Домой / Баня / Основание меди 1. Медь как металл и сырье в строительстве: ее особенности и нюансы обработки. Запасы и добыча

Основание меди 1. Медь как металл и сырье в строительстве: ее особенности и нюансы обработки. Запасы и добыча

В большей части промышленных отраслей используется такой металл, как медь. Благодаря высокой электропроводности без этого материала не обходится ни одна область электротехники. Из нее образуются проводники, обладающими отличными эксплуатационными особенностями. Помимо этих особенностей медь обладает пластичностью и тугоплавкостью, устойчивостью к коррозии и агрессивным средам. И сегодня мы рассмотрим металл со всех сторон: укажем цену за 1 кг лома меди, поведаем о ее использовании и производстве.

Понятие и особенности

Медь представляет собой химический элемент, носящийся к первой группы периодической системы имени Менделеева. Этот пластичный металл имеет золотисто – розовый цвет и является одним из трех металлов с ярко выраженным окрашиванием. С давних времен активно используется человеком во многих областях промышленности.

Главной особенностью металла является его высокая электро- и теплопроводность. Если сравнивать с другими металлами, то проведение электрического тока через медь выше в 1,7 раз, чем у алюминия, и почти в 6 раз выше, чем у железа.

Медь имеет ряд отличительных особенностей перед остальными металлами:

  1. Пластичность . Медь представляет собой мягкий и пластичный металл. Если брать во внимание медную проволоку, она легко гнется, принимает любые положения и при этом не деформируется. Сам же металл достаточно немного надавить, чтобы проверить эту особенность.
  2. Устойчивость к коррозии . Этот фоточувствительный материал отличается высокой устойчивостью к возникновению коррозии. Если медь на длительный срок оставить во влажной среде, на ее поверхности начнет появляться зеленая пленка, которая и защищает металл от негативного влияния влаги.
  3. Реакция на повышение температуры . Отличить медь от других металлов можно путем ее нагревания. В процессе медь начнет терять свой цвет, а затем становиться темнее. В результате при нагреве металла он достигнет черного цвета.

Благодаря таким особенностям можно отличить данный материал от , и других металлов.

Видео ниже расскажет вам про полезные свойства меди:

Плюсы и минусы

Преимуществами данного металла являются:

  • Высокий показатель теплопроводности;
  • Устойчивость к влиянию коррозии;
  • Достаточно высокая прочность;
  • Высокая пластичность, которая сохраняется до температуры -269 градусов;
  • Хорошая электропроводность;
  • Возможность легирования с различными добавочными компонентами.

Про характеристики, физические и химические свойства вещества-металла меди и ее сплавов читайте ниже.

Свойства и характеристики

Медь, как малоактивный металл, не вступает во взаимодействие с водой, солями, щелочами, а также со слабой серной кислотой, но при этом подвержена растворению в концентрированной серной и азотной кислоте.

Физические свойства метала:

  • Температура плавления меди составляет 1084°C;
  • Температура кипения меди составляет 2560°C;
  • Плотность 8890 кг/м³;
  • Электрическая проводимость 58 МОм/м;
  • Теплопроводность 390 м*К.

Механические свойства:

  • Предел прочности на разрыв при деформированном состоянии составляет 350-450 МПа, при отожженном – 220-250 МПа;
  • Относительное сужение в деформированном состоянии 40-60%, в отожженном – 70-80%;
  • Относительное удлинение в деформированном состоянии составляет 5-6 δ ψ%, в отожженном – 45-50 δ ψ%;
  • Твердость составляет в деформированном состоянии 90-110 НВ, в отожженном – 35-55 НВ.

При температуре ниже 0°С этот материал обладает более высокой прочностью и пластичностью, чем при +20°С.

Структура и состав

Медь, имеющая высокий коэффициент электропроводности, отличается наименьшим содержанием примесей. Доля их в составе может приравниваться 0,1%. С целью увеличения прочности меди в нее добавляют различные примеси: сурьма, и прочее. В зависимости от ее состава и степени содержания чистой меди различают несколько ее марок.

Структурный тип меди может включать в себя также кристаллы серебра, кальция, алюминий, золота и других компонентов. Все они отличаются сравнительной мягкостью и пластичностью. Частичка самой меди имеет кубическую форму, атому которой расположены на вершинах F –ячейки. Каждая ячейка состоит из 4 атомов.

О том, где брать медь, смотрите в этом видеоролике:

Производство материалов

В природных условиях данный металл содержится в самородной меди и сульфидных рудах. Широкое распространение при производстве меди получили руды под названием «медный блеск» и «медный колчедан», которые содержат до 2% необходимого компонента.

Большую часть (до 90%) первичного металла благодаря пирометаллургическому способу, который включает в себя массу этапов: процесс обогащения, обжиг, плавка, обработка в конвертере и рафинирование. Оставшаяся часть получается гидрометаллургическим способом, который заключается в ее выщелачивании разведенной серной кислоты.

Области применения

в следующих областях:

  • Электротехническая промышленность , которая заключается, в первую очередь, в производстве электропроводов. Для этих целей медь должна быть максимально чистой, без посторонних примесей.
  • Изготовление филигранных изделий . Медная проволока в отожженном состоянии отличается высокой пластичностью и прочностью. Именно поэтому, она активно используется при производстве различных шнуров, орнаментов и прочих конструкций.
  • Переплавка катодной меди в проволоку . Самые разнообразные медные изделия переплавляются в слитки, которые идеально подходят для дальнейшей прокатки.

Медь активно используется в самых различных сферах промышленности. Она может входить в состав не только проволоки, но и оружия и даже бижутерии. Ее свойства и широкая сфера применения благоприятно повлияли на ее популярность.

Видео ниже расскажет о том, как медь может изменить свои свойства:

Которая относиться к цветным металлам, известна с давних пор. Ее производство было изобретено раньше, чем люди начали изготавливать железо. По предположениям произошло в результате ее доступности и достаточно простого извлечения из содержащих медь соединений и сплавов. Итак, давайте рассмотрим сегодня свойства и состав меди, страны мира-лидеры по производству меди, изготовление изделий из нее и особенности этих сфер.

Медь обладает высоким коэффициентом электропроводимости, что послужило росту ее ценности, как электротехнического материала. Если ранее на электропровод тратилось до половины всей произведенной в мире меди, то сейчас с этими целями используется алюминий, как более доступный металл. А сама медь становиться наиболее дефицитным цветным металлом.

В этом видео рассмотрен химический состав меди:

Структура

Структурный состав меди включает в себя множество кристаллов: , золото, кальций, серебро, и многие другие. Все металлы, входящие в ее структуру, отличаются относительной мягкостью, пластичностью и простотой обработки. Большинство таких кристаллов в сочетании с медью образуют твердые растворы с непрерывными рядами.

Элементарная ячейка данного металла представляет собой кубическую форму. На каждую такую ячейку приходится по четыре атома, располагающихся на вершинах и центральной части грани.

