma991893m . 
  56. ^ Деодар, S., Huckaby, J., Delahoussaye, М. и ДеКостер, М., 2014, август. Био-металлические нанокомпозиты с высоким аспектным соотношением для клеточного взаимодействия. В серии конференций IOP: Materials Science and Engineering (Vol. 64, No. 1, p. 012014). https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/64/1/012014/meta .
  57. Kelly, KC, Wasserman, JR, Deodhar, S., Huckaby, J. и DeCoster, MA, 2015. Создание масштабируемых металлических нанокомпозитов с высоким аспектным соотношением в биологической жидкой среде. JoVE (Журнал визуализированных экспериментов), (101), p.e52901. https://www.jove.com/t/52901/generation-scalable-metallic-high-aspect-ratio-nanocomposites .
  58. ^ Каран, А., Darder, М., Kansakar, У., Норкросс, З. и ДеКостер, М., 2018. Интеграция медьсодержащей биогибридных (CuHARS) с целлюлозой для последующей деградации и биомедицинского контроля. Международный журнал исследований окружающей среды и общественного здравоохранения, 15 (5), стр.844. https://www.mdpi.com/1660-4601/15/5/844
  59. ^ "Современная химия медьорганического происхождения" Норберт Краузе, Эд., Wiley-VCH, Weinheim, 2002. ISBN 978-3-527-29773-3 . 
  60. ^ Берна, Хосе; Голдап, Стивен; Ли, Ай-Лан; Ли, Дэвид; Саймс, Марк; Теобальди, Жилберто; Зербетто, Франсеско (26 мая 2008 г.). "Кадиот – Ходкевич Активный матричный синтез ротаксанов и переключаемых молекулярных челноков со слабыми межкомпонентными взаимодействиями". Angewandte Chemie . 120 (23): 4464–4468. DOI : 10.1002 / ange.200800891 .
  61. ^ Рафаэль Шиншилла и Кармен Nájera (2007). «Реакция Соногашира: быстро развивающаяся методология в синтетической органической химии». Химические обзоры . 107 (3): 874–922. DOI : 10.1021 / cr050992x . PMID 17305399 . 
  62. ^ «Добавление комплекса этилмеди к 1-октину: (E) -5-этил-1,4-ундекадиен» (PDF) . Органический синтез . 64 : 1. 1986. DOI : 10,15227 / orgsyn.064.0001 . Архивировано 19 июня 2012 года из оригинального (PDF) .
  63. ^ Kharasch, MS; Тоуни, П.О. (1941). «Факторы, определяющие протекание и механизмы реакций Гриньяра. II. Влияние металлических соединений на реакцию между изофороном и метилмагнием бромидом». Журнал Американского химического общества . 63 (9): 2308–2316. DOI : 10.1021 / ja01854a005 .
  64. ^ Имаи, Садако; Фудзисава, Киёси; Кобаяси, Такако; Ширасава, Нобухико; Фудзи, Хироши; Йошимура, Тетсухико; Китадзима, Нобумаса; Моро-ока, Ёсихико (1998). « Исследование ЯМР 63 Cu карбонильных комплексов меди (I) с различными гидротрис (пиразолил) боратами: корреляция между химическими сдвигами 63Cu и колебаниями растяжения CO». Неорганическая химия . 37 (12): 3066–3070. DOI : 10.1021 / ic970138r .
  65. ^ Г. Брауэр, изд. (1963). «Купрат калия (III)». Справочник по препаративной неорганической химии . 1 (2-е изд.). Нью-Йорк: Academic Press. п. 1015.
  66. ^ Швезингер, Рейнхард; Линк, Рейнхард; Венцль, Питер; Коссек, Себастьян (2006). «Безводные фториды фосфазения как источники чрезвычайно реактивных фторид-ионов в растворе». Химия: Европейский журнал . 12 (2): 438–45. DOI : 10.1002 / chem.200500838 . PMID 16196062 . 
  67. ^ Льюис, EA; Толман, ВБ (2004). «Реакционная способность кислородно-медных систем». Химические обзоры . 104 (2): 1047–1076. DOI : 10.1021 / cr020633r . PMID 14871149 . 
