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Cobre

El cobre (del latín cuprum, y este del griego kypros, Chipre),[5]​ cuyo símbolo es Cu, es el elemento químico de número atómico 29. Se trata de un metal de transición de color cobrizo, es decir, rojizo anaranjado de brillo metálico que, junto con la plata, el oro y el roentgenio forma parte de la llamada familia del cobre, se caracteriza por ser uno de los mejores conductores de electricidad (el segundo después de la plata). Gracias a su alta conductividad eléctrica, ductilidad y maleabilidad, se ha convertido en el material más utilizado para fabricar cables eléctricos y otros elementos eléctricos y componentes electrónicos.

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Tabla completaTabla ampliada

Metálico, cobrizo
Información general
Nombre, símbolo, número Cobre, Cu, 29
Serie química Metales de transición
Grupo, período, bloque 11, 4, d
Masa atómica 63,546 u
Configuración electrónica [Ar]3d104s1
Dureza Mohs 3,0
Electrones por nivel 2, 8, 18, 1 (imagen)
Propiedades atómicas
Radio medio 135[1]​ pm
Electronegatividad 1,9 (escala de Pauling)
Radio atómico (calc) 145[1]​ pm (radio de Bohr)
Radio covalente 138[1]​ pm
Radio de van der Waals 140[1]​ pm
Estado(s) de oxidación +1, +2, +3, +4
Óxido Levemente básico
1.ª energía de ionización 745,5 kJ/mol
2.ª energía de ionización 1957,9 kJ/mol
3.ª energía de ionización 3555 kJ/mol
4.ª energía de ionización 5536 kJ/mol
Propiedades físicas
Estado ordinario Sólido (diamagnético)
Densidad 8960[2]​ kg/m3
Punto de fusión 1357,77 K (1085 °C) [3]
Punto de ebullición 2835 K (2562 °C) [3]
Entalpía de vaporización 300[4]​ kJ/mol
Entalpía de fusión 13,1[4]​ kJ/mol
Varios
Estructura cristalina Cúbica centrada en las caras
Calor específico 385 J/(K·kg)
Conductividad eléctrica 58,108 × 106 S/m
Conductividad térmica 400 W/(K·m)
Velocidad del sonido 3570 m/s a 293,15 K (20 °C)
Isótopos más estables
Artículo principal: Isótopos del cobre
iso AN Periodo MD Ed PD
MeV
63Cu69,17 %Estable con 34 neutrones
64CuSintético12,7 hε
β-
1,675
0,579
64Ni64Zn
65Cu30,83 %Estable con 36 neutrones
67CuSintético61,83 hβ-0,57767Zn
Valores en el SI y condiciones normales de presión y temperatura, salvo que se indique lo contrario.

El cobre forma parte de una cantidad muy elevada de aleaciones que generalmente presentan mejores propiedades mecánicas, aunque tienen una conductividad eléctrica menor. Las más importantes son conocidas con el nombre de bronces y latones. Por otra parte, el cobre es un metal duradero porque se puede reciclar un número casi ilimitado de veces sin que pierda sus propiedades mecánicas.

Fue uno de los primeros metales en ser utilizado por el ser humano en la prehistoria. El cobre y su aleación con el estaño, el bronce, adquirieron tanta importancia que los historiadores han llamado Edad del cobre y Edad del Bronce a dos periodos de la Antigüedad. Aunque su uso perdió importancia relativa con el desarrollo de la siderurgia, el cobre y sus aleaciones siguieron siendo empleados para hacer objetos tan diversos como monedas, campanas y cañones. A partir del siglo XIX, concretamente de la invención del generador eléctrico en 1831 por Faraday, el cobre se convirtió de nuevo en un metal estratégico, al ser la materia prima principal de cables e instalaciones eléctricas.

