तांबा: Difference between revisions
From Vigyanwiki
No edit summary |
|||
| Line 1: | Line 1: | ||
{{Other uses}} | {{Other uses}} | ||
{{Infobox copper}} | {{Infobox copper}} | ||
कॉपर | कॉपर [[ रासायनिक तत्व |रासायनिक तत्व]] है जिसका प्रतीक (रसायन विज्ञान) Cu (से {{lang-la|cuprum}}) और [[ परमाणु संख्या |परमाणु संख्या]] 29। यह बहुत उच्च तापीय चालकता और [[ विद्युत चालकता |विद्युत चालकता]] के साथ नरम, निंदनीय और नमनीय धातु है। शुद्ध तांबे की ताजा उजागर सतह में तांबा (रंग)|गुलाबी-नारंगी रंग होता है। तांबे का उपयोग गर्मी और बिजली के संवाहक के रूप में, निर्माण सामग्री # धातु के रूप में, और विभिन्न धातु [[ मिश्र धातु |मिश्र धातु]] ओं के घटक के रूप में किया जाता है, जैसे कि गहनों में इस्तेमाल होने वाली स्टर्लिंग चांदी, समुद्री हार्डवेयर और [[ सिक्के |सिक्के]] बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला [[ cupronickel |cupronickel]] , और स्ट्रेन गेज में इस्तेमाल होने वाला [[ कॉन्स्टेंटन |कॉन्स्टेंटन]] और तापमान माप के लिए थर्मोक्यूल्स। | ||
कॉपर उन कुछ धातुओं में से | कॉपर उन कुछ धातुओं में से है जो प्रकृति में सीधे प्रयोग करने योग्य धातु रूप (देशी धातु) में हो सकती है। इसने लगभग 8000 ईसा पूर्व से कई क्षेत्रों में बहुत प्रारंभिक मानव उपयोग का नेतृत्व किया। हजारों साल बाद, यह सल्फाइड अयस्कों से गलाने वाली पहली धातु थी, लगभग 5000 ई.पू.; साँचे में ढाली जाने वाली पहली धातु, c. 4000 ईसा पूर्व; और कांस्य बनाने के लिए किसी अन्य धातु, टिन के साथ जानबूझकर मिश्रित होने वाली पहली धातु, c. 3500 ईसा पूर्व।<ref name="EncBrit">{{cite EB15|1992|3|Bronze|page=612|Copper|isbn=978-0-85229-553-3|oclc=25228234}}</ref> | ||
[[ प्राचीन रोम ]] में, तांबा मुख्य रूप से [[ साइप्रस ]] पर खनन किया गया था, धातु के नाम की उत्पत्ति, एईएस साइप्रियम (साइप्रस की धातु) से हुई थी, जो बाद में क्यूप्रम (लैटिन) में दूषित हो गई थी। कॉपर (पुरानी अंग्रेज़ी) और कॉपर इसी से प्राप्त किए गए थे, बाद की वर्तनी पहली बार 1530 के आसपास इस्तेमाल की गई थी।<ref>{{cite web|url=https://www.merriam-webster.com/dictionary/copper|publisher=Merriam-Webster Dictionary|title=ताँबा|date=2018|access-date=22 August 2018}}</ref> | [[ प्राचीन रोम | प्राचीन रोम]] में, तांबा मुख्य रूप से [[ साइप्रस |साइप्रस]] पर खनन किया गया था, धातु के नाम की उत्पत्ति, एईएस साइप्रियम (साइप्रस की धातु) से हुई थी, जो बाद में क्यूप्रम (लैटिन) में दूषित हो गई थी। कॉपर (पुरानी अंग्रेज़ी) और कॉपर इसी से प्राप्त किए गए थे, बाद की वर्तनी पहली बार 1530 के आसपास इस्तेमाल की गई थी।<ref>{{cite web|url=https://www.merriam-webster.com/dictionary/copper|publisher=Merriam-Webster Dictionary|title=ताँबा|date=2018|access-date=22 August 2018}}</ref> | ||
आम तौर पर सामना किए जाने वाले यौगिक तांबे (II) लवण होते हैं, जो अक्सर [[ azurite ]], [[ मैलाकाइट ]] और फ़िरोज़ा जैसे खनिजों को नीला या हरा रंग प्रदान करते हैं, और वर्णक के रूप में व्यापक रूप से और ऐतिहासिक रूप से उपयोग किए जाते हैं। | आम तौर पर सामना किए जाने वाले यौगिक तांबे (II) लवण होते हैं, जो अक्सर [[ azurite |azurite]] , [[ मैलाकाइट |मैलाकाइट]] और फ़िरोज़ा जैसे खनिजों को नीला या हरा रंग प्रदान करते हैं, और वर्णक के रूप में व्यापक रूप से और ऐतिहासिक रूप से उपयोग किए जाते हैं। | ||
इमारतों में आमतौर पर छत बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला कॉपर ऑक्सीडाइज़ होकर ग्रीन वर्डीग्रिस (या पेटिना) बनाता है। तांबे का उपयोग कभी-कभी [[ सजावटी कला ]] में किया जाता है, दोनों अपने मौलिक धातु के रूप में और यौगिकों में वर्णक के रूप में। कॉपर यौगिकों का उपयोग [[ बैक्टीरियोस्टेटिक एजेंट ]]ों, कवकनाशी और लकड़ी के परिरक्षकों के रूप में किया जाता है। | इमारतों में आमतौर पर छत बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला कॉपर ऑक्सीडाइज़ होकर ग्रीन वर्डीग्रिस (या पेटिना) बनाता है। तांबे का उपयोग कभी-कभी [[ सजावटी कला |सजावटी कला]] में किया जाता है, दोनों अपने मौलिक धातु के रूप में और यौगिकों में वर्णक के रूप में। कॉपर यौगिकों का उपयोग [[ बैक्टीरियोस्टेटिक एजेंट |बैक्टीरियोस्टेटिक एजेंट]] ों, कवकनाशी और लकड़ी के परिरक्षकों के रूप में किया जाता है। | ||
कॉपर सभी जीवित जीवों के लिए ट्रेस [[ आहार खनिज ]] के रूप में आवश्यक है क्योंकि यह श्वसन एंजाइम कॉम्प्लेक्स [[ साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज ]] का | कॉपर सभी जीवित जीवों के लिए ट्रेस [[ आहार खनिज |आहार खनिज]] के रूप में आवश्यक है क्योंकि यह श्वसन एंजाइम कॉम्प्लेक्स [[ साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज |साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज]] का प्रमुख घटक है। मोलस्क और [[ कठिनि |कठिनि]] में, तांबा रक्त वर्णक [[ हेमोसायनिन |हेमोसायनिन]] का घटक है, जो मछली और अन्य कशेरुकियों में लौह-जटिल [[ हीमोग्लोबिन |हीमोग्लोबिन]] द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। मनुष्यों में, तांबा मुख्य रूप से यकृत, पेशी और हड्डी में पाया जाता है।