  68. ^ Макдональд, MR; Фредерикс, ФК; Маргерум, DW (1997). «Характеристика комплексов медь (III) – тетрапептид с гистидином в качестве третьего остатка». Неорганическая химия . 36 (14): 3119–3124. DOI : 10.1021 / ic9608713 . PMID 11669966 . 
  69. ^ Гринвуд, Норман Н .; Эрншоу, Алан (1997). Химия элементов (2-е изд.). Баттерворт-Хайнеманн . п. 1187. ISBN 978-0-08-037941-8.
  70. ^ Хронология медных технологий, Ассоциация развития меди, https://www.copper.org/education/history/timeline/
  71. ^ a b "CSA - Руководства по открытию, Краткая история меди" . Csa.com . Проверено 12 сентября 2008 года .
  72. Перейти ↑ Rayner W. Hesse (2007). Ювелирное дело через историю: энциклопедия . Издательская группа «Гринвуд». п. 56. ISBN 978-0-313-33507-5.В этой книге нет первоисточника.
  73. ^ «Медь» . Elements.vanderkrogt.net . Проверено 12 сентября 2008 года .
  74. ^ Ренфрю, Колин (1990). До цивилизации: радиоуглеродная революция и доисторическая Европа . Пингвин. ISBN 978-0-14-013642-5. Проверено 21 декабря 2011 года .
  75. ^ Коуэн, Р. «Очерки геологии, истории и людей: Глава 3: Огонь и металлы» . Проверено 7 июля 2009 года .
  76. ^ Timberlake, S. & Prag AJNW (2005). Археология Олдерли Эдж: исследование, раскопки и эксперименты в древнем горном ландшафте . Оксфорд: Джон и Эрика Хеджес Лтд., Стр. 396.
  77. ^ a b "CSA - Руководства по открытию, Краткая история меди" . Руководства CSA Discovery . Проверено 29 апреля 2011 года .
  78. ^ Pleger, Томас С. «Краткое введение в Старый комплекс меди из Западной Великих озер: 4000-1000 до н.э.», Труды седьмой Двадцать ежегодном собрании лесной истории ассоциации штата Висконсин , Oconto, штат Висконсин, 5 октября 2002 С. 10–18.
  79. ^ Эмерсон, Томас Е. и McElrath, Dale L. архаические общества: разнообразие и сложность всей Midcontinent , SUNY Press, 2009 ISBN 1-4384-2701-8 . 
  80. ^ Дайнян, Вентилятор. Китайские исследования в истории и философии науки и техники . п. 228.
  81. ^ Валлах, Джоэл. Эпигенетика: смерть генетической теории передачи болезней .
  82. ^ Радивоевич, Миляна; Ререн, Тило (декабрь 2013 г.). «Испорченные руды и появление оловянной бронзы в Евразии, около 6500 лет назад» . Antiquity Publications Ltd.
  83. ^ а б Макнил, Ян (2002). Энциклопедия истории техники . Лондон; Нью-Йорк: Рутледж. С. 13, 48–66. ISBN 978-0-203-19211-5.
  84. Перейти ↑ Rickard, TA (1932). «Номенклатура меди и ее сплавов». Журнал Королевского антропологического института . 62 : 281–290. DOI : 10.2307 / 2843960 . JSTOR 2843960 . 
  85. Тимберлейк, Саймон (11 июня 2017 г.). «Новые идеи по эксплуатации медных, оловянных, золотых и свинцовых руд в Британии бронзового века: добыча, выплавка и перемещение металла». Материалы и производственные процессы . 32 (7–8): 709–727. DOI : 10.1080 / 10426914.2016.1221113 . S2CID 138178474 . 
  86. ^ Мартин, Сьюзан Р. (1995). «Состояние наших знаний о древней добыче меди в Мичигане» . Мичиганский археолог . 41 (2-3): 119. Архивировано из оригинала 7 февраля 2016 года.