El cobre posee un importante papel biológico en el proceso de fotosíntesis de las plantas, aunque no forma parte de la composición de la clorofila. El cobre contribuye a la formación de glóbulos rojos y al mantenimiento de los vasos sanguíneos, nervios, sistema inmunitario y huesos y por tanto es un oligoelemento esencial para la vida humana.[6]

El cobre se encuentra en una gran cantidad de alimentos habituales de la dieta tales como ostras, mariscos, legumbres, vísceras y nueces entre otros, además del agua potable y por lo tanto es muy raro que se produzca una deficiencia de cobre en el organismo. El desequilibrio de cobre ocasiona en el organismo una enfermedad hepática conocida como enfermedad de Wilson.[7]

El cobre es el tercer metal más utilizado en el mundo, por detrás del hierro y el aluminio. La producción mundial de cobre refinado se estimó en 15,8 Mt en el 2006, con un déficit de 10,7 % frente a la demanda mundial proyectada de 17,7 Mt.[8]​ Los pórfidos cupríferos constituyen la principal fuente de extracción de cobre en el mundo.[9]

Nombres y símbolos

Etimología
La palabra «cobre» proviene del latín cuprum (con el mismo significado) y este a su vez de la expresión aes cyprium que significa literalmente «de Chipre» debido a la gran importancia que tuvieron las minas de cobre de la isla de Chipre en el mundo grecorromano.[10]
Siglas y abreviaciones
El símbolo químico actual del cobre es «Cu». Siglos atrás, los alquimistas lo representaron con el símbolo ♀ , que también representaba al planeta Venus, a la diosa griega Afrodita y al género femenino.[11]​ La razón de esta relación puede ser que la diosa fenicia Astarté, equivalente en parte a Afrodita, era muy venerada en Chipre, isla famosa por sus minas de cobre.[12]​ El símbolo ♀ guarda a su vez parecido con el jeroglífico egipcio anj, que representaba la vida o quizás también la unión sexual.[13]​ Sin embargo, en la mitología grecolatina la divinidad que presidía la fabricación de la moneda de cobre era Esculano.
Adjetivo
Las cualidades particulares del cobre, específicamente a lo referente a su color y lustre, han engendrado la raíz del calificativo cobrizo. La misma particularidad del material ha sido empleada al nombrar coloquialmente a algunas serpientes de India, Australia y Estados Unidos como «cabeza de cobre».

Historia

El cobre en la Antigüedad

 
Estatuilla de bronce hallada en Horoztepe (Turquía).

El cobre es uno de los pocos metales que pueden encontrarse en la naturaleza en forma de cobre nativo, es decir, sin combinar con otros elementos. Por ello fue uno de los primeros en ser utilizado por el ser humano.[14]​ Los otros metales nativos son el oro, el platino, la plata y el hierro proveniente de meteoritos.

Se han encontrado utensilios de cobre nativo en torno al 7000 a. C. en Çayönü Tepesí (en la actual Turquía). El cobre de Çayönü Tepesí fue recocido pero el proceso aún no estaba perfeccionado.[14]​ En esta época, en Oriente Próximo también se utilizaban carbonatos de cobre (malaquita y azurita) con motivos ornamentales. En la región de los Grandes Lagos de América del Norte, donde abundaban los yacimientos de cobre nativo, desde el 4000 a. C. los indígenas acostumbraban a golpearlas hasta darles forma de punta de flecha, aunque nunca llegaron a descubrir la fusión.

Los primeros crisoles para producir cobre metálico a partir de carbonatos mediante reducciones con carbón datan del V milenio a. C.[14]​ Es el inicio de la llamada Edad del cobre, apareciendo crisoles en toda la zona entre los Balcanes e Irán, incluyendo Egipto. Se han encontrado pruebas de la explotación de minas de carbonatos de cobre desde épocas muy antiguas tanto en Tracia (Ai Bunar) como en la península del Sinaí.[15]​ De un modo endógeno, no conectado con las civilizaciones del Viejo Mundo, en la América precolombina, en torno al siglo IV a. C. la cultura Moche desarrolló la metalurgia del cobre ya refinado a partir de la malaquita y otros carbonatos cupríferos.

Hacia el 3500 a. C. la producción de cobre en Europa entró en declive a causa del agotamiento de los yacimientos de carbonatos. Por esta época se produjo la irrupción desde el este de unos pueblos, genéricamente denominados kurganes, que portaban una nueva tecnología: el uso del cobre arsenical. Esta tecnología, quizás desarrollada en Oriente Próximo o en el Cáucaso, permitía obtener cobre mediante la oxidación de sulfuro de cobre. Para evitar que el cobre se oxidase, se añadía arsénico al mineral. El cobre arsenical (a veces llamado también "bronce arsenical") era más cortante que el cobre nativo y además podía obtenerse de los muy abundantes yacimientos de sulfuros. Uniéndolo a la también nueva tecnología del molde de dos piezas, que permitía la producción en masa de objetos, los kurganes se equiparon de hachas de guerra y se extendieron rápidamente.[14]

 
Estatua en cobre del faraón Pepy I. Siglo XXIII a. C.