Химический состав

Состав меди в процессе ее производства может включать в себя ряд примесей, которые влияют на структуру и характеристики конечного продукта. При этом их содержание должно регулироваться как по отдельным элементам, так и по их суммарному количеству. К примесям, которые встречаются в составе меди, можно отнести:

  • Висмут . Этот компонент негативно сказывается как на технологических, так и на механических свойствах металла. Именно поэтому он не должен превышать 0,001% от готового состава.
  • Кислород . Считается наиболее нежелательной примесью в составе меди. Его предельное содержание в сплаве составляет до 0,008% и стремительно сокращается в процессе воздействия высоких температур. Кислород негативно отражается на пластичности металла, а также на его устойчивости к коррозии.
  • Марганец . В случае изготовления проводниковой меди негативно отображается данный компонент на ее токопроводимости. Уже при комнатной температуре быстро растворяется в меди.
  • Мышьяк . Этот компонент создает твердый раствор с медью и практически не влияет на ее свойства. Его действие по большей мере направлено на нейтрализацию негативного воздействия от сурьмы, висмута и кислорода.
  • . Образует твердый раствор с медью и при этом снижает ее тепло- и электропроводность.
  • . Создает твердый раствор и способствует усилению теплопроводности.
  • Селен, сера . Эти два компонента имеют одинаковое воздействие на конечный продукт. Они организуют хрупкое соединение с медью и составляют не более 0,001%. При увеличении концентрации резко снижается степень пластичности меди.
  • Сурьма . Данный компонент хорошо растворяется в меди, поэтому оказывает минимальное воздействие на ее конечные свойства. Допускается ее не больше 0,05% от общего объема.
  • Фосфор . Служит главным раскислителем меди, предельная растворимость которого составляет 1,7% при температуре 714°С. Фосфор, в сочетании с медью, не только способствует ее лучшему свариванию, но и улучшает ее механические свойства.
  • . Содержится в небольшом количестве меди, практически не влияет на ее тепло- и электропроводность.

Производство меди

Медь производится из сульфидных руд, которые содержат эту медь в объеме минимум 0,5%. В природе существует около 40 минералов, содержащих данный металл. Наиболее распространенным сульфидным минералом, который активно используется в производстве меди, является халькопирит.

Для производства 1 т меди необходимо взять огромное количество сырья, которое ее содержит. Взять, к примеру, производство чугуна, для получения этого металла в объеме 1 тонны потребуется переработать около 2,5 т железной руды. А для получения такого же количества меди потребуется обработка до 200 т руды ее содержащей.

Видео ниже расскажет о добыче меди:

Технология и необходимое оборудование

Производство меди включает в себя ряд этапов:

  1. Измельчение руды в специальных дробилках и последующее более тщательное ее измельчение в мельницах шарового типа.
  2. Флотация. Предварительно измельченное сырье смешивается с малым количеством флотореагента и затем помещается во флотационную машину. В качестве такого добавочного компонента обычно выступает ксантогенат калия и извести, который в камере машины покрывается минералами меди. Роль извести на этом этапе крайне важна, поскольку она предупреждает обволакивание ксантогената частичками других минералов. К медным частичкам прилипают лишь пузырьки воздуха, которые выносят ее на поверхность. В результате этого процесса получается медный концентрат, который направляется удаление из его состава избыточной влаги.
  3. Обжиг. Руды и их концентраты проходят процесс обжига в моноподовых печах, что необходимо для выведения из них серы. В результате получается огарок и серосодержащие газы, которые в дальнейшем используют для получения серной кислоты.
  4. Плавка шихты в печи отражательного типа. На этом этапе можно брать сырую или уже обожженную шихту и подвергать ее обжигу при температуре 1500°С. Важным условием работы является поддержанием нейтральной атмосферы в печи. В итоге происходит сульфидирование меди и ее преобразование в штейн.
  5. Конвертирование. Полученная медь в сочетании с кварцевым флюсом продувается в специальном конвекторе на протяжении 15-24 ч. В итоге получается черновая медь в результате полного выгорания серы и выведения газов. В ее состав может входить до 3% различных примесей, которые благодаря электролизу выводятся наружу.
  6. Рафинирование огнем. Металл предварительно расплавляется и затем рафинируется в специальных печах. На выходе образуется красная медь.
  7. Электролитическое рафинирование. Этот этап проходит анодная и огневая медь для максимальной очистки.

Про заводы и центры производства меди в России и в мире читайте ниже.

Известные производители

На территории России действует всего четыре наибольших предприятия по добыче и производству меди:

  1. «Норильский никель»;
  2. «Уралэлектромедь»;
  3. Новгородский металлургический завод;
  4. Кыштымский медеэлектролитный завод.

Первые две компании входят в состав известнейшего холдинга «УГМК», который включает в себя около 40 промышленных предприятий. Он производит более 40% всей меди в нашей стране. Последние два завода принадлежат Русской медной компании.

Видеоролик ниже расскажет о производстве меди:

Медь (Cu) относится к d-элементам и расположена в IB группе периодической таблицы Д.И.Менделеева. Электронная конфигурация атома меди в основном состоянии записывается виде 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 10 4s 1 вместо предполагаемой формулы 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 9 4s 2 . Другими словами, в случае атома меди наблюдается так называемый «проскок электрона» с 4s-подуровня на 3d-подуровень. Для меди, кроме нуля, возможны степени окисления +1 и +2. Степень окисления +1 склонна к диспропорционированию и стабильна лишь в нерастворимых соединениях типа CuI, CuCl, Cu 2 O и т. д., а также в комплексных соединениях, например, Cl и OH. Соединения меди в степени окисления +1 не имеют конкретной окраски. Так, оксид меди (I) в зависимости от размеров кристаллов может быть темно-красный (крупные кристаллы) и желтый (мелкие кристаллы), CuCl и CuI — белыe, а Cu 2 S — черно-синий. Более химически устойчивой является степень окисления меди, равная +2. Соли, содержащие медь в данной степени окисления, имеют синюю и сине-зеленую окраску.

Медь является очень мягким, ковким и пластичным металлом с высокой электро- и теплопроводностью. Окраска металлической меди красно-розовая. Медь находится в ряду активности металлов правее водорода, т.е. относится к малоактивным металлам.

с кислородом

В обычных условиях медь с кислородом не взаимодействует. Для протекания реакции между ними требуется нагрев. В зависимости от избытка или недостатка кислорода и температурных условий может образовать оксид меди (II) и оксид меди (I):

с серой

Реакция серы с медью в зависимости от условий проведения может приводить к образованию как сульфида меди (I), так и сульфида меди (II). При нагревании смеси порошкообразных Cu и S до температуры 300-400 о С образуется сульфид меди (I):

При недостатке серы и проведении реакции при температуре более 400 о С образуется сульфид меди (II). Однако, более простым способом получения сульфида меди (II) из простых веществ является взаимодействие меди с серой, растворенной в сероуглероде:

Данная реакция протекает при комнатной температуре.

с галогенами

С фтором, хлором и бромом медь реагирует, образуя галогениды с общей формулой CuHal 2 , где Hal – F, Cl или Br:

Cu + Br 2 = CuBr 2

В случае с йодом — самым слабым окислителем среди галогенов — образуется иодид меди (I):

С водородом, азотом, углеродом и кремнием медь не взаимодействует.

с кислотами-неокислителями

Кислотами-неокислителями являются практически все кислоты, кроме концентрированной серной кислоты и азотной кислоты любой концентрации. Поскольку кислоты-неокислители в состоянии окислить только металлы, находящиеся в ряду активности до водорода; это означает, что медь с такими кислотами не реагирует.

с кислотами-окислителями

— концентрированной серной кислотой

С концентрированной серной кислотой медь реагирует как при нагревании, так и при комнатной температуре. При нагревании реакция протекает в соответствии с уравнением:

Поскольку медь не является сильным восстановителем, сера восстанавливается в данной реакции только до степени окисления +4 (в SO 2).