<ref>{{cite web |editor-last = Johnson, MD PhD |editor-first = Larry E. |title = Copper |work = Merck Manual Home Health Handbook |publisher = Merck Sharp & Dohme Corp., a subsidiary of Merck & Co., Inc. |date = 2008 |url = http://www.merckmanuals.com/home/disorders_of_nutrition/minerals/copper.html |access-date = 7 April 2013 |archive-date = 7 March 2016 |archive-url = https://web.archive.org/web/20160307024751/http://www.merckmanuals.com/home/disorders_of_nutrition/minerals/copper.html |url-status = dead }}</ref> वयस्क व्यक्ति के शरीर के वजन के प्रति किलोग्राम में 1.4 और 2.1 मिलीग्राम तांबा होता है।<ref>{{cite web|url=http://www.copper.org/consumers/health/cu_health_uk.html|title=Copper in human health}}</ref> | ||
{{TOC limit|3}} | {{TOC limit|3}} | ||
| Line 21: | Line 18: | ||
=== भौतिक === | === भौतिक === | ||
[[File:Cu-Scheibe.JPG|thumb|left|upright=0.7|एक तांबे की डिस्क (99.95% शुद्ध) निरंतर कास्टिंग द्वारा बनाई गई; [[ स्फटिक ]] प्रकट करने के लिए [[ औद्योगिक नक़्क़ाशी ]]]] | [[File:Cu-Scheibe.JPG|thumb|left|upright=0.7|एक तांबे की डिस्क (99.95% शुद्ध) निरंतर कास्टिंग द्वारा बनाई गई; [[ स्फटिक |स्फटिक]] प्रकट करने के लिए [[ औद्योगिक नक़्क़ाशी |औद्योगिक नक़्क़ाशी]]]] | ||
[[File:Molten copper in bright sunlight.gif|upright=0.7|thumb|left|कॉपर अपने गलनांक के ठीक ऊपर अपनी गुलाबी चमक बनाए रखता है जब पर्याप्त प्रकाश नारंगी [[ गरमागरम ]] रंग को मात देता है]]तांबा, चांदी और [[ सोना ]] आवर्त सारणी के [[ समूह 11 तत्व ]] में हैं; इन तीन धातुओं में भरे हुए [[ इलेक्ट्रॉन कवच ]] के ऊपर | [[File:Molten copper in bright sunlight.gif|upright=0.7|thumb|left|कॉपर अपने गलनांक के ठीक ऊपर अपनी गुलाबी चमक बनाए रखता है जब पर्याप्त प्रकाश नारंगी [[ गरमागरम |गरमागरम]] रंग को मात देता है]]तांबा, चांदी और [[ सोना |सोना]] आवर्त सारणी के [[ समूह 11 तत्व |समूह 11 तत्व]] में हैं; इन तीन धातुओं में भरे हुए [[ इलेक्ट्रॉन कवच |इलेक्ट्रॉन कवच]] के ऊपर एस-ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन होता है और उच्च लचीलापन, और विद्युत और तापीय चालकता की विशेषता होती है। इन तत्वों में भरे हुए डी-शेल इंटरएटोमिक इंटरैक्शन में बहुत कम योगदान देते हैं, जो धातु के बंधनों के माध्यम से एस-इलेक्ट्रॉनों द्वारा हावी होते हैं। अधूरे डी-शेल्स वाली धातुओं के विपरीत, तांबे में धातु के बंधन में [[ सहसंयोजक बंधन |सहसंयोजक बंधन]] चरित्र की कमी होती है और ये अपेक्षाकृत कमजोर होते हैं। यह अवलोकन तांबे के मोनोक्रिस्टलाइन की कम [[ कठोरता |कठोरता]] और उच्च लचीलापन की व्याख्या करता है।<ref name="b1">{{cite book|first1=George L. |last1=Trigg|first2=Edmund H. |last2=Immergut|title=Encyclopedia of Applied Physics|url=https://books.google.com/books?id=sVQ5RAAACAAJ|access-date=2 May 2011|year=1992|publisher=VCH |isbn=978-3-527-28126-8|pages=267–272|volume=4: Combustion to Diamagnetism}}</ref> मैक्रोस्कोपिक पैमाने पर, [[ क्रिस्टल लैटिस |क्रिस्टल लैटिस]] में विस्तारित दोषों का परिचय, जैसे कि अनाज की सीमाएं, लागू तनाव के तहत सामग्री के प्रवाह में बाधा डालती हैं, जिससे इसकी कठोरता बढ़ जाती है। इस कारण से, तांबे की आपूर्ति आमतौर पर महीन दाने वाले पॉलीक्रिस्टलाइन रूप में की जाती है, जिसमें मोनोक्रिस्टलाइन रूपों की तुलना में अधिक ताकत होती है।<ref>{{cite book|last1 = Smith |first1=William F.|last2 = Hashemi |first2=Javad|name-list-style = amp |title = Foundations of Materials Science and Engineering|page = 223|publisher = McGraw-Hill Professional|date= 2003|isbn = 978-0-07-292194-6}}</ref> | ||
तांबे की कोमलता आंशिक रूप से इसकी उच्च विद्युत चालकता ({{val|59.6|e=6|u=[[Siemens (unit)|S]]/m}}) और उच्च तापीय चालकता, कमरे के तापमान पर शुद्ध धातुओं के बीच दूसरा उच्चतम (चांदी के बाद दूसरा)।<ref name="CRC">{{cite book|last = Hammond |first=C. R.|title = The Elements, in Handbook of Chemistry and Physics|edition = 81st|publisher = CRC Press|isbn = 978-0-8493-0485-9|date = 2004|url = https://archive.org/details/crchandbookofche81lide}}</ref> ऐसा इसलिए है क्योंकि कमरे के तापमान पर धातुओं में इलेक्ट्रॉन परिवहन की प्रतिरोधकता मुख्य रूप से जाली के थर्मल कंपन पर इलेक्ट्रॉनों के बिखरने से उत्पन्न होती है, जो नरम धातु में अपेक्षाकृत कमजोर होती हैं।<ref name="b1" />खुली हवा में तांबे का अधिकतम अनुमेय वर्तमान घनत्व लगभग है {{val|3.1|e=6|u=A/m2}} क्रॉस-सेक्शनल क्षेत्र, जिसके ऊपर यह अत्यधिक गर्म होने लगता है।<ref>{{cite book|author=Resistance Welding Manufacturing Alliance |title=Resistance Welding Manual|date=2003|publisher=Resistance Welding Manufacturing Alliance|isbn=978-0-9624382-0-2|edition=4th|pages=18–12}}</ref> | तांबे की कोमलता आंशिक रूप से इसकी उच्च विद्युत चालकता ({{val|59.6|e=6|u=[[Siemens (unit)|S]]/m}}) और उच्च तापीय चालकता, कमरे के तापमान पर शुद्ध धातुओं के बीच दूसरा उच्चतम (चांदी के बाद दूसरा)।