  87. ^ Hong, S .; Candelone, J.-P .; Паттерсон, С.К .; Бутрон, CF (1996). «История загрязнения древней медной плавкой в ​​римские и средневековые времена, зафиксированная во льдах Гренландии». Наука . 272 (5259): 246–249 (247 и далее). Bibcode : 1996Sci ... 272..246H . DOI : 10.1126 / science.272.5259.246 . S2CID 176767223 . 
  88. ^ де Каллаташ, Франсуа (2005). «Греко-римская экономика в сверхдлительной перспективе: свинец, медь и кораблекрушения». Журнал римской археологии . 18 : 361–372 (366–369). DOI : 10.1017 / S104775940000742X .
  89. ^ Savenije, Том Дж .; Warman, John M .; Barentsen, Helma M .; ван Дейк, Маринус; Zuilhof, Хан; Sudhölter, Эрнст-младший (2000). «Коринфская бронза и золото алхимиков» (PDF) . Макромолекулы . 33 (2): 60–66. Bibcode : 2000MaMol..33 ... 60S . DOI : 10.1021 / ma9904870 . Архивировано из оригинального (PDF) 29 сентября 2007 года.
  90. ^ Линч, Мартин (2004). Горное дело в мировой истории . п. 60. ISBN 978-1-86189-173-0.
  91. ^ «Золото: цены, факты, цифры и исследования: краткая история денег» . Проверено 22 апреля 2011 года .
  92. ^ «Медь и латунь на кораблях» . Дата обращения 6 сентября 2016 .
  93. ^ Stelter, M .; Бомбах, Х. (2004). «Оптимизация процесса электрорафинирования меди». Современные инженерные материалы . 6 (7): 558–562. DOI : 10.1002 / adem.200400403 .
  94. ^ Гарднер, ED; и другие. (1938). Добыча меди в Северной Америке . Вашингтон, округ Колумбия: Горное управление США . Проверено 19 марта 2019 .
  95. ^ Хайд, Чарльз (1998). Медь для Америки, медная промышленность США от колониальных времен до 1990-х годов . Тусон, Аризона: Университет Аризоны Press. п. пассим. ISBN 0-8165-1817-3.
  96. ^ "Outokumpu Flash Smelting" (PDF) . Outokumpu . п. 2. Архивировано из оригинального (PDF) 24 июля 2011 года.
  97. ^ Karen A. Mingst (1976). «Сотрудничество или иллюзия: экспертиза межправительственного совета стран-экспортеров меди». Международная организация . 30 (2): 263–287. DOI : 10.1017 / S0020818300018270 .
  98. ^ Ryck Lydecker. "Краска на медном дне проседает?" . Журнал BoatUS . Дата обращения 3 июня 2016 .
  99. ^ «Медь» . Американские элементы . 2008 . Проверено 12 июля 2008 года .
  100. Pops, Horace, 2008, «Обработка проволоки из древности в будущее», Wire Journal International , июнь, стр. 58–66.
  101. ^ The Metallurgy of Copper Wire, http://www.litz-wire.com/pdf%20files/Metallurgy_Copper_Wire.pdf Архивировано 1 сентября 2013 г. на Wayback Machine
  102. Джозеф, Гюнтер, 1999, Медь: торговля, производство, использование и состояние окружающей среды, под редакцией Кундига, Конрада Дж. А., ASM International, стр. 141–192 и стр. 331–375.
  103. ^ «Медь, химический элемент - обзор, открытие и обозначение, физические свойства, химические свойства, встречаемость в природе, изотопы» . Chemistryexplained.com . Проверено 16 октября 2012 года .
  104. Джозеф, Гюнтер, 1999, Медь: торговля, производство, использование и состояние окружающей среды, под редакцией Кундига, Конрада Дж. А., ASM International, стр. 348.
  105. ^ «Опасности алюминиевой проводки и проверки перед покупкой» . www.heimer.com . Дата обращения 3 июня 2016 .
  106. ^ «Ускоритель: волноводы (SLAC VVC)» . Виртуальный центр посетителей SLAC . Проверено 29 апреля 2011 года .