— с разбавленной азотной кислотой

Реакция меди с разбавленной HNO 3 приводит к образованию нитрата меди (II) и монооксида азота:

3Cu + 8HNO 3 (разб.) = 3Cu(NO 3) 2 + 2NO + 4H 2 O

— с концентрированной азотной кислотой

Концентрированная HNO 3 легко реагирует с медью при обычных условиях. Отличие реакции меди с концентрированной азотной кислотой от взаимодействия с разбавленной азотной кислотой заключается в продукте восстановления азота. В случае концентрированной HNO 3 азот восстанавливается в меньшей степени: вместо оксида азота (II) образуется оксид азота (IV), что связано с большей конкуренцией между молекулами азотной кислоты в концентрированной кислоте за электроны восстановителя (Cu):

Cu + 4HNO 3 = Cu(NO 3) 2 + 2NO 2 + 2H 2 O

с оксидами неметаллов

Медь реагирует с некоторыми оксидами неметаллов. Например, с такими оксидами, как NO 2 , NO, N 2 O медь окисляется до оксида меди (II), а азот восстанавливается до степени окисления 0, т.е. образуется простое вещество N 2:

В случае диоксида серы, вместо простого вещества (серы) образуется сульфид меди(I). Связано это с тем, что медь с серой, в отличие от азота, реагирует:

с оксидами металлов

При спекании металлической меди с оксидом меди (II) при температуре 1000-2000 о С может быть получен оксид меди (I):

Также металлическая медь может восстановить при прокаливании оксид железа (III) до оксида железа (II):

с солями металлов

Медь вытесняет менее активные металлы (правее нее в ряду активности) из растворов их солей:

Cu + 2AgNO 3 = Cu(NO 3) 2 + 2Ag↓

Также имеет место интересная реакция, в которой медь растворяется в соли более активного металла – железа в степени окисления +3. Однако противоречий нет, т.к. медь не вытесняет железо из его соли, а лишь восстанавливает его со степени окисления +3 до степени окисления +2:

Fe 2 (SO 4) 3 + Cu = CuSO 4 + 2FeSO 4

Cu + 2FeCl 3 = CuCl 2 + 2FeCl 2

Последняя реакция используется при производстве микросхем на стадии травления медных плат.

Коррозия меди

Медь со временем подвергается коррозии при контакте с влагой, углекислым газом и кислородом воздуха:

2Cu + H 2 O + СО 2 + О 2 = (CuOН) 2 СO 3

В результате протекания данной реакции медные изделия покрываются рыхлым сине-зеленым налетом гидроксокарбоната меди (II).

Химические свойства цинка

Цинк Zn находится в IIБ группе IV-го периода. Электронная конфигурация валентных орбиталей атомов химического элемента в основном состоянии 3d 10 4s 2 . Для цинка возможна только одна единственная степень окисления, равная +2. Оксид цинка ZnO и гидроксид цинка Zn(ОН) 2 обладают ярко выраженными амфотерными свойствами.

Цинк при хранении на воздухе тускнеет, покрываясь тонким слоем оксида ZnO. Особенно легко окисление протекает при высокой влажности и в присутствии углекислого газа вследствие протекания реакции:

2Zn + H 2 O + O 2 + CO 2 → Zn 2 (OH) 2 CO 3

Пар цинка горит на воздухе, а тонкая полоска цинка после накаливания в пламени горелки сгорает в нем зеленоватым пламенем:

При нагревании металлический цинк также взаимодействует с галогенами, серой, фосфором:

С водородом, азотом, углеродом, кремнием и бором цинк непосредственно не реагирует.

Цинк реагирует с кислотами-неокислителями с выделением водорода:

Zn + H 2 SO 4 (20%) → ZnSO 4 + H 2

Zn + 2HCl → ZnCl 2 + H 2

Особенно легко растворяется в кислотах технический цинк, поскольку содержит в себе примеси других менее активных металлов, в частности, кадмия и меди. Высокочистый цинк по определенным причинам устойчив к воздействию кислот. Для того чтобы ускорить реакцию, образец цинка высокой степени чистоты приводят в соприкосновение с медью или добавляют в раствор кислоты немного соли меди.

При температуре 800-900 o C (красное каление) металлический цинк, находясь в расплавленном состоянии, взаимодействует с перегретым водяным паром, выделяя из него водород:

Zn + H 2 O = ZnO + H 2

Цинк реагирует также и с кислотами-окислителями: серной концентрированной и азотной.

Цинк как активный металл может образовывать с концентрированной серной кислотой сернистый газ, элементарную серу и даже сероводород.

Zn + 2H 2 SO 4 = ZnSO 4 + SO 2 + 2H 2 O

Состав продуктов восстановления азотной кислоты определяется концентрацией раствора:

Zn + 4HNO 3 (конц.) = Zn(NO 3) 2 + 2NO 2 + 2H 2 O

3Zn + 8HNO 3 (40%) = 3Zn(NO 3) 2 + 2NO + 4H 2 O

4Zn +10HNO 3 (20%) = 4Zn(NO 3) 2 + N 2 O + 5H 2 O

5Zn + 12HNO 3 (6%) = 5Zn(NO 3) 2 + N 2 + 6H 2 O

4Zn + 10HNO 3 (0,5%) = 4Zn(NO 3) 2 + NH 4 NO 3 + 3H 2 O

На направление протекания процесса влияют также температура, количество кислоты, чистота металла, время проведения реакции.

Цинк реагирует с растворами щелочей, при этом образуются тетрагидроксоцинкаты и водород:

Zn + 2NaOH + 2H 2 O = Na 2 + H 2

Zn + Ba(OH) 2 + 2H 2 O = Ba + H 2

С безводными щелочами цинк при сплавлении образует цинкаты и водород:

В сильнощелочной среде цинк является крайне сильным восстановителем, способным восстанавливать азот в нитратах и нитритах до аммиака:

4Zn + NaNO 3 + 7NaOH + 6H 2 O → 4Na 2 + NH 3

Благодаря комплексообразованию цинк медленно растворяется в растворе аммиака, восстанавливая водород:

Zn + 4NH 3 ·H 2 O → (OH) 2 + H 2 + 2H 2 O

Также цинк восстанавливает менее активные металлы (правее него в ряду активности) из водных растворов их солей:

Zn + CuCl 2 = Cu + ZnCl 2

Zn + FeSO 4 = Fe + ZnSO 4

Химические свойства хрома

Хром - элемент VIB группы таблицы Менделеева. Электронная конфигурация атома хрома записывается как 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 5 4s 1 , т.е. в случае хрома, также как и в случае атома меди, наблюдается так называемый «проскок электрона»

Наиболее часто проявляемыми степенями окисления хрома являются значения +2, +3 и +6. Их следует запомнить, и в рамках программы ЕГЭ по химии можно считать, что других степеней окисления хром не имеет.

При обычных условиях хром устойчив к коррозии как на воздухе, так и в воде.

Взаимодействие с неметаллами

с кислородом

Раскаленный до температуры более 600 o С порошкообразный металлический хром сгорает в чистом кислороде образуя окcид хрома (III):

4Cr + 3O 2 = o t => 2Cr 2 O 3

с галогенами

С хлором и фтором хром реагирует при более низких температурах, чем с кислородом (250 и 300 o C соответственно):

2Cr + 3F 2 = o t => 2CrF 3

2Cr + 3Cl 2 = o t => 2CrCl 3

С бромом же хром реагирует при температуре красного каления (850-900 o C):

2Cr + 3Br 2 = o t => 2CrBr 3

с азотом

С азотом металлический хром взаимодействует при температурах более 1000 o С:

2Cr + N 2 = o t => 2CrN

с серой

С серой хром может образовывать как сульфид хрома (II) так и сульфид хрома (III), что зависит от пропорций серы и хрома:

Cr + S = o t => CrS

2Cr + 3S = o t => Cr 2 S 3

С водородом хром не реагирует.