<ref name="CRC">{{cite book|last = Hammond |first=C. R.|title = The Elements, in Handbook of Chemistry and Physics|edition = 81st|publisher = CRC Press|isbn = 978-0-8493-0485-9|date = 2004|url = https://archive.org/details/crchandbookofche81lide}}</ref> ऐसा इसलिए है क्योंकि कमरे के तापमान पर धातुओं में इलेक्ट्रॉन परिवहन की प्रतिरोधकता मुख्य रूप से जाली के थर्मल कंपन पर इलेक्ट्रॉनों के बिखरने से उत्पन्न होती है, जो नरम धातु में अपेक्षाकृत कमजोर होती हैं।<ref name="b1" />खुली हवा में तांबे का अधिकतम अनुमेय वर्तमान घनत्व लगभग है {{val|3.1|e=6|u=A/m2}} क्रॉस-सेक्शनल क्षेत्र, जिसके ऊपर यह अत्यधिक गर्म होने लगता है।<ref>{{cite book|author=Resistance Welding Manufacturing Alliance |title=Resistance Welding Manual|date=2003|publisher=Resistance Welding Manufacturing Alliance|isbn=978-0-9624382-0-2|edition=4th|pages=18–12}}</ref> | ||
कॉपर ग्रे या सिल्वर के अलावा प्राकृतिक रंग वाले कुछ धातु तत्वों में से | कॉपर ग्रे या सिल्वर के अलावा प्राकृतिक रंग वाले कुछ धातु तत्वों में से है।<ref>{{Cite book|last1 = Chambers|first1 = William|last2 = Chambers|first2 = Robert|title = Chambers's Information for the People|publisher = W. & R. Chambers|date = 1884|volume = L|page = 312|edition = 5th|url = https://books.google.com/books?id=eGIMAAAAYAAJ|isbn = 978-0-665-46912-1}}</ref> शुद्ध तांबा नारंगी-लाल होता है और हवा के संपर्क में आने पर लाल रंग का हो जाता है। यह धातु की कम प्लाज्मा आवृत्ति के कारण होता है, जो दृश्यमान स्पेक्ट्रम के लाल भाग में स्थित होता है, जिससे यह उच्च आवृत्ति वाले हरे और नीले रंगों को अवशोषित कर लेता है।<ref>{{cite web |last1=Ramachandran |first1=Harishankar |title=Why is Copper Red? |url=http://ee.iitm.ac.in/~hsr/ec301/copper.pdf |website=[[IIT Madras]] |access-date=27 December 2022 |date=14 March 2007}}</ref> | ||
अन्य धातुओं की तरह, यदि तांबे को किसी अन्य धातु के संपर्क में रखा जाता है, तो [[ बिजली उत्पन्न करनेवाली जंग ]] होगा।<ref>{{cite web|title=Galvanic Corrosion|url=http://www.corrosion-doctors.org/Forms-galvanic/galvanic-corrosion.htm|work=Corrosion Doctors|access-date=29 April 2011}}</ref> | अन्य धातुओं की तरह, यदि तांबे को किसी अन्य धातु के संपर्क में रखा जाता है, तो [[ बिजली उत्पन्न करनेवाली जंग |बिजली उत्पन्न करनेवाली जंग]] होगा।<ref>{{cite web|title=Galvanic Corrosion|url=http://www.corrosion-doctors.org/Forms-galvanic/galvanic-corrosion.htm|work=Corrosion Doctors|access-date=29 April 2011}}</ref> | ||
=== रासायनिक === | === रासायनिक === | ||
[[File:Copper wire comparison.JPG|left|upright=0.7|thumb|अनॉक्सिडाइज्ड कॉपर वायर (बाएं) और ऑक्सीडाइज्ड कॉपर वायर (दाएं)]] | [[File:Copper wire comparison.JPG|left|upright=0.7|thumb|अनॉक्सिडाइज्ड कॉपर वायर (बाएं) और ऑक्सीडाइज्ड कॉपर वायर (दाएं)]] | ||
[[File:Royal Observatory Edinburgh East Tower 2010 cropped.jpg|thumb|रॉयल ऑब्जर्वेटरी, एडिनबर्ग का पूर्वी टॉवर, 2010 में स्थापित किए गए नवीनीकृत तांबे और मूल 1894 तांबे के हरे रंग के बीच का अंतर दिखा रहा है।]]कॉपर पानी के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता है, लेकिन यह भूरे-काले कॉपर ऑक्साइड की | [[File:Royal Observatory Edinburgh East Tower 2010 cropped.jpg|thumb|रॉयल ऑब्जर्वेटरी, एडिनबर्ग का पूर्वी टॉवर, 2010 में स्थापित किए गए नवीनीकृत तांबे और मूल 1894 तांबे के हरे रंग के बीच का अंतर दिखा रहा है।]]कॉपर पानी के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता है, लेकिन यह भूरे-काले कॉपर ऑक्साइड की परत बनाने के लिए वायुमंडलीय ऑक्सीजन के साथ धीरे-धीरे प्रतिक्रिया करता है, जो नम हवा में लोहे पर बनने वाली जंग के विपरीत, अंतर्निहित धातु को आगे जंग (निष्क्रियता (रसायन विज्ञान)) से बचाता है। ). वर्डीग्रिस (कॉपर कार्बोनेट) की हरी परत अक्सर पुरानी तांबे की संरचनाओं पर देखी जा सकती है, जैसे कि कई पुरानी इमारतों की छत<ref name=":0">{{Cite book|url=https://books.google.com/books?id=3qL3vfUZHMYC|title=Cultural Heritage Conservation and Environmental Impact Assessment by Non-Destructive Testing and Micro-Analysis|last1=Grieken|first1=Rene van|last2=Janssens|first2=Koen|date=2005|publisher=CRC Press|isbn=978-0-203-97078-2|page=197|language=en}}</ref> और स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी।<ref>{{cite web|title=Copper.org: Education: Statue of Liberty: Reclothing the First Lady of Metals – Repair Concerns|url=http://www.copper.org/education/liberty/liberty_reclothed1.html|work=Copper.org|access-date=11 April 2011}}</ref> कुछ सल्फर यौगिकों के संपर्क में आने पर कॉपर धूमिल हो जाता है, जिसके साथ यह विभिन्न [[ कॉपर सल्फाइड |कॉपर सल्फाइड]] बनाने के लिए प्रतिक्रिया करता है।<ref>{{cite journal|last1=Rickett|first1=B. I.|last2=Payer|first2=J. H.|title=Composition of Copper Tarnish Products Formed in Moist Air with Trace Levels of Pollutant Gas: Hydrogen Sulfide and Sulfur Dioxide/Hydrogen Sulfide|journal=Journal of the Electrochemical Society|date=1995|volume=142|issue=11|pages=3723–3728|doi=10.1149/1.2048404|bibcode=1995JElS..142.3723R}}</ref> | ||