  107. ^ Энергосберегающие двигатели IE3, Engineer Live, http://www.engineerlive.com/Design-Engineer/Motors_and_Drives/IE3_energy-saving_motors/22687/
  108. ^ Возможности политики энергоэффективности для систем с электродвигателями, Международное энергетическое агентство, Рабочий документ 2011 года в серии статей по энергоэффективности, Пол Вейд и Конрад У. Бруннер, ОЭСР / МЭА 2011
  109. ^ Fuchsloch, J. и EF Brush, (2007), «Систематический подход к проектированию новой серии двигателей Ultra-NEMA Premium с медным ротором», в материалах конференции EEMODS 2007, 10–15 июня, Пекин.
  110. ^ Проект ротора медного двигателя; Ассоциация развития меди; «Архивная копия» . Архивировано из оригинального 13 марта 2012 года . Проверено 7 ноября 2012 года .CS1 maint: заархивированная копия как заголовок ( ссылка )
  111. ^ NEMA Premium Motors, Ассоциация производителей электрического оборудования и медицинских изображений; «Архивная копия» . Архивировано из оригинала 2 апреля 2010 года . Проверено 12 октября 2009 года .CS1 maint: заархивированная копия как заголовок ( ссылка )
  112. ^ Сил, Уэйн (2007). Роль меди, латуни и бронзы в архитектуре и дизайне; Металлическая архитектура , май 2007 г.
  113. ^ Подробнее о медной кровле; Медь в архитектуре; Ассоциация производителей меди, Великобритания, www.cda.org.uk/arch
  114. ^ Архитектура, Европейский институт меди; http://eurocopper.org/copper/copper-architecture.html Архивировано 9 октября 2012 года в Wayback Machine.
  115. ^ Кронборг завершен; Агентство дворцов и культурных ценностей, Копенгаген, "Архивная копия" . Архивировано из оригинального 24 -го октября 2012 года . Проверено 12 сентября 2012 года .CS1 maint: заархивированная копия как заголовок ( ссылка )
  116. ^ Берг, Янв. «Почему мы красили крышу библиотеки?» . Архивировано из оригинального 25 июня 2007 года . Проверено 20 сентября 2007 года .
  117. ^ Архитектурные особенности; Справочник по медному дизайну в архитектуре, http://www.copper.org/applications/architecture/arch_dhb/fundamentals/arch_considerations.htm
  118. Перейти ↑ Peters, Larry E. (2004). Предотвращение коррозии медных кровельных систем; Professional Roofing, октябрь 2004 г., http://www.professionalroofing.net
  119. ^ Реакция окисления: Почему Статуя Свободы сине-зеленая? Привлекать студентов к инженерному делу; www.EngageEngineering.org; Чун Ву, доктор философии, Колледж Маунт Марти; Финансируется Национальным научным фондом (NSF) в рамках гранта № 083306. « Архивная копия» (PDF) . Архивировано из оригинального (PDF) 25 октября 2013 года . Проверено 25 октября 2013 года . CS1 maint: заархивированная копия как заголовок ( ссылка )
  120. ^ Фитцджеральд, КП; Nairn, J .; Атренс, А. (1998). «Химия патинирования меди». Наука о коррозии . 40 (12): 2029–50. DOI : 10.1016 / S0010-938X (98) 00093-6 .
  121. ^ Области применения: Архитектура - Отделка - патина; http://www.copper.org/applications/architecture/finishes.html
  122. ^ Глоссарий терминов по меди, Ассоциация разработки меди (Великобритания): «Архивная копия» . Архивировано из оригинального 20 -го августа 2012 года . Проверено 14 сентября 2012 года .CS1 maint: заархивированная копия как заголовок ( ссылка )
  123. ^ Отделка - естественное выветривание; Справочник по проектированию меди в архитектуре, Copper Development Association Inc., «Архивная копия» . Архивировано из оригинального 16 октября 2012 года . Проверено 12 сентября 2012 года .CS1 maint: заархивированная копия как заголовок ( ссылка )
  124. ^ Дэвис, Джозеф Р. (2001). Медь и медные сплавы . ASM International. С. 3–6, 266. ISBN 978-0-87170-726-0.