Ötzi, el cadáver hallado en los Alpes y datado hacia el 3300 a. C., llevaba un hacha de cobre con un 99,7 % de cobre y un 0,22 % de arsénico.[16][17]​ De esta época data también el yacimiento de Los Millares (Almería, España), centro metalúrgico cercano a las minas de cobre de la sierra de Gádor.

No se sabe cómo ni dónde surgió la idea de añadir estaño al cobre, produciendo el primer bronce. Se cree que fue un descubrimiento imprevisto, ya que el estaño es más blando que el cobre y, sin embargo, al añadirlo al cobre se obtenía un material más duro cuyos filos se conservaban más tiempo.[14]​ El descubrimiento de esta nueva tecnología desencadenó el comienzo de la Edad del Bronce, fechado en torno a 3000 a. C. para Oriente Próximo, 2500 a. C. para Troya y el Danubio y 2000 a. C. para China. En el yacimiento de Bang Chian, en Tailandia, se han datado objetos de bronce anteriores al año 2000 a. C.[18]​ Durante muchos siglos el bronce tuvo un papel protagonista y cobraron gran importancia los yacimientos de estaño, a menudo alejados de los grandes centros urbanos de aquella época.

El declive del bronce empezó hacia el 1000 a. C., cuando surgió en Oriente Próximo una nueva tecnología que posibilitó la producción de hierro metálico a partir de minerales férreos. Las armas de hierro fueron reemplazando a las de cobre en todo el espacio entre Europa y Oriente Medio. En zonas como China la Edad del Bronce se prolongó varios siglos más. Hubo también regiones del mundo donde nunca llegó a utilizarse el bronce. Por ejemplo, el África subsahariana pasó directamente de la piedra al hierro.

Sin embargo, el uso del cobre y el bronce no desapareció durante la Edad del Hierro. Reemplazados en el armamento, estos metales pasaron a ser utilizados esencialmente en la construcción y en objetos decorativos como estatuas. El latón, una aleación de cobre y zinc fue inventado hacia el 600 a. C. También hacia esta época se fabricaron las primeras monedas en el estado de Lidia, en la actual Turquía. Mientras que las monedas más valiosas se acuñaron en oro y plata, las de uso más cotidiano se hicieron de cobre y bronce.[19]

La búsqueda de cobre y metales preciosos por el Mediterráneo condujo a los cartagineses a explotar el gran yacimiento de Río Tinto, en la actual provincia de Huelva. Tras las guerras púnicas los romanos se apoderaron de estas minas y las siguieron explotando hasta agotar todo el óxido de cobre. Debajo de él quedó una gran veta de sulfuro de cobre, el cual los romanos no sabían aprovechar eficazmente. A la caída del Imperio romano la mina había sido abandonada y solo fue reabierta cuando los andalusíes inventaron un proceso más eficaz para extraer el cobre del sulfuro.[19]

Edad Media y Edad Moderna

La resistencia a la corrosión del cobre, el bronce y el latón permitió que estos metales hayan sido utilizados no solo como decorativos sino también como funcionales desde la Edad Media hasta nuestros días. Entre los siglos X y XII se hallaron en Europa Central grandes yacimientos de plata y cobre, principalmente Rammelsberg y Joachimsthal. De ellos surgió una gran parte de la materia prima para realizar las grandes campanas, puertas y estatuas de las catedrales góticas europeas.[19]​ Además del uso bélico del cobre para la fabricación de objetos, como hachas, espadas, cascos o corazas; también se utilizó el cobre en la Edad Media en luminarias como candiles o candelabros; en braseros y en objetos de almacenamiento, como arcas o estuches.[20]

Los primeros cañones europeos de hierro forjado datan del siglo XIV, pero hacia el siglo XVI el bronce se impuso como el material casi único para toda la artillería y mantuvo ese dominio hasta bien entrado el siglo XIX.[21]​ En el Barroco, durante los siglos XVII y XVIII, el cobre y sus aleaciones adquirieron gran importancia en la construcción de obras monumentales, la producción de maquinaria de relojería y una amplia variedad de objetos decorativos y funcionales.[22]​ Las monarquías autoritarias del Antiguo Régimen utilizaron el cobre en aleación con la plata (denominada vellón) para realizar repetidas devaluaciones monetarias, llegando a la emisión de monedas puramente de cobre, características de las dificultades de la Hacienda de la Monarquía Hispánica del siglo XVII (que lo utilizó en tanta cantidad que tuvo que recurrir a importarlo de Suecia).[23]