| Line 38: | Line 35: | ||
तांबे के 29 समस्थानिक हैं। {{SimpleNuclide|Copper|63}} और {{SimpleNuclide|Copper|65}} के साथ स्थिर हैं {{SimpleNuclide|Copper|63}} लगभग 69% प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तांबे से युक्त; दोनों का स्पिन (भौतिकी) है {{frac|3|2}}.<ref name="nubase">{{NUBASE 2003}}</ref> अन्य आइसोटोप रेडियोधर्मिता हैं, सबसे स्थिर होने के साथ {{SimpleNuclide|Copper|67}} 61.83 घंटों के आधे जीवन के साथ।<ref name="nubase" />सात परमाणु आइसोमर की विशेषता बताई गई है; {{SimpleNuclide|Copper|68m}} 3.8 मिनट के आधे जीवन के साथ सबसे लंबे समय तक जीवित रहने वाला है। 64 से अधिक द्रव्यमान संख्या वाले समस्थानिकों का बीटा क्षय | β द्वारा क्षय होता है<sup>−</sup>, जबकि 64 से कम द्रव्यमान संख्या वाले पॉज़िट्रॉन उत्सर्जन द्वारा क्षय होते हैं|β<sup>+</sup>. कॉपर-64|{{SimpleNuclide|Copper|64}}, जिसका अर्ध-जीवन 12.7 घंटे है, दोनों तरह से क्षय होता है।<ref>{{cite web |url=http://www.nndc.bnl.gov/chart/reCenter.jsp?z=29&n=35 |title=Interactive Chart of Nuclides |work=National Nuclear Data Center |access-date=8 April 2011 |archive-date=25 August 2013 |archive-url=https://web.archive.org/web/20130825141152/http://www.nndc.bnl.gov/chart/reCenter.jsp?z=29&n=35 |url-status=dead }}</ref> | तांबे के 29 समस्थानिक हैं। {{SimpleNuclide|Copper|63}} और {{SimpleNuclide|Copper|65}} के साथ स्थिर हैं {{SimpleNuclide|Copper|63}} लगभग 69% प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तांबे से युक्त; दोनों का स्पिन (भौतिकी) है {{frac|3|2}}.<ref name="nubase">{{NUBASE 2003}}</ref> अन्य आइसोटोप रेडियोधर्मिता हैं, सबसे स्थिर होने के साथ {{SimpleNuclide|Copper|67}} 61.83 घंटों के आधे जीवन के साथ।<ref name="nubase" />सात परमाणु आइसोमर की विशेषता बताई गई है; {{SimpleNuclide|Copper|68m}} 3.8 मिनट के आधे जीवन के साथ सबसे लंबे समय तक जीवित रहने वाला है। 64 से अधिक द्रव्यमान संख्या वाले समस्थानिकों का बीटा क्षय | β द्वारा क्षय होता है<sup>−</sup>, जबकि 64 से कम द्रव्यमान संख्या वाले पॉज़िट्रॉन उत्सर्जन द्वारा क्षय होते हैं|β<sup>+</sup>. कॉपर-64|{{SimpleNuclide|Copper|64}}, जिसका अर्ध-जीवन 12.7 घंटे है, दोनों तरह से क्षय होता है।<ref>{{cite web |url=http://www.nndc.bnl.gov/chart/reCenter.jsp?z=29&n=35 |title=Interactive Chart of Nuclides |work=National Nuclear Data Center |access-date=8 April 2011 |archive-date=25 August 2013 |archive-url=https://web.archive.org/web/20130825141152/http://www.nndc.bnl.gov/chart/reCenter.jsp?z=29&n=35 |url-status=dead }}</ref> | ||
{{SimpleNuclide|Copper|62}} और {{SimpleNuclide|Copper|64}} महत्वपूर्ण अनुप्रयोग हैं। {{SimpleNuclide|Copper|62}} में प्रयोग किया जाता है {{SimpleNuclide|Copper|62}}पॉज़िट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी के लिए | {{SimpleNuclide|Copper|62}} और {{SimpleNuclide|Copper|64}} महत्वपूर्ण अनुप्रयोग हैं। {{SimpleNuclide|Copper|62}} में प्रयोग किया जाता है {{SimpleNuclide|Copper|62}}पॉज़िट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी के लिए रेडियोधर्मी अनुरेखक के रूप में Cu-PTSM।<ref>{{Cite journal | last1 = Okazawad | first1 = Hidehiko | last2 = Yonekura | first2 = Yoshiharu | last3 = Fujibayashi | first3 = Yasuhisa | last4 = Nishizawa | first4 = Sadahiko | last5 = Magata | first5 = Yasuhiro | last6 = Ishizu | first6 = Koichi | last7 = Tanaka | first7 = Fumiko | last8 = Tsuchida |first8 = Tatsuro |last9 = Tamaki |first9 = Nagara |last10 = Konishi | first10 = Junji |date=1994 |title=Clinical Application and Quantitative Evaluation of Generator-Produced Copper-62-PTSM as a Brain Perfusion Tracer for PET |journal=Journal of Nuclear Medicine |volume=35 |issue=12 |pages=1910–1915 |url=http://jnm.snmjournals.org/cgi/reprint/35/12/1910.pdf|pmid=7989968 }}</ref> | ||
=== घटना === | === घटना === | ||
{{See also|List of copper ores}} | {{See also|List of copper ores}} | ||