Взаимодействие со сложными веществами

Взаимодействие с водой

Хром относится к металлам средней активности (расположен в ряду активности металлов между алюминием и водородом). Это означает, что реакция протекает между раскаленным до красного каления хромом и перегретым водяным паром:

2Cr + 3H 2 O = o t => Cr 2 O 3 + 3H 2

Взаимодействие с кислотами

Хром при обычных условиях пассивируется концентрированными серной и азотной кислотами, однако, растворяется в них при кипячении, при этом окисляясь до степени окисления +3:

Cr + 6HNO 3(конц.) =t o => Cr(NO 3) 3 + 3NO 2 + 3H 2 O

2Cr + 6H 2 SO 4(конц) =t o => Cr 2 (SO 4) 3 + 3SO 2 + 6H 2 O

В случае разбавленной азотной кислоты основным продуктом восстановления азота является простое вещество N 2:

10Cr + 36HNO 3(разб) = 10Cr(NO 3) 3 + 3N 2 + 18H 2 O

Хром расположен в ряду активности левее водорода, а это значит, что он способен выделять H 2 из растворов кислот-неокислителей. В ходе таких реакций в отсутствие доступа кислорода воздуха образуются соли хрома (II):

Cr + 2HCl = CrCl 2 + H 2

Cr + H 2 SO 4(разб.) = CrSO 4 + H 2

При проведении же реакции на открытом воздухе, двухвалентный хром мгновенно окисляется содержащимся в воздухе кислородом до степени окисления +3. При этом, например, уравнение с соляной кислотой примет вид:

4Cr + 12HCl + 3O 2 = 4CrCl 3 + 6H 2 O

При сплавлении металлического хрома с сильными окислителями в присутствии щелочей хром окисляется до степени окисления +6, образуя хроматы :

Химические свойства железа

Железо Fe, химический элемент, находящийся в VIIIB группе и имеющий порядковый номер 26 в таблице Менделеева. Распределение электронов в атоме железа следующее 26 Fe1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 6 4s 2 , то есть железо относится к d-элементам, поскольку заполняемым в его случае является d-подуровень. Для него наиболее характерны две степени окисления +2 и +3. У оксида FeO и гидроксида Fe(OH) 2 преобладают основные свойства, у оксида Fe 2 O 3 и гидроксида Fe(OH) 3 заметно выражены амфотерные. Так оксид и гидроксид железа (lll) в некоторой степени растворяются при кипячении в концентрированных растворах щелочей, а также реагируют с безводными щелочами при сплавлении. Следует отметить что степень окисления железа +2 весьма неустойчива, и легко переходит в степень окисления +3. Также известны соединения железа в редкой степени окисления +6 – ферраты, соли не существующей «железной кислоты» H 2 FeO 4 . Указанные соединения относительно устойчивы лишь в твердом состоянии, либо в сильнощелочных растворах. При недостаточной щелочности среды ферраты довольно быстро окисляют даже воду, выделяя из нее кислород.

Взаимодействие с простыми веществами

С кислородом

При сгорании в чистом кислороде железо образует, так называемую, железную окалину , имеющую формулу Fe 3 O 4 и фактически представляющую собой смешанный оксид, состав которого условно можно представить формулой FeO∙Fe 2 O 3 . Реакция горения железа имеет вид:

3Fe + 2O 2 =t o => Fe 3 O 4

С серой

При нагревании железо реагирует с серой, образуя сульфид двухвалентого железа:

Fe + S =t o => FeS

Либо же при избытке серы дисульфид железа :

Fe + 2S =t o => FeS 2

С галогенами

Всеми галогенами кроме йода металлическое железо окисляется до степени окисления +3, образуя галогениды железа (lll):

2Fe + 3F 2 =t o => 2FeF 3 – фторид железа (lll)

2Fe + 3Cl 2 =t o => 2FeCl 3 – хлорид железа (lll)

Йод же, как наиболее слабый окислитель среди галогенов, окисляет железо лишь до степени окисления +2:

Fe + I 2 =t o => FeI 2 – йодид железа (ll)

Следует отметить, что соединения трехвалентного железа легко окисляют иодид-ионы в водном растворе до свободного йода I 2 при этом восстанавливаясь до степени окисления +2. Примеры, подобных реакций из банка ФИПИ:

2FeCl 3 + 2KI = 2FeCl 2 + I 2 + 2KCl

2Fe(OH) 3 + 6HI = 2FeI 2 + I 2 + 6H 2 O

Fe 2 O 3 + 6HI = 2FeI 2 + I 2 + 3H 2 O

С водородом

Железо с водородом не реагирует (с водородом из металлов реагируют только щелочные металлы и щелочноземельные):

Взаимодействие со сложными веществами

Взаимодействие с кислотами

С кислотами-неокислителями

Так как железо расположено в ряду активности левее водорода, это значит, что оно способно вытеснять водород из кислот-неокислителей (почти все кислоты кроме H 2 SO 4 (конц.) и HNO 3 любой концентрации):

Fe + H 2 SO 4 (разб.) = FeSO 4 + H 2

Fe + 2HCl = FeCl 2 + H 2

Нужно обратить внимание на такую уловку в заданиях ЕГЭ, как вопрос на тему того до какой степени окисления окислится железо при действии на него разбавленной и концентрированной соляной кислоты. Правильный ответ – до +2 в обоих случаях.

Ловушка здесь заключается в интуитивном ожидании более глубокого окисления железа (до с.о. +3) в случае его взаимодействия с концентрированной соляной кислотой.

Взаимодействие с кислотами-окислителями

С концентрированными серной и азотной кислотами в обычных условиях железо не реагирует по причине пассивации. Однако, реагирует с ними при кипячении:

2Fe + 6H 2 SO 4 = o t => Fe 2 (SO 4) 3 + 3SO 2 + 6H 2 O

Fe + 6HNO 3 = o t => Fe(NO 3) 3 + 3NO 2 + 3H 2 O

Обратите внимание на то, что разбавленная серная кислота окисляет железо до степени окисления +2, а концентрированная до +3.

Коррозия (ржавление) железа

На влажном воздухе железо весьма быстро подвергается ржавлению:

4Fe + 6H 2 O + 3O 2 = 4Fe(OH) 3

С водой в отсутствие кислорода железо не реагирует ни в обычных условиях, ни при кипячении. Реакция с водой протекает лишь при температуре выше температуры красного каления (>800 о С). т.е..

Медь – это известное лечебное средство, о целебных свойствах которого люди знали давно. В древней Индии ею лечили заболевания кожи и глаза. В древней Греции медью лечили воспалении миндалин и глухоту. Древнегреческий философ Эмпедокл любил носить сандалии сделанные из меди. Воины, носившие доспехи сделанные из этого металла быстрее справлялись с усталостью, полученные раны быстрее заживали и меньше гноились.

Еще Аристотель писал, что прикладывание меди на ушиб предупреждает синяк и что медь лечит отечность, и что при лечении язв следует прикладывать медные пластины.

В старину врачи отмечали, что люди, носящие медный крест, реже других заболевали холерой во время эпидемий. Для профилактики рахита детям надевали медные браслеты. Медью лечили глистные заболевания, эпилепсию, хорею, малокровие, менингит. Медь способна убивать микробов; работники медных заводов никогда не болели холерой. Кузнецы, опоясанные медной проволокой, никогда не страдали радикулитами.

На Руси издавна было принято лечить медными пятаками. Русские крестьяне накладывали их на больные места и это являлось самым действенным при лечении радикулита, полиартрита и ангины. Знахари в российских селах и деревнях издавна применяли лечение медью. Однако классическая медицина и длительное государственное преследование «шарлатанства» сотворили свое пагубное действие.