  125. ^ Эддинг, Марио Э., Флорес, Гектор и Миранда, Клаудио (1995), Экспериментальное использование сетки из медно-никелевого сплава в марикультуре. Часть 1: Возможность использования в умеренной зоне; Часть 2: Демонстрация использования в холодной зоне; Заключительный отчет для International Copper Association Ltd.
  126. ^ Коррозионное поведение медных сплавов, используемых в морской аквакультуре . (PDF). Copper.org. Проверено 8 ноября 2011 г.
  127. Медные сенсорные поверхности. Архивировано 23 июля 2012 г. в Wayback Machine . Медные сенсорные поверхности. Проверено 8 ноября 2011 г.
  128. ^ a b EPA регистрирует изделия из медьсодержащих сплавов , май 2008 г.
  129. ^ Биуррун, Амайя; Кабальеро, Луис; Пелаз, Кармен; Леон, Елена; Гаго, Альберто (1999). «Обработка системы распределения воды, колонизированной Legionella pneumophila, с использованием медно-серебряной ионизации и непрерывного хлорирования» (PDF) . Инфекционный контроль и больничная эпидемиология . 20 (6): 426–428. DOI : 10.1086 / 501645 . JSTOR 30141645 . PMID 10395146 . S2CID 32388649 .    
  130. Залески, Эндрю, Пока больницы стремятся предотвратить инфекции, хор исследователей выступает за медные поверхности , STAT, 24 сентября 2020 г.
  131. Чилийское метро защищено антимикробной медью - Железнодорожные новости из архива, заархивированного 24 июля 2012 года в Wayback Machine . rail.co. Проверено 8 ноября 2011 г.
  132. ^ Codelco предоставит антимикробную медь для новых линий метро (Чили) [ мертвая ссылка ] . Construpages.com.ve. Проверено 8 ноября 2011 г.
  133. PR 811 Chilean Subway Installs Antimicrobial Copper. Заархивировано 23 ноября 2011 года в Wayback Machine . (PDF). antimicrobialcopper.com. Проверено 8 ноября 2011 г.
  134. ^ "Медь и купрон" . Купрон.[ ненадежный источник? ]
  135. ^ "Мировой рынок меди недоставлен, спрос растет - отчет" . Mining.com . 6 января 2019 . Проверено 13 января 2019 .
  136. ^ «Будет ли переход к возобновляемым источникам энергии вымощен медью?» . www.renewableenergyworld.com . 15 января 2015 . Проверено 13 января 2019 .
  137. ^ «Медь и автомобили: бум выходит за рамки электромобилей» . MINING.com . 18 июня 2018 . Проверено 13 января 2019 .
  138. ^ «Влияние электромобилей на среднесрочный спрос на медь« переоценено », - говорят эксперты» . MINING.com . 12 апреля 2018 . Проверено 13 января 2019 .
  139. ^ "Почему премии за медные слитки так высоки?" . Provident Metals . 20 Августа 2012 . Проверено 23 января 2019 .
  140. ^ Чейс, Зои. "Пенни Хоардерс Надежда на день, когда Пенни умирает" . NPR . NPR . Проверено 23 января 2019 .
  141. ^ Уокер, WR; Китс, DM (1976). «Исследование терапевтического значения« медного браслета »- кожной ассимиляции меди при артрите / ревматоидном состоянии». Агенты и действия . 6 (4): 454–459. PMID 961545 . 
  142. ^ Richmond SJ, Gunadasa S, M Блэнд, Макферсон H (2013). «Медные браслеты и магнитные браслеты для лечения ревматоидного артрита - болеутоляющее и противовоспалительное действие: рандомизированное двойное слепое плацебо-контролируемое перекрестное исследование» . PLOS ONE . 8 (9): e71529. Bibcode : 2013PLoSO ... 871529R . DOI : 10.1371 / journal.pone.0071529 . PMC 3774818 . PMID 24066023 .  
  143. ^ Ричмонд, Стюарт Дж .; Браун, Салли Р.; Кэмпион, Питер Д .; Портер, Аманда JL; Моффетт, Дженнифер А. Клабер; Джексон, Дэвид А .; Фезерстоун, Валери А .; Тейлор, Эндрю Дж. (2009). «Терапевтические эффекты магнитных и медных браслетов при остеоартрите: рандомизированное плацебо-контролируемое перекрестное испытание» . Дополнительные методы лечения в медицине . 17 (5–6): 249–256. DOI : 10.1016 / j.ctim.2009.07.002 . ISSN 0965-2299 . PMID 19942103 .  