[[File:Native Copper from the Keweenaw Peninsula Michigan.jpg|thumb|right|upright=0.7|केविनॉ प्रायद्वीप, मिशिगन से मूल तांबा, के बारे में {{convert|2.5|in|cm}} लंबा]]कॉपर का उत्पादन बड़े पैमाने पर सितारों में होता है<ref>{{cite journal|last1=Romano|first1=Donatella|last2=Matteucci|first2=Fransesca|title=Contrasting copper evolution in ω Centauri and the Milky Way|journal=Monthly Notices of the Royal Astronomical Society: Letters|date=2007|volume=378|issue=1|pages=L59–L63|doi=10.1111/j.1745-3933.2007.00320.x|bibcode=2007MNRAS.378L..59R|arxiv = astro-ph/0703760|s2cid=14595800}}</ref> और लगभग 50 भागों प्रति मिलियन (पीपीएम) के अनुपात में पृथ्वी की पपड़ी में मौजूद है।<ref name="emsley">{{cite book|author=Emsley, John|title=Nature's building blocks: an A–Z guide to the elements|url=https://archive.org/details/naturesbuildingb0000emsl|url-access=registration|access-date=2 May 2011|year=2003|publisher=Oxford University Press|isbn=978-0-19-850340-8|pages=[https://archive.org/details/naturesbuildingb0000emsl/page/121 121]–125}}</ref> प्रकृति में, कॉपर विभिन्न प्रकार के खनिजों में पाया जाता है, जिसमें देशी कॉपर, कॉपर सल्फाइड जैसे कि [[ chalcopyrite ]], [[ पैदा हुआ ]], [[ degenite ]], [[ covellite ]], और [[ चॉकोसाइट ]], कॉपर सल्फोसाल्ट खनिज जैसे टेट्राहेड्राइट | मैलाकाइट, और कॉपर (I) या कॉपर (II) ऑक्साइड जैसे [[ cuprite ]] और टेनोराइट, क्रमशः।<ref name="CRC" />खोजे गए तात्विक तांबे का सबसे बड़ा द्रव्यमान 420 टन वजन का था और 1857 में मिशिगन, अमेरिका में केविना प्रायद्वीप पर पाया गया था।<ref name="emsley" />देशी तांबा | [[File:Native Copper from the Keweenaw Peninsula Michigan.jpg|thumb|right|upright=0.7|केविनॉ प्रायद्वीप, मिशिगन से मूल तांबा, के बारे में {{convert|2.5|in|cm}} लंबा]]कॉपर का उत्पादन बड़े पैमाने पर सितारों में होता है<ref>{{cite journal|last1=Romano|first1=Donatella|last2=Matteucci|first2=Fransesca|title=Contrasting copper evolution in ω Centauri and the Milky Way|journal=Monthly Notices of the Royal Astronomical Society: Letters|date=2007|volume=378|issue=1|pages=L59–L63|doi=10.1111/j.1745-3933.2007.00320.x|bibcode=2007MNRAS.378L..59R|arxiv = astro-ph/0703760|s2cid=14595800}}</ref> और लगभग 50 भागों प्रति मिलियन (पीपीएम) के अनुपात में पृथ्वी की पपड़ी में मौजूद है।<ref name="emsley">{{cite book|author=Emsley, John|title=Nature's building blocks: an A–Z guide to the elements|url=https://archive.org/details/naturesbuildingb0000emsl|url-access=registration|access-date=2 May 2011|year=2003|publisher=Oxford University Press|isbn=978-0-19-850340-8|pages=[https://archive.org/details/naturesbuildingb0000emsl/page/121 121]–125}}</ref> प्रकृति में, कॉपर विभिन्न प्रकार के खनिजों में पाया जाता है, जिसमें देशी कॉपर, कॉपर सल्फाइड जैसे कि [[ chalcopyrite |chalcopyrite]] , [[ पैदा हुआ |पैदा हुआ]] , [[ degenite |degenite]] , [[ covellite |covellite]] , और [[ चॉकोसाइट |चॉकोसाइट]] , कॉपर सल्फोसाल्ट खनिज जैसे टेट्राहेड्राइट | मैलाकाइट, और कॉपर (I) या कॉपर (II) ऑक्साइड जैसे [[ cuprite |cuprite]] और टेनोराइट, क्रमशः।<ref name="CRC" />खोजे गए तात्विक तांबे का सबसे बड़ा द्रव्यमान 420 टन वजन का था और 1857 में मिशिगन, अमेरिका में केविना प्रायद्वीप पर पाया गया था।<ref name="emsley" />देशी तांबा पॉलीक्रिस्टल है, जिसमें अब तक वर्णित सबसे बड़ा एकल क्रिस्टल है {{nowrap|4.4 × 3.2 × 3.2 cm}}.<ref>{{cite journal|url = http://www.minsocam.org/ammin/AM66/AM66_885.pdf|journal = American Mineralogist|volume = 66|page=885|date= 1981|title= The largest crystals|last = Rickwood |first=P. C.}}</ref> कॉपर पृथ्वी की पपड़ी में 25वां सबसे प्रचुर तत्व है, जो जिंक के लिए 75 पीपीएम और लेड के लिए 14 पीपीएम की तुलना में प्रति मिलियन 50 भाग का प्रतिनिधित्व करता है।<ref>{{cite book|author=Emsley, John|title=Nature's building blocks: an A–Z guide to the elements|url=https://archive.org/details/naturesbuildingb0000emsl|url-access=registration|access-date=2 May 2011|year=2003|publisher=Oxford University Press|isbn=978-0-19-850340-8|pages=124, 231, 449, 503}}</ref> | ||
तांबे की विशिष्ट पृष्ठभूमि सांद्रता अधिक नहीं होती है {{val|1|u=ng/m3}} वातावरण में; {{val|150|u=mg/kg}} मिट्टी में; {{val|30|u=mg/kg}} वनस्पति में; मीठे पानी में 2 μg/L और {{val|0.5|u=μg/L}} समुद्री जल में।<ref>{{Cite book|last=Rieuwerts|first=John|url=https://www.worldcat.org/oclc/886492996|title=The Elements of Environmental Pollution|publisher=Earthscan Routledge|year=2015|isbn=978-0-415-85919-6|location=London and New York|pages=207|oclc=886492996}}</ref> | तांबे की विशिष्ट पृष्ठभूमि सांद्रता अधिक नहीं होती है {{val|1|u=ng/m3}} वातावरण में; {{val|150|u=mg/kg}} मिट्टी में; {{val|30|u=mg/kg}} वनस्पति में; मीठे पानी में 2 μg/L और {{val|0.5|u=μg/L}} समुद्री जल में।<ref>{{Cite book|last=Rieuwerts|first=John|url=https://www.worldcat.org/oclc/886492996|title=The Elements of Environmental Pollution|publisher=Earthscan Routledge|year=2015|isbn=978-0-415-85919-6|location=London and New York|pages=207|oclc=886492996}}</ref> | ||
== उत्पादन == | == उत्पादन == | ||