Лечение медью в последние годы получило большую популярность в народной медицине. И если знать некоторые особенности данного лечения и правильно их использовать, целебную силу меди можно значительно увеличить.

Свойства меди

Медь (Cuprum, Сu) - мягкий металл красного цвета, в изломе розовый, в тонких слоях зеленовато-голубой. Металл ковкий и пластичный, быстро разогревается и отлично проводит тепло.
Медь входит в состав более чем десяти жизненно необходимых ферментов и ее нехватка чревата развитием серьезных заболеваний. Медь обладает следующими свойствами: антибактериальным; обезболивающим; кровоостанавливающим; уменьшает температуру тела; успокаивает нервную систему; восстанавливает сон.
При наружном применении медь оказывает сильный лечебный эффект. Она снимает воспалительные процессы, успокаивает боль, ускоряет созревание нарывов, помогает избежать инфекционных заболеваний. Лечение медью оказывается эффективным во многих случаях при доброкачественных опухолях (маститы, уплотнения в молочных железах и даже фиброма матки). Медь хорошо действует на сердечно-сосудистую систему: если болит сердце, то монеты кладут в подключичную ямку. При соприкосновении с кожей она оказывает местное бактерицидное воздействие.

Для лечения подходят марки меди МОО, МОБ, МГ, MB (вакуумная). В литературе можно встретить информацию, что для лечения лучше подходит марка МБ (бескислородная). Во всех марках меди содержание самой меди близко к 100%, а вот по составу примесей они сильно отличаются. Названные марки содержат на порядок (в десять и более раз) меньше примесей, чем прочие марки. Этим, очевидно, и объясняется возможность данных марок оказывать лечебное действие.

Чтобы определить, будет ли происходить лечение медью или нет, нужно приложить медную пластину (кусочек листовой меди) к больному месту на ночь или на целые сутки. Если пластина прилипла хорошо (буквально приклеилась к телу), то лечение медью будет происходить. После снятия пластины с больного места, на ней можно наблюдать зеленый налет — явный факт того, что медь проявляет лечебный эффект. Если зеленого налета нет, значит, выбрана не та марка меди или же аппликация была произведена не на «правильное» место.
Имеет место тот факт, что медь сама «находит правильные» места, на которые она должна оказывать лечебное воздействие. В литературе описываются случаи, когда медь, находящаяся под бинтом, при снятии повязки оказывалась вдали от того места, где была изначально приложена. Причем такое происходило у лежачих больных, поэтому какое-либо воздействие на медные пластины исключалось.

Магические свойства меди

Медь традиционно считалась отводящей от дома беду. У восточных славян существовал обычай зарывать в землю под порогом строящегося дома медный талисман – птичку или солнце, хотя, вместо солнца иногда зарывали просто медную монетку.

Считалось, что это убережет дом от воров и от попадания молнии и пожара. Полагали, что медь по цвету похожая на огонь, может отводить пламя.

Если семья переезжала в другой дом, монетку или птичку желательно было откопать и забрать в новое жилище. Оставлять считалось дурной приметой, как будто достаток оставляешь.
В Центральной и Западной Европе украшения и изделия из меди старались чистить до блеска, тогда как у некоторых народов Восточной Европы красивым считалось, когда медь покроется зеленоватым налетом от окисления под действием воздуха. Тогда говорили, что медь выстоялась, приобрела дополнительные магические свойства.

Как действует медный апликатор

Кожа человека через потовые железы выделяет пот, который насыщен различными солями и является хорошим электролитом. При наложении медного предмета на кожу от него в электролит переходят ионы, которые проникают в подкожный слой через потовые железы. Здесь они оказывают своё лечебное действие, уничтожают болезнетворные микроорганизмы, усиливают некоторые физиологические процессы.

От контакта с кожей медь постепенно окисляется и темнеет, оставляя на теле зеленоватый след. Состав пота во время заболевания, как правило, приобретает кислую реакцию, в результате чего процесс окисления металла усиливается, количество ионов и оксидов, которые проникают в подкожный слой, увеличивается и лечебное воздействие становится более эффективным.

При контактах меди, золота и свинца с кожей человека ток идет от металла к коже. При контакте серебра и олова — от кожи к металлу. Металлы способны притягиваться и отталкиваться.

Медные пластины и монеты

Для лечения медью делаются специальные пластины. Это тонкие, хорошо отшлифованные медные кружочки из красной меди различного диаметра, накладываемые при заболеваниях на соответствующие места. Можно пользоваться пластинами размером от 1 до 8 см в диаметре, толщиной 1 - 3 мм. Для получения большего эффекта перед использованием их надо прокалить на огне, остудить и очистить наждачной бумагой.
Лечением медными монетами могут пользоваться люди любого возраста. Особенно ценными и сильными лечебными свойствами обладают те монеты, которые были выпущены в период с 1930 по 1957 год. Лечение можно осуществлять и медными монетами царской чеканки, а также 2, 3, 5-ти копеечными монетами, выпущенными до 1961 года, изготовленных из чудесной целительной меди МВ-1.
Эффект лечения медью повышается, если пластины или монеты отполировать и пробить в них отверстия диаметром 2 — 7 мм.

Методика лечения медными пластинами и монетами.

На простыню укладывают монеты или круглые пластины в несколько рядов. Монеты должны лежать рядом друг с другом. Эта медная аппликация по ширине должна соответствовать расстоянию между лопатками в положении стоя, по длине — расстоянию от 7-го шейного позвонка до начала ягодичной складки. Затем надо аккуратно лечь на приготовленное медное ложе и лежать на нем неподвижно 30 — 40 минут. При подъеме большая часть монет отпадет, но некоторые останутся — «присосутся» к коже спины. Их нужно прикрепить тонкой полоской пластыря шириной 3 — 4 мм (или двумя крест-накрест) и оставить на 3 — 5 суток.

Затем медные пластины и монеты удаляют, кожу моют теплой водой с мылом, смазывают кремом. Хорошим признаком является наличие на месте, где были монеты или пластины, зеленоватых пятен. Через 2 — 3 дня процедуру повторяют. На курс нужно 10 — 15 аппликаций.

Запрещается применение медных пластин и монет на жирной, мокрой или потной коже. Рабочей стороной диска (прикрепляемой к телу) может быть выбрана любая без дальнейшей смены, так как лейкопластырь трудно отмывается. После лечения они снимаются осторожно, поскольку могут повредить покров.
Размер монеты или пластины лучше выбрать такой, чтобы не было провисания над кожей. При лечении медью не старайтесь брать пластины побольше и потолще, так может произойти отравление – общая слабость, рвота, тошнота. Металл при применении хорошо периодически «оживлять» — кипятить в соленом отваре, а потом отмыть от остатков соли, прокалить на огне и зачистить мельчайшей наждачной бумагой.

Медные браслеты

Для лечения медью широко применяются браслеты. При его покупке обратите внимание, чтобы все детали были изготовлены из меди марки МВ — медь вакуумной плавки (содержание меди 99.9%) и он был отполирован со всех сторон. Браслет не может считаться медным, если в нем хотя бы одна деталь сделана не из меди. Также очень важно, чтобы медный браслет замыкался, образуя контур.

Медные браслеты обычно носят по одному, на той руке, которая соответствует вашему артериальному давлению. При повышенном давлении его надевают на правое запястье, при пониженном – на левое. Желательно, чтобы браслет был на месте, в котором обычно измеряют пульс. Медный браслет должен плотно прилегать к коже.