  144. Арканзасский университет медицинских наук:
    Найдите истину, скрывающуюся за медицинскими мифами. Архивировано 6 января 2014 года в Wayback Machine.

    Хотя никогда не было доказано, что медь может поглощаться кожей через браслет, исследования показали, что чрезмерное количество меди может привести к отравлению. , вызывая рвоту и, в тяжелых случаях, поражение печени.
  145. ^ Правда в рекламе
    Томми Медь
  146. ^ a b Джеффри Майкл Гэдд (март 2010 г.). «Металлы, полезные ископаемые и микробы: геомикробиология и биоремедиация» . Микробиология . 156 (3): 609–643. DOI : 10.1099 / mic.0.037143-0 . PMID 20019082 . 
  147. ^ Harbhajan Singh (2006). Mycoremediation: биоремедиация грибков . п. 509. ISBN 978-0-470-05058-3.
  148. ^ Жилет, Кэтрин Е .; Hashemi, Hayaa F .; Кобин, Пол А. (2013). «Глава 13 Медный металлом в эукариотических клетках». В Банчи, Лючия (ред.). Металломика и клетка . Ионы металлов в науках о жизни. 12 . Springer. С. 451–78. DOI : 10.1007 / 978-94-007-5561-1_13 . ISBN 978-94-007-5560-4. PMID  23595680 .электронная книга ISBN 978-94-007-5561-1 ISSN 1559-0836 электронная книга ISSN 1868-0402    
  149. ^ "Интересные факты" . Подковообразный краб . Университет Делавэра. Архивировано из оригинального 22 октября 2008 года . Проверено 13 июля 2008 года .
  150. ^ а б С.Дж. Липпард, Дж. М. Берг "Принципы биоинорганической химии" Университетские научные книги: Милл-Вэлли, Калифорния; 1994. ISBN 0-935702-73-3 . 
  151. Перейти ↑ Decker, H. & Terwilliger, N. (2000). «COPs и Robbers: Предполагаемая эволюция медных белков, связывающих кислород». Журнал экспериментальной биологии . 203 (Pt 12): 1777–1782. PMID 10821735 . 
  152. ^ Шнайдер, Лиза К .; Вюст, Аня; Помовский, Аня; Чжан, Линь; Эйнсл, Оливер (2014). «Глава 8. Без шуток: удаление оксида азота из парникового газа редуктазой оксида азота ». В Питере М. Х. Кронеке; Марта Э. Соса Торрес (ред.). Металлическая биогеохимия газообразных соединений окружающей среды . Ионы металлов в науках о жизни. 14 . Springer. С. 177–210. DOI : 10.1007 / 978-94-017-9269-1_8 . ISBN 978-94-017-9268-4. PMID  25416395 .
  153. ^ Денуайер, Дельфина; Clatworthy, Sharnel AS; Катер, Майкл А. (2018). «Глава 16. Медные комплексы в терапии рака». В Сигеле, Астрид; Сигель, Гельмут; Фрайзингер, Ева; Сигель, Роланд КО (ред.). Металло-препараты: разработка и действие противоопухолевых средств . Ионы металлов в науках о жизни . 18 . Берлин: de Gruyter GmbH. С. 469–506. DOI : 10.1515 / 9783110470734-022 . ISBN 978-3-11-047073-4. PMID  29394035 .
  154. ^ a b «Количество меди в нормальном человеческом теле и другие пищевые свойства меди» . Проверено 3 апреля 2009 года .
  155. ^ Адельштейн, SJ; Валле, Б.Л. (1961). «Медный обмен в человеке». Медицинский журнал Новой Англии . 265 (18): 892–897. DOI : 10.1056 / NEJM196111022651806 . PMID 13859394 . 