[[File:Chuquicamata-002.jpg|thumb|left|चुक्विकामाटा, चिली में, दुनिया के सबसे बड़े ओपन-पिट माइनिंग कॉपर माइनिंग में से | [[File:Chuquicamata-002.jpg|thumb|left|चुक्विकामाटा, चिली में, दुनिया के सबसे बड़े ओपन-पिट माइनिंग कॉपर माइनिंग में से है]] | ||
[[File:Copper - world production trend.svg|thumb|विश्व उत्पादन प्रवृत्ति]] | [[File:Copper - world production trend.svg|thumb|विश्व उत्पादन प्रवृत्ति]] | ||
{{see also|List of countries by copper production}} | {{see also|List of countries by copper production}} | ||
अधिकांश तांबे का खनन या तांबे के निष्कर्षण की तकनीक है क्योंकि पोर्फिरी तांबे के भंडार में बड़ी खुली खदानों से तांबे के सल्फाइड होते हैं जिनमें 0.4 से 1.0% तांबा होता है। साइटों में चिली में चुक्विकामाटा, यूटा, संयुक्त राज्य अमेरिका में [[ बिंघम कैनियन माइन ]] और न्यू मैक्सिको, संयुक्त राज्य अमेरिका में [[ चीनी खान ]] शामिल हैं। [[ ब्रिटिश भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ]] के अनुसार, 2005 में, चिली दुनिया के कम से कम एक-तिहाई हिस्से के साथ तांबे का शीर्ष उत्पादक था, जिसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया और पेरू का स्थान था।<ref name="CRC" />कॉपर को [[ इन-सीटू लीच ]] प्रक्रिया के माध्यम से भी पुनर्प्राप्त किया जा सकता है। एरिज़ोना राज्य में कई साइटों को इस पद्धति के लिए प्रमुख उम्मीदवार माना जाता है।<ref>{{cite web|last=Randazzo |first=Ryan |url=https://www.azcentral.com/arizonarepublic/business/articles/2011/06/19/20110619copper-new-method-fight.html |title=A new method to harvest copper |publisher=Azcentral.com |date=19 June 2011 |access-date=25 April 2014}}</ref> उपयोग में तांबे की मात्रा बढ़ रही है और उपलब्ध मात्रा बमुश्किल ही पर्याप्त है कि सभी देशों को उपयोग के विकसित विश्व स्तर तक पहुंचने की अनुमति मिल सके।<ref>{{cite journal|title=Metal stocks and sustainability|journal=Proceedings of the National Academy of Sciences |date=2006|volume=103|issue=5|pages=1209–1214|first1=R.B.|last1=Gordon|first2=M.|last2=Bertram|first3=T.E.|last3=Graedel|doi=10.1073/pnas.0509498103|pmc=1360560|pmid=16432205|bibcode = 2006PNAS..103.1209G|doi-access=free }}</ref> वर्तमान में [[ गहरे समुद्र में खनन ]] के लिए तांबे का | अधिकांश तांबे का खनन या तांबे के निष्कर्षण की तकनीक है क्योंकि पोर्फिरी तांबे के भंडार में बड़ी खुली खदानों से तांबे के सल्फाइड होते हैं जिनमें 0.4 से 1.0% तांबा होता है। साइटों में चिली में चुक्विकामाटा, यूटा, संयुक्त राज्य अमेरिका में [[ बिंघम कैनियन माइन |बिंघम कैनियन माइन]] और न्यू मैक्सिको, संयुक्त राज्य अमेरिका में [[ चीनी खान |चीनी खान]] शामिल हैं। [[ ब्रिटिश भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण |ब्रिटिश भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण]] के अनुसार, 2005 में, चिली दुनिया के कम से कम एक-तिहाई हिस्से के साथ तांबे का शीर्ष उत्पादक था, जिसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया और पेरू का स्थान था।<ref name="CRC" />कॉपर को [[ इन-सीटू लीच |इन-सीटू लीच]] प्रक्रिया के माध्यम से भी पुनर्प्राप्त किया जा सकता है। एरिज़ोना राज्य में कई साइटों को इस पद्धति के लिए प्रमुख उम्मीदवार माना जाता है।<ref>{{cite web|last=Randazzo |first=Ryan |url=https://www.azcentral.com/arizonarepublic/business/articles/2011/06/19/20110619copper-new-method-fight.html |title=A new method to harvest copper |publisher=Azcentral.com |date=19 June 2011 |access-date=25 April 2014}}</ref> उपयोग में तांबे की मात्रा बढ़ रही है और उपलब्ध मात्रा बमुश्किल ही पर्याप्त है कि सभी देशों को उपयोग के विकसित विश्व स्तर तक पहुंचने की अनुमति मिल सके।<ref>{{cite journal|title=Metal stocks and sustainability|journal=Proceedings of the National Academy of Sciences |date=2006|volume=103|issue=5|pages=1209–1214|first1=R.B.|last1=Gordon|first2=M.|last2=Bertram|first3=T.E.|last3=Graedel|doi=10.1073/pnas.0509498103|pmc=1360560|pmid=16432205|bibcode = 2006PNAS..103.1209G|doi-access=free }}</ref> वर्तमान में [[ गहरे समुद्र में खनन |गहरे समुद्र में खनन]] के लिए तांबे का वैकल्पिक स्रोत पॉलीमेटैलिक नोड्यूल्स पर शोध किया जा रहा है, जो समुद्र तल से लगभग 3000-6500 मीटर नीचे प्रशांत महासागर की गहराई में स्थित हैं। इन पिंडों में [[ कोबाल्ट |कोबाल्ट]] और निकल जैसी अन्य मूल्यवान धातुएँ होती हैं।<ref>{{cite book |last1=Beaudoin |first1=Yannick C. |last2=Baker |first2=Elaine |title=Deep Sea Minerals: Manganese Nodules, a physical, biological, environmental and technical review |date=December 2013 |publisher=Secretariat of the Pacific Community |isbn=978-82-7701-119-6 |pages=7–18 |url=https://www.researchgate.net/publication/264763450 |access-date=8 February 2021}}</ref> | ||
| Line 58: | Line 55: | ||
{{see also|Peak copper#Reserves}} | {{see also|Peak copper#Reserves}} | ||