1. Браслет должен тесно прилегать к коже в области средней складки лучезапястного сустава.
2. Концы браслета не должны смыкаться на 15-20 мм.
3. На левой руке разомкнутые концы браслета должны находиться на внутренней поверхности лучезапястного запястья, а на правой — на наружной.
4. Лечебный эффект достигается лишь при длительном постоянном ношении браслета.
5. Каждые 5-7 дней надо снять и почистить нулевой наждачной бумагой, а кожу под браслетом вымыть тёплой водой с мылом.

Медный браслет на правую руку рекомендуется при головных болях, бессонице, при умственной и физической усталости, половой слабости; на левую руку — при ишемической болезни сердца, начальных стадиях гипертонической болезни, геморрое.
Медные браслеты активизируют кровообращение, обмен веществ, укрепляют иммунитет, способствуют выработке половых гормонов. При их использовании установлено улучшение состояния в следующих случаях: гипертония, артрит, радикулит, сердечно-сосудистые заболевания, мигрени, метеозависимость, бессонница. Ношение медного браслета помогает представительницам женского пола вынашивать и рожать здоровых детей, а мужчинам дольше сохранять сексуальную активность.
Медные браслеты разрешены и даже рекомендуемы к применению Министерством здравоохранения РФ.
В процессе длительного использования медного браслета образуется оксидная пленка, которую можно снять при помощи зубной пасты, тем самым придав ему первоначальный блеск.

Медные банки

В тибетской медицине в одном из методов лечения используют медные банки. Ставят их по паравертебральным линиям, вдоль позвоночника при болях в спине (остеохондроз, радикулит, ишиас, межпозвоночная грыжа). Лечение медными банками также используют при хронических неспецифических заболеваниях бронхолегочной системы (бронхит, астма) и многих других. В русском народном целительстве постановка банок на область живота – известный метод лечения медью опущения внутренних органов.

Медная проволока

Для лечения медью лучше всего подходит мягкая многожильная проволока марки М-1, которую нужно извлечь из электропровода и очистить от изоляции. После удаления изоляции, на проволоке остаётся еще невидимая плёнка, которая сильно ослабляет лечебное действие. Для ее удаления необходимо прокалить проволоку на огне и подержать 2 часа в уксусной эссенции. Затем проволоку необходимо промыть водой и просушить. Концы проволоки рекомендуется обмотать пластырем.

С одной стороны проволока действует как аппликатор по вышеописанному принципу, а с другой, если ей придать кольцевую замкнутую форму, то в ней возникают круговые микротоки, которые оказывают дополнительное лечебное действие. Обматывая больной сустав или поясницу медной проволокой, можно проводить процедуры самой настоящей физиотерапии на дому, которые могут носить длительный характер, не имея противопоказаний для здоровья.

Медная вода

Существунт несколько способов получения медной воды.

Способ № 1 . Для получения медной воды надо взять несколько пластин (10 грамм) из химически чистой меди или два медных пятака царской чеканки, промыть в известковой воде, затем положить в эмалированную посуду и залить 1,5 литра воды. Кипятить до тех пор, пока половина воды не выкипит.

Способ № 2. Чтобы приготовить медную воду, потребуется сосуд из чистой меди, без примесей других металлов. Вечером в ополоснутую медную посуду влить воду, накрыть стеклянным блюдцем (или чем-нибудь другим из этого же материала). Спустя 8 часов медная вода, полученная в домашних условиях, но от этого не менее полезная, готова к использованию.
Пить рекомендуется не более 2-3 чашек целебной жидкости в день. При злоупотреблении медная вода принесет не пользу, а вред, так как избыток неорганической меди становится причиной отравления. Если микроэлемента в организме серьезно не хватает, нужно обсудить с врачом пути восполнения дефицита, сдавать анализы, а не глотать литрами жидкость.

Важные нюансы:
Не храните воду с ионами меди в холодильнике.
Не готовьте на ней еду – просто понемногу пейте.
Не мойте посуду, в котором ее готовите, жидкостью для мытья посуды.
Если внутри начинает собираться ржавчина, разотрите по поверхности посуды 1/2 лимона, через 10-15 минут смойте водой. Или используйте в этих целях пищевую соду.

Медная вода – простейшее в приготовлении, но при этом ценное домашнее лечебное средство. Обогащенная микроэлементом жидкость при условии умеренного употребления не принесет никакого вреда – только пользу. Считается, что она стимулирует работу кроветворных органов, печени, селезенки, борется с анемией любой этиологии и способствует профилактике ожирения. Однако достоверных научных данных, подтверждающих эти эффекты пока не существует.

Подготовка меди

Чтобы повысить эффективность лечения медью необходимо сначала монеты и пластины прокипятить в насыщенном солевом растворе (1 чайная ложка поваренной соли на стакан воды) 5 — 7 минут, далее подождать, пока раствор совсем остынет и резко вылить его на сырую землю. Этим мы снимаем те болезни, которые могли наслоиться на монеты с грязью. Затем монеты и пластины нужно отмыть от остатков поваренной соли, лучше всего подержать в проточной воде (можно из крана). Далее их необходимо прокалить на огне, остудить и зачистить мельчайшей наждачной бумагой или очень мелким песком. Такую процедуру нужно проводить через 5 — 10 дней.

Лечение медью заболеваний

Медь лечит быстро, но помогает не всем. Чтобы определить подходит ли вам лечение этим металлом, надо приложить медную монету или диск к коже. Если диск или монета хорошо сцепляется с кожей и удерживается на ней долгое время, значить лечение медью вам походит. Если сцепления нет, то этот металл в качестве лечебного средства вам не подходит.
Если на одном участке тела сцепление меди с кожей хорошее, а на другом его нет. Тогда целесообразно лечить с ее помощью только те больные места или больные органы, в области которых наблюдается сцепление.

Лечение медью ангины. На ночь наложите монеты или диски на область миндалин. Горло обвяжите теплым шарфом или платком. Держите монеты на шее 9 — 12 часов.

Лечение медью артрита. Прикладывать на 3 — 4 часа к больным местам компресс, смоченный в медной воде.

Лечение медью варикозного расширения вен. Медь хорошо лечит это заболевание. Приложите монеты или пластины к ноге, они должны «прилепиться». Носить монеты или пластины нужно до тех пор, пока они не станут скатываться под пятку.

Лечение медью гайморита. Прикладывать на ночь монеты на область гайморовых пазух справа и слева от носа, ниже глаз.

Лечение медью геморроя. Незапущенные формы можно легко вылечить апликациями из медных дисков или монет, которые укрепляют сосуды и капилляры и тем самым помогают устранить кровотечения и дальнейшее воспаление геморроидальных узлов. Положите одну монету ребром непосредственно на анальное отверстие, а вторую - так же ребром - чуть повыше между ягодичными мышцами. Монеты не должны соприкасаться друг с другом. Они не упадут, поскольку воспаление схватится за них само.

Лечение медью головных болей. Лечь на спину и приложить пятикопеечные монеты или медные диски на лоб, виски и затылок. Лежать спокойно, не двигаясь. Обычно достаточно полчаса, чтобы боль стала уходить. Медь нормализует давление и укрепляющим образом действует на стенки сосудов и капилляров головного мозга.

Лечение медью доброкачественных новообразований. Медные аппликации помогают приостановить их рост, а в некоторых случаях, на начальных стадиях, опухоль исчезает полностью. Прикрепляйте медные диски на кожу в область проекции доброкачественного образования, фиксируйте повязкой и носите круглосуточно не менее 7 дней. Курс повторяйте через 3 — 4 дня отдыха. Но, кроме этого, обязательно пройдите обследование в онкологическом диспансере. Лечение начинайте, только если диагноз «доброкачественная опухоль» подтвержден.