  156. ^ MC Linder; Wooten, L .; Cerveza, P .; Хлопок, S .; Шульзе, Р .; Ломели, Н. (1 мая 1998 г.). «Медный транспорт» . Американский журнал клинического питания . 67 (5): 965S – 971S. DOI : 10.1093 / ajcn / 67.5.965S . PMID 9587137 . 
  157. ^ Frieden, E .; Се, HS (1976). Церулоплазмин: белок-переносчик меди с необходимой оксидазной активностью . Достижения в энзимологии и смежных областях молекулярной биологии. 44 . С. 187–236. DOI : 10.1002 / 9780470122891.ch6 . ISBN 978-0-470-12289-1. JSTOR  20170553 . PMID  775938 .
  158. ^ SS Персиваль; Харрис, ED (1 января 1990 г.). «Транспорт меди из церулоплазмина: характеристика клеточного механизма захвата». Американский журнал физиологии. Клеточная физиология . 258 (1): C140 – C146. DOI : 10,1152 / ajpcell.1990.258.1.c140 . PMID 2301561 . 
  159. ^ Диетические справочные данные: RDA и AI для витаминов и элементов. Архивировано 13 ноября 2018 г. вСовете по пищевым продуктам и питанию Wayback Machine , Институт медицины, National Academies Press, 2011 г. Дата обращения 18 апреля 2018 г.
  160. ^ Медь. IN: Нормы потребления витамина A, витамина K, мышьяка, бора, хрома, меди, йода, железа, марганца, молибдена, никеля, кремния, ванадия и меди . Национальная академия прессы. 2001, стр. 224–257.
  161. ^ «Обзор диетических референсных значений для населения ЕС, составленный группой EFSA по диетическим продуктам, питанию и аллергии» (PDF) . 2017 г.
  162. ^ Допустимые верхние уровни потребления витаминов и минералов (PDF) , Европейское агентство по безопасности пищевых продуктов, 2006 г.
  163. ^ «Федеральный регистр, 27 мая 2016 г. Маркировка пищевых продуктов: пересмотр этикеток с указанием пищевых продуктов и добавок. FR p. 33982» (PDF) .
  164. ^ «Справочник дневной нормы базы данных этикеток диетических добавок (DSLD)» . База данных этикеток диетических добавок (DSLD) . Архивировано из оригинального 7 -го апреля 2020 года . Дата обращения 16 мая 2020 .
  165. ^ a b «FDA предоставляет информацию о двух столбцах на этикетке Nutrition Facts» . США пищевых продуктов и медикаментов (FDA) . 30 декабря 2019 . Дата обращения 16 мая 2020 . Эта статья включает текст из этого источника, который находится в общественном достоянии .
  166. ^ «Изменения в этикетке с данными о питании» . США пищевых продуктов и медикаментов (FDA) . 27 мая 2016 . Дата обращения 16 мая 2020 . Эта статья включает текст из этого источника, который находится в общественном достоянии .
  167. ^ «Отраслевые ресурсы об изменениях в этикетке с данными о питании» . США пищевых продуктов и медикаментов (FDA) . 21 декабря 2018 . Дата обращения 16 мая 2020 . Эта статья включает текст из этого источника, который находится в общественном достоянии .
  168. ^ Бонэм, Максин; О'Коннор, Жаклин М .; Ханниган, Бернадетт М .; Штамм, JJ (2002). «Иммунная система как физиологический индикатор маргинального статуса меди?» . Британский журнал питания . 87 (5): 393–403. DOI : 10.1079 / BJN2002558 . PMID 12010579 . 
  169. ^ Ли, Юнбо; Труш, Майкл; Ягер, Джеймс (1994). «Повреждение ДНК, вызванное активными формами кислорода, происходящими из медьзависимого окисления 2-гидроксикатехола эстрадиола». Канцерогенез . 15 (7): 1421–1427. DOI : 10.1093 / carcin / 15.7.1421 . PMID 8033320 . 
  170. ^ Гордон, Старкебаум; Джон, М. Харлан (апрель 1986 г.). «Повреждение эндотелиальных клеток из-за катализируемого медью образования пероксида водорода из гомоцистеина» . J. Clin. Инвестируйте . 77 (4): 1370–6. DOI : 10.1172 / JCI112442 . PMC 424498 . PMID 3514679 .  