फ़ाइल:Copper.webp|thumb|325px|दाएं|कॉपर की कीमत 1959-2022 | फ़ाइल:Copper.webp|thumb|325px|दाएं|कॉपर की कीमत 1959-2022 | ||
कॉपर कम से कम 10,000 वर्षों से उपयोग में है, लेकिन 1900 के बाद से अब तक के सभी तांबे का 95% से अधिक खनन और प्रगलन किया गया है।<ref name="Leonard2006" />कई प्राकृतिक संसाधनों की तरह, पृथ्वी पर तांबे की कुल मात्रा लगभग 10 के साथ विशाल है<sup>पृथ्वी की पपड़ी के शीर्ष किलोमीटर में 14</sup> टन, जो निष्कर्षण की वर्तमान दर पर लगभग 5 मिलियन वर्ष का है। हालांकि, इन भंडारों का केवल | कॉपर कम से कम 10,000 वर्षों से उपयोग में है, लेकिन 1900 के बाद से अब तक के सभी तांबे का 95% से अधिक खनन और प्रगलन किया गया है।<ref name="Leonard2006" />कई प्राकृतिक संसाधनों की तरह, पृथ्वी पर तांबे की कुल मात्रा लगभग 10 के साथ विशाल है<sup>पृथ्वी की पपड़ी के शीर्ष किलोमीटर में 14</sup> टन, जो निष्कर्षण की वर्तमान दर पर लगभग 5 मिलियन वर्ष का है। हालांकि, इन भंडारों का केवल छोटा अंश ही वर्तमान समय की कीमतों और प्रौद्योगिकियों के साथ आर्थिक रूप से व्यवहार्य है। खनन के लिए उपलब्ध तांबे के भंडार का अनुमान 25 से 60 वर्ष तक भिन्न होता है, जो विकास दर जैसी मूल धारणाओं पर निर्भर करता है।<ref>{{cite book|author=Brown, Lester|title=Plan B 2.0: Rescuing a Planet Under Stress and a Civilization in Trouble|publisher=New York: W.W. Norton|date=2006|page=[https://archive.org/details/planb20rescuingp00brow_0/page/109 109]|isbn=978-0-393-32831-8|url=https://archive.org/details/planb20rescuingp00brow_0|url-access=registration}}</ref> पुनर्चक्रण आधुनिक दुनिया में तांबे का प्रमुख स्रोत है।<ref name="Leonard2006">{{cite news |last1=Leonard |first1=Andrew |title=Peak copper? |url=https://www.salon.com/2006/03/02/peak_copper/ |access-date=8 March 2022 |work=Salon |date=3 March 2006 |language=en}}</ref> इन और अन्य कारकों के कारण, तांबे के उत्पादन और आपूर्ति का भविष्य बहुत बहस का विषय है, जिसमें पीक कॉपर की अवधारणा शामिल है, जो पीक ऑयल के अनुरूप है। | ||
तांबे की कीमत ऐतिहासिक रूप से अस्थिर रही है,<ref>{{cite journal|last=Schmitz|first=Christopher|title=The Rise of Big Business in the World, Copper Industry 1870–1930|journal=Economic History Review|date=1986|volume=39|series=2|issue=3|pages=392–410|jstor=2596347|doi=10.1111/j.1468-0289.1986.tb00411.x}}</ref> और इसकी कीमत जून 1999 में US$0.60/lb (US$1.32/kg) के 60-वर्ष के निचले स्तर से बढ़कर मई 2006 में $3.75 प्रति पाउंड ($8.27/kg) हो गई। फरवरी में यह घटकर $2.40/lb ($5.29/kg) हो गई 2007, फिर अप्रैल 2007 में $3.50/lb ($7.71/kg) पर वापस आ गया।<ref>{{cite web|url = http://metalspotprice.com/copper-trends/|title = Copper Trends: Live Metal Spot Prices|url-status=dead|archive-url = https://web.archive.org/web/20120501073103/http://metalspotprice.com/copper-trends/|archive-date = 1 May 2012}}</ref> | तांबे की कीमत ऐतिहासिक रूप से अस्थिर रही है,<ref>{{cite journal|last=Schmitz|first=Christopher|title=The Rise of Big Business in the World, Copper Industry 1870–1930|journal=Economic History Review|date=1986|volume=39|series=2|issue=3|pages=392–410|jstor=2596347|doi=10.1111/j.1468-0289.1986.tb00411.x}}</ref> और इसकी कीमत जून 1999 में US$0.60/lb (US$1.32/kg) के 60-वर्ष के निचले स्तर से बढ़कर मई 2006 में $3.75 प्रति पाउंड ($8.27/kg) हो गई। फरवरी में यह घटकर $2.40/lb ($5.29/kg) हो गई 2007, फिर अप्रैल 2007 में $3.50/lb ($7.71/kg) पर वापस आ गया।<ref>{{cite web|url = http://metalspotprice.com/copper-trends/|title = Copper Trends: Live Metal Spot Prices|url-status=dead|archive-url = https://web.archive.org/web/20120501073103/http://metalspotprice.com/copper-trends/|archive-date = 1 May 2012}}</ref> फरवरी 2009 में, कमजोर वैश्विक मांग और पिछले वर्ष के उच्च स्तर के बाद से कमोडिटी की कीमतों में भारी गिरावट ने तांबे की कीमतों को $1.51/lb ($3.32/kg) पर छोड़ दिया।<ref>{{cite magazine|url = https://www.forbes.com/2009/02/04/copper-frontera-southern-markets-equity-0205_china_51.html|archive-url = https://archive.today/20121208191251/http://www.forbes.com/2009/02/04/copper-frontera-southern-markets-equity-0205_china_51.html|url-status = dead|archive-date = 8 December 2012|title = A Bottom in Sight For Copper|author = Ackerman, R. |date = 2 April 2009|magazine = Forbes}}</ref> सितंबर 2010 और फरवरी 2011 के बीच, तांबे की कीमत £5,000 प्रति मीट्रिक टन से बढ़कर £6,250 प्रति मीट्रिक टन हो गई।<ref>Employment Appeal Tribunal, [https://assets.publishing.service.gov.uk/media/59d76e6240f0b63115586eaf/AEI_Cables_Ltd_v_1__GMB_and_Others_UKEAT_0375_12__LA.pdf AEI Cables Ltd. v GMB and others], 5 April 2013, accessed 5 February 2021</ref> | ||
=== तरीके === | === तरीके === | ||
{{main|Copper extraction techniques}} | {{main|Copper extraction techniques}} | ||