Лечение медью женских болезней (болезненные менструации, фибромы). Приложите монеты к низу живота и полежите спокойно 30 минут.

Лечение медью боли в колене. Наложите монеты вокруг колена. Сверху обвяжите шерстяной тканью. Лечение продолжается 3 — 7 дней.

Лечение медью катаракты и глаукомы. Прикладываем пятак (пластину) на бороздку, которая идет от угла глаза к виску. Они как бы прилипнут к коже. Для надежности закрепляем к лицу лейкопластырем. После того как медь полечит, монетка сама отпадет. Если под ней появился черный кружок — это хороший знак.

Лечение медью переломов костей и ушибов. Для лечения используйте аппликации из медных пластин. Отыщите точку, в которой притяжение наиболее сильно, наложите на нее пластины и зафиксируйте их повязкой. Через неделю, если боль не утихла окончательно, просто поменяйте расположение пластин и оставьте еще на неделю. В первое время, вполне возможно, вы почувствуете, что боль усилилась, а отек увеличился. Но если других симптомов, как, например, привкус металла во рту, вы не чувствуете, то продолжайте терапию — эти неприятные ощущения должны скоро исчезнуть.

Лечение медью послеоперационных рубцов и спаек. Приложите медные монеты или пластины непосредственно на место шва, закрепите с помощью повязки и держите до тех пор, пока послеоперационные рубцы не зарастут. Но при этом очень тщательно следите за собственным самочувствием и ежедневно проверяйте состояние кожи в этой области.

Лечение медью сахарного диабета. Пить по 2 — 3 столовые ложки медной воды каждый день перед едой в течение месяца. В год надо проводить несколько курсов лечения.

Лечение медью сердечных болей. Положите медную монету или диск в подключичную ямку. Если монета сцепляется с кожей, носите ее в течение 10 дней, зафиксировав пластырем и не снимая даже на ночь. Такой же способ лечения применяется для облегчения послеинфарктного состояния. При ишемической болезни сердца монеты или диски надо накладывать на воротниковую область и держать их 4 дня.

Лечение медью нарушения слуха. Одну двухкопеечную монету нужно прилепить на выпуклую кость за ухом, другую на козелок, чтобы они смотрели как бы друг на друга. При стуке в ушах монету прикладывают сзади на шею.

Лечение медью ожирения. Пейте «медную» воду по 2 чайные ложки трижды в день за 20 минут до еды в течение месяца Это средство стимулирует быстрый обмен веществ и помогает усвоению особо ценных витаминов и минералов, благодаря чему нормализуется энергетический обмен, содержание сахара в крови и улучшается состояние печени. С помощью такой водицы можно излечить ожирение в любой степени.

Лечение медью давления. Если вы будете носить ручные браслеты регулярно, то скоро давление нормализуется и необходимость снимать приступы с помощью лекарств отпадет. Будьте готовы к тому, что руки в местах соприкосновения с медью почернеют или посинеют. Это совершенно нормально, потом все отмоется. Считается, что именно так и выходит «болезнь».

Лечение медью суставов. По данным серьёзных медицинских исследований, обматывая поясницу или больной сустав медной проволокой, можно проводить процедуры самой настоящей физиотерапии на дому, которые могут носить длительный характер не имея противопоказаний для здоровья.

Лечение мозолей. В старину от мозолей применяли мазь, для приготовления которой следует накапать на старые медные пятаки свечного сала и оставить на трое суток. За это время на пятаках образуется зеленая мазь. Ее накладывают на мозоли и делают повязку.

Репродуктивная функция. Медь способствует выработке половых гормонов. Одно лишь ношение медного браслета помогает представительницам женского пола вынашивать и рожать здоровых детей и - так же, как и мужчинам - дольше сохранять сексуальную активность. Кстати, усиленная выработка половых гормонов под действием меди сказывается и на улучшении состояния кожи, волос и ногтей.

Общая слабость. Массируйте медным диском в ямке между указательным и большим пальцами с тыльной стороны кисти.
В больших количествах медь очень опасна для организма. Отравление ею приводит к тяжелейшим заболеваниям. Поэтому прежде чем проводить лечение медью необходимо проконсультироваться с врачом.

Правила лечения медью

Медь сродственна примерно 90 % страждущего человечества, а для 10 % она, напротив, заметный ускоритель тех заболеваний, от которых они пытались с ее помощью избавиться. Для этой части человечества лучшим средством избавления от таких напастей, как инфекции, ушибы, корешковые боли, является такой металл, как серебро.
Для лечения медью необходимо использовать медный браслет или медные пластины такого размера, чтобы они захватывали точно больную область. Браслет должен очень близко прилегать к руке, а не болтаться на запястье. Пластины необходимо фиксировать на больном месте холщовыми бинтами или хлопчатобумажной тканью.
Чтобы повысить эффективность лечения медью необходимо раз в два дня ее снимать и проводить очищение. Для этого, снятый медный предмет помещают в 6% -ный или 9% -ный раствор уксуса и выдерживают 2 часа. Затем надо их промыть проточной водой, протереть спиртом, и они снова готовы к применению.

Противопоказания

Лечение медью помогает не всегда и не всем. Именно поэтому нужно пройти тщательное обследование, чтобы установить причину заболевания, поскольку можно будет спровоцировать ухудшение состояния, если воздействовать на вторичный очаг заболевания.

Народные целители рекомендуют простой способ, чтобы определить, поможет лечение медью или нет. Если монетка легко удерживается на теле и под ней постепенно меняется окраска кожи, значит, лечение будет успешным, если такого не произошло, то медетерапия может причинить неприятные ощущения, а то и осложнения.
При употреблении меди внутрь, когда не соблюдается дозировка, возможны отравления ее солями. Передозировка вызывает рвоту, бывают судороги, диарея, происходит ослабление сердечной деятельности и дыхания, наступает удушье, возможна даже кома. Правда, подобные отравления бывают крайне редко. Чтобы избежать подобной ситуации, необходимо все свои действия согласовывать с лечащим врачом.

Магические свойства меди

Медь соответствует Венере - планете и богине. Металл мира и покоя, связанный с гармонией и искусством, выравниватель и корректор. В древности больше всего произведений искусства делалось из меди или из её сплавов. И это тоже не случайно. Медь обладает целебными и магическими свойствами. Она способна выявлять и прояснять наши чувства. Медь способна делать чувства постоянными и прочными. Она способна преобразовывать неосознанные неуловимые влечения во вполне осознанные привязанности и симпатии. А также, по аналогии, преобразовывать неосознанное отторжение во вполне осознанные антипатии. В быту медь прекрасно выравнивает отношения, сглаживает конфликты. Причём, этому способствует не только ношение меди, но присутствие в доме больших изделий из меди и медных сплавов. Очень чистая медь способна компенсировать и восстанавливать энергетику почек и всей венозной системы.

Кого любит медь?

Особенно медь пригодится для ношения таким солнечным знакам, как Близнецы, Рак, Рыбы, Телец, Весы. Хорошо носить медь людям с Венерой и Сатурном, выраженными как по статусу, так и по аспектам. Именно таких людей медь особенно любит.

Использовать медь можно и нужно каждому человеку. Но постоянно её носить необходимо только людям с нестабильной и очень смешанной космограммой. Особенно хороша медь для людей с водно-воздушной или воздушно-водной космограммой.

При добрых планетах медь носится женщинами на левой стороне тела, мужчинами - на правой стороне. При злых - на противоположной стороне тела.