  171. ^ "Профиль информации о пестицидах для сульфата меди" . Корнельский университет . Проверено 10 июля 2008 года .
  172. ^ Хант, Чарльз Э. и Уильям У. Карлтон (1965). «Сердечно-сосудистые поражения, связанные с экспериментальным дефицитом меди у кроликов». Журнал питания . 87 (4): 385–394. DOI : 10.1093 / JN / 87.4.385 . PMID 5841854 . 
  173. ^ Ayyat MS; Marai IFM; Алазаб А.М. (1995). «Медно-белковое питание новозеландских белых кроликов в египетских условиях» . Мировая наука о кроликах . 3 (3): 113–118. DOI : 10,4995 / wrs.1995.249 .
  174. ^ Брюэр GJ. Избыток меди, дефицит цинка и потеря когнитивных функций при болезни Альцгеймера. BioFactors . Март 2012 г.; 38 (2): 107–113. DOI : 10.1002 / biof.1005 . PMID 22438177 . 
  175. ^ «Медь: болезнь Альцгеймера» . Examine.com . Проверено 21 июня 2015 года .
  176. ^ Карманный справочник NIOSH по химической опасности. «# 0151» . Национальный институт охраны труда и здоровья (NIOSH).
  177. ^ Карманный справочник NIOSH по химической опасности. «# 0150» . Национальный институт охраны труда и здоровья (NIOSH).
  178. ^ OEHHA Медь
  179. ^ Talhout, Reinskje; Шульц, Томас; Флорек, Ева; Ван Бентем, Ян; Вестер, Пит; Опперхёйзен, Антун (2011). «Опасные соединения в табачном дыме» . Международный журнал исследований окружающей среды и общественного здравоохранения . 8 (12): 613–628. DOI : 10.3390 / ijerph8020613 . ISSN 1660-4601 . PMC 3084482 . PMID 21556207 .   
  180. ^ Пурхаббаз, А .; Пурхаббаз, Х. (2012). «Исследование токсичных металлов в табаке различных иранских марок сигарет и связанных с ними проблем со здоровьем» . Иранский журнал фундаментальных медицинских наук . 15 (1): 636–644. PMC 3586865 . PMID 23493960 .  
  181. ^ Бернхард, Дэвид; Россманн, Андреа; Вик, Георг (2005). «Металлы в сигаретном дыме» . IUBMB Life . 57 (12): 805–809. DOI : 10.1080 / 15216540500459667 . PMID 16393783 . S2CID 35694266 .  

Примечания

дальнейшее чтение

  • Массаро, Эдвард Дж., Изд. (2002). Справочник по фармакологии и токсикологии меди . Humana Press. ISBN 978-0-89603-943-8.
  • « Медь: Технология и конкурентоспособность (Резюме) Глава 6: Технология производства меди» (PDF) . Управление оценки технологий. 2005 г.
  • Current Medicinal Chemistry, Volume 12, Number 10, May 2005, pp. 1161–1208 (48) Металлы, токсичность и окислительный стресс
  • Уильям Д. Каллистер (2003). Материаловедение и инженерия: введение (6-е изд.). Вили, Нью-Йорк. Таблица 6.1, стр. 137. ISBN 978-0-471-73696-7.
  • Материал: медь (Cu), насыпь , MEMS и информационный центр по нанотехнологиям.
  • Kim BE; Невитт Т; Тиле DJ (2008). «Механизмы приобретения, распределения и регулирования меди». Nat. Chem. Биол . 4 (3): 176–85. DOI : 10,1038 / nchembio.72 . PMID  18277979 .

внешняя ссылка

  • Медь (химический элемент) в Британской энциклопедии
  • Медь в Периодической таблице видео (Ноттингемский университет)
  • Информационный бюллетень по меди и соединениям из Национального реестра загрязнителей Австралии
  • Copper.org - официальный сайт Ассоциации разработчиков меди с обширным сайтом о свойствах и использовании меди.
  • История цен на медь по данным МВФ