[[File:Copper Flash Smelting Process (EN).svg|left|thumb|फ्लैश गलाने की प्रक्रिया की योजना]]अयस्कों में तांबे की सांद्रता औसत केवल 0.6% है, और अधिकांश वाणिज्यिक अयस्क सल्फाइड हैं, विशेष रूप से च्लोकोपाइराइट (CuFeS)<sub>2</sub>), सीमा (Cu<sub>5</sub>फेज़<sub>4</sub>) और, कुछ हद तक, कोवेलाइट (CuS) और चेल्कोसाइट (Cu<sub>2</sub>एस)।<ref name="G&E" />इसके विपरीत, बहुधात्विक पिंडों में तांबे की औसत सांद्रता 1.3% आंकी गई है। तांबे के साथ-साथ इन पिंडों में पाई जाने वाली अन्य धातुओं को निकालने के तरीकों में सल्फ्यूरिक लीचिंग, स्मेल्टिंग और क्यूप्रियन प्रक्रिया का उपयोग शामिल है।<ref>{{cite journal |last1=Su |first1=Kun |last2=Ma |first2=Xiaodong |last3=Parianos |first3=John |last4=Zhao |first4=Baojun |title=Thermodynamic and Experimental Study on Efficient Extraction of Valuable Metals from Polymetallic Nodules |journal=Minerals |date=2020 |volume=10 |issue=4 |pages=360 |doi=10.3390/min10040360 |bibcode=2020Mine...10..360S |doi-access=free }}</ref><ref>{{cite web |last1=International Seabed Authority |title=Polymetallic Nodules |url=https://isa.org.jm/files/files/documents/eng7.pdf |publisher=International Seabed Authority |access-date=8 February 2021}}</ref> भू-अयस्कों में पाए जाने वाले खनिजों के लिए, वे [[ झाग प्लवनशीलता ]] या [[ बायोलीचिंग ]] द्वारा 10-15% तांबे के स्तर तक कम्युनिकेशन अयस्कों से केंद्रित होते हैं।<ref>{{cite journal|last=Watling |first=H.R. |title=The bioleaching of sulphide minerals with emphasis on copper sulphides – A review |journal=Hydrometallurgy |date=2006 |volume=84 |issue=1 |pages=81–108 |url=http://infolib.hua.edu.vn/Fulltext/ChuyenDe/ChuyenDe07/CDe53/59.pdf |doi=10.1016/j.hydromet.2006.05.001 |url-status=dead |archive-url=https://web.archive.org/web/20110818131019/http://infolib.hua.edu.vn/Fulltext/ChuyenDe/ChuyenDe07/CDe53/59.pdf |archive-date=18 August 2011}}</ref> इस सामग्री को सिलिका के साथ [[ फ्लैश प्रगलन ]] में गर्म करने से अधिकांश लौह धातुमल के रूप में निकल जाता है। प्रक्रिया लोहे के सल्फाइड को ऑक्साइड में परिवर्तित करने में अधिक आसानी का शोषण करती है, जो सिलिका के साथ प्रतिक्रिया करके सिलिकेट स्लैग बनाती है जो गर्म द्रव्यमान के ऊपर तैरती है। परिणामी कॉपर मैट, जिसमें Cu शामिल है<sub>2</sub>एस, सल्फाइड को ऑक्साइड में बदलने के लिए (धातु विज्ञान) भून रहा है:<ref name="G&E">{{Greenwood&Earnshaw2nd}}</ref> | [[File:Copper Flash Smelting Process (EN).svg|left|thumb|फ्लैश गलाने की प्रक्रिया की योजना]]अयस्कों में तांबे की सांद्रता औसत केवल 0.6% है, और अधिकांश वाणिज्यिक अयस्क सल्फाइड हैं, विशेष रूप से च्लोकोपाइराइट (CuFeS)<sub>2</sub>), सीमा (Cu<sub>5</sub>फेज़<sub>4</sub>) और, कुछ हद तक, कोवेलाइट (CuS) और चेल्कोसाइट (Cu<sub>2</sub>एस)।<ref name="G&E" />इसके विपरीत, बहुधात्विक पिंडों में तांबे की औसत सांद्रता 1.3% आंकी गई है। तांबे के साथ-साथ इन पिंडों में पाई जाने वाली अन्य धातुओं को निकालने के तरीकों में सल्फ्यूरिक लीचिंग, स्मेल्टिंग और क्यूप्रियन प्रक्रिया का उपयोग शामिल है।<ref>{{cite journal |last1=Su |first1=Kun |last2=Ma |first2=Xiaodong |last3=Parianos |first3=John |last4=Zhao |first4=Baojun |title=Thermodynamic and Experimental Study on Efficient Extraction of Valuable Metals from Polymetallic Nodules |journal=Minerals |date=2020 |volume=10 |issue=4 |pages=360 |doi=10.3390/min10040360 |bibcode=2020Mine...10..360S |doi-access=free }}</ref><ref>{{cite web |last1=International Seabed Authority |title=Polymetallic Nodules |url=https://isa.org.jm/files/files/documents/eng7.pdf |publisher=International Seabed Authority |access-date=8 February 2021}}</ref> भू-अयस्कों में पाए जाने वाले खनिजों के लिए, वे [[ झाग प्लवनशीलता |झाग प्लवनशीलता]] या [[ बायोलीचिंग |बायोलीचिंग]] द्वारा 10-15% तांबे के स्तर तक कम्युनिकेशन अयस्कों से केंद्रित होते हैं।<ref>{{cite journal|last=Watling |first=H.R. |title=The bioleaching of sulphide minerals with emphasis on copper sulphides – A review |journal=Hydrometallurgy |date=2006 |volume=84 |issue=1 |pages=81–108 |url=http://infolib.hua.edu.vn/Fulltext/ChuyenDe/ChuyenDe07/CDe53/59.pdf |doi=10.1016/j.hydromet.2006.05.001 |url-status=dead |archive-url=https://web.archive.org/web/20110818131019/http://infolib.hua.edu.vn/Fulltext/ChuyenDe/ChuyenDe07/CDe53/59.pdf |archive-date=18 August 2011}}</ref> इस सामग्री को सिलिका के साथ [[ फ्लैश प्रगलन |फ्लैश प्रगलन]] में गर्म करने से अधिकांश लौह धातुमल के रूप में निकल जाता है। प्रक्रिया लोहे के सल्फाइड को ऑक्साइड में परिवर्तित करने में अधिक आसानी का शोषण करती है, जो सिलिका के साथ प्रतिक्रिया करके सिलिकेट स्लैग बनाती है जो गर्म द्रव्यमान के ऊपर तैरती है। परिणामी कॉपर मैट, जिसमें Cu शाम | ||