Людей с нестабильной космограммой медь выравнивает, направляет и концентрирует их в чём-то. Не стоит носить медь людям со слишком устойчивой космограммой. Например, Земля-Вода, Земля-Огонь, Огонь-Земля. Она делает таких людей слишком устойчивыми, скорее, даже инертными, лишает их активного движения. И, конечно, нельзя носить медь людям с сильно выделенными по статусу и аспектам Марсом и Солнцем в космограмме. Она выхолащивает их волю, компенсирует её, лишая человека импульса к достижению поставленных им целей. Людям с выраженными в космограмме по статусу и по аспектам Юпитером и Хироном можно носить медь периодически. Постоянно им носить медь нельзя, так как через неё они могут облениться. Медь - источник гармонии и мощное медицинское средство, снимающее напряжение.

Но необходимо учитывать, что с медью не сочетается гелиотроп, топаз, хрусталь, морион, раухтопаз, гиацинт.

Целебные свойства меди известны людям очень давно. Её ношение и прикладывание помогают устранению последствий травм. Рассасываются гематомы, синяки. Происходит профилактика вегетативно-сосудистой дистонии и других нервно-сосудистых расстройств. В частности, при сосудистых расстройствах очень сильно помогает ношение медных браслетов на руках и ногах. Если это браслеты для ношения на ногах, то они должны быть замкнутыми. Незамкнутые медные браслеты понижают артериальное давление, а замкнутые повышают. Застёжка должна быть тоже медной.

Медь - металл Венеры. И недаром Венере соответствует в астрологии сладкий вкус: именно медь принимает активное участие в синтезе сахара в биосистемах. А сахар, точнее, глюкоза, участвует в механизме снятия стресса и нормализации работы нервной системы. Поэтому медь нужно носить людям с нестабильной космограммой, у которых много всего намешано. Она нормализует энергетику таких людей.

Медь - второй по значимости металл после олова, помогающий при магнитных бурях в годы активного Солнца. Она снимает возбуждение, избыточную энергию и экранирует.

Медь, как и любой металл, может временами терять свои целебные свойства в зависимости от состояния космоса в данное время. Такое бывает, если Венера в негативных аспектах. Это не значит, что металл стал негодным. Не думайте так, ведь металл - это проводник. Если же металл долгое время не восстанавливает своих целебных свойств, значит, вы его либо как-то нарушили, либо на него осела грязь.

Тогда металлу необходима чистка и отдых.
Чистят медь в 28-й Лунный день (в день Зема - покровителя Земли), а отдых дают в 13-й Лунный день.Все металлы без камней, с которыми вы постоянно работаете, необходимо чистить хотя бы 1 раз в месяц. Медь можно чистить так же, как золото и серебро. Для меди не имеет большого значения, с чего вы начнёте чистку: с огня или с воды. Но после того как вы её почистите, медь нужно на 2 часа положить на большой кусок меди, который должен быть, как минимум, в 10 раз тяжелее вашего изделия. Но не более чем в 1000 раз.

Обработка. Выплавлять изделие из меди нужно в 6-й Лунный день, а включаться в цикл работы с медью нужно в 21-й день Лунного календаря. Наиболее нам доступная чистая медь получается электрохимическим путём. Правда, такая электродная медь будет очень хрупкой из-за наличия загрязнений.

  • Обозначение - Cu (Copper);
  • Период - IV;
  • Группа - 11 (Ib);
  • Атомная масса - 63,546;
  • Атомный номер - 29;
  • Радиус атома = 128 пм;
  • Ковалентный радиус = 117 пм;
  • Распределение электронов - 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 10 4s 1 ;
  • t плавления = 1083,4°C;
  • t кипения = 2567°C;
  • Электроотрицательность (по Полингу/по Алпреду и Рохову) = 1,90/1,75;
  • Степень окисления: +3, +2, +1, 0;
  • Плотность (н. у.) = 8,92 г/см 3 ;
  • Молярный объем = 7,1 см 3 /моль.

Медь (купрум, свое название получила в честь острова Кипр, где было открытое крупное медное месторождение) является одним из первых металлов, который освоил человек - Медный век (эпоха, когда в обиходе человека преобладали медные орудия) охватывает период IV-III тысячелетия до н. э.

Сплав меди с оловом (бронза) был получен на Ближнем Востоке за 3000 лет до н. э. Бронза была предпочтительней меди, поскольку была более прочна и лучше поддавалась ковке.


Рис. Строение атома меди .

Электронная конфигурация атома меди - 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 10 4s 1 (см. Электронная структура атомов). У меди один спаренный электрон с внешнего s-уровня "перескакивает" на d-подуровень предвнешней орбитали, что связано с высокой устойчивостью полностью заполненного d-уровня. Завершенный устойчивый d-подуровень меди обусловливает ее относительную химическую инертность (медь не реагирует с водородом, азотом, углеродом, кремнием). Медь в соединениях может проявлять степени окисления +3, +2, +1 (наиболее устойчивые +1 и +2).


Рис. Электронная конфигурация меди.

Физические свойства меди:

  • металл, красно-розового цвета;
  • обладает высокой ковкостью и пластичностью;
  • хорошей электропроводностью;
  • малым электрическим сопротивлением.

Химические свойства меди

  • при нагревании реагирует с кислородом:
    O 2 + 2Cu = 2CuO;
  • при длительном пребывании на воздухе реагирует с кислородом даже при комнатной температуре:
    O 2 + 2Cu + CO 2 + H 2 O = Cu(OH) 2 ·CuCO 3 ;
  • вступает в реакции с азотной и концентрированной серной кислотой:
    Cu + 2H 2 SO 4 = CuSO 4 + SO 2 + 2H 2 O;
  • с водой, растворами щелочей, соляной и разбавленной серной кислотой медь не реагирует.

Соединения меди

Оксид меди CuO (II) :

  • твердое вещество красно-коричневого цвета, не растворимое в воде, проявляет основные свойства;
  • при нагревании в присутствии восстановителей дает свободную медь:
    CuO + H 2 = Cu + H 2 O;
  • оксид меди получают взаимодействием меди с кислородом или разложением гидроксида меди (II):
    O 2 + 2Cu = 2CuO; Cu(OH) 2 = CuO + H 2 O.

Гидроксид меди Cu(OH 2)(II ):

  • кристаллическое или аморфное вещество голубого цвета, нерастворимое в воде;
  • разлагается на воду и оксид меди при нагревании;
  • реагирует с кислотами, образуя соответствующие соли:
    Cu(OH 2) + H 2 SO 4 = CuSO 4 + 2H 2 O;
  • реагирует с растворами щелочей, образуя купраты - комплексные сооединения ярко-синего цвета:
    Cu(OH 2) + 2KOH = K 2 .

Более подробно о соединениях меди см. Оксиды меди .

Получение и применение меди

  • пирометаллургическим методом медь получают из сульфидных руд при высоких температурах:
    CuFeS 2 + O 2 + SiO 2 → Cu + FeSiO 3 + SO 2 ;
  • оксид меди восстанавливается до металлической меди водородом, угарным газом, активными металлами:
    Cu 2 O + H 2 = 2Cu + H 2 O;
    Cu 2 O + CO = 2Cu + CO 2 ;
    Cu 2 O + Mg = 2Cu + MgO.

Применение меди обусловливается ее высокой электро- и теплопроводностью, а также пластичностью:

  • изготовление электрических проводов и кабелей;
  • в теплообменной аппаратуре;
  • в металлургии для получения сплавов: бронзы, латуни, мельхиора;
  • в радиоэлектронике.