Edad Contemporánea

Durante 1831 y 1832, Michael Faraday descubrió que un conductor eléctrico moviéndose perpendicularmente a un campo magnético generaba una diferencia de potencial. Aprovechando esto, construyó el primer generador eléctrico, el disco de Faraday, empleando un disco de cobre que giraba entre los extremos de un imán con forma de herradura, induciendo una corriente eléctrica.[24]​ El posterior desarrollo de generadores eléctricos y su empleo en la historia de la electricidad ha dado lugar a que el cobre haya obtenido una importancia destacada en la humanidad, que ha aumentado su demanda notablemente.

Durante gran parte del siglo XIX, Gran Bretaña fue el mayor productor mundial de cobre, pero la importancia que fue adquiriendo el cobre motivó la explotación minera en otros países, llegando a destacarse la producción en Estados Unidos y Chile, además de la apertura de minas en África. De esta forma, en 1911 la producción mundial de cobre superó el millón de toneladas de cobre fino.

La aparición de los procesos que permitían la producción masiva de acero a mediados del siglo XIX, como el convertidor Thomas-Bessemer o el horno Martin-Siemens dio lugar a que se sustituyera el uso del cobre y de sus aleaciones en algunas aplicaciones determinadas donde se requería un material más tenaz y resistente. Sin embargo, el desarrollo tecnológico que siguió a la Revolución industrial en todas las ramas de la actividad humana y los adelantos logrados en la metalurgia del cobre han permitido producir una amplia variedad de aleaciones. Esto ha dado lugar a que se incrementen los campos de aplicación del cobre, lo cual, añadido al desarrollo económico de varios países, ha conllevado un notable aumento de la demanda mundial.

Estados Unidos

 
Producción de mineral de cobre entre 1900 y 2004, en el mundo (rojo), EE. UU. (azul) y Chile (verde).

Desde principios del siglo XIX existió producción de cobre en los Estados Unidos, primero en Míchigan y más tarde en Arizona. Se trataba de pequeñas minas que explotaban mineral de alta ley.[25]

El desarrollo del proceso de flotación, más eficaz, hacia finales del siglo XIX permitió poner en explotación grandes yacimientos de baja ley, principalmente en Arizona, Montana y Utah. En pocos años Estados Unidos se convirtió en el primer productor mundial de cobre.[25]

En 1916 las minas estadounidenses produjeron por vez primera más de un millón de toneladas de cobre, representando en torno a las tres cuartas partes de la producción mundial. La producción minera bajó fuertemente a partir de la crisis de 1929, no solo por la reducción del consumo sino porque se disparó el reciclaje de metal. La demanda se recuperó a finales de los años 30, volviendo a superar las minas estadounidenses el millón de toneladas en 1940. Sin embargo, esta cifra ya representaba "solo" la mitad de la producción mundial y no llegaba a cubrir la demanda interna, por lo que en 1941 el país se convirtió por primera vez en importador neto de cobre.[26]

Desde los años 1950 hasta la actualidad la producción de Estados Unidos ha oscilado entre uno y dos millones de toneladas anuales, lo cual representa una fracción cada vez menor del total mundial (27 % en 1970, 17 % en 1980, 8 % en 2006). Mientras tanto, el consumo ha seguido creciendo continuamente y ello ha obligado a importar cantidades cada vez mayores de metal, superándose el millón de toneladas importadas por vez primera en 2001.[26]

Chile

 
La producción chilena de cobre se ha multiplicado por cuatro en las dos últimas décadas.

En 1810, año de su primera junta nacional, Chile producía unas 19 000 toneladas de cobre al año. A lo largo del siglo, la cifra fue creciendo hasta convertir al país en el primer productor y exportador mundial. Sin embargo, a finales del siglo XIX, comenzó un periodo de decadencia, debido por un lado al agotamiento de los yacimientos de alta ley y por otro al hecho de que la explotación del salitre acaparaba las inversiones mineras. En 1897, la producción había caído a 21 000 toneladas, casi lo mismo que en 1810.[27]

La situación cambió a comienzos del siglo XX, cuando grandes grupos mineros dotados de este país obtuvieron avances tecnológicos que permitieron la recuperación de cobre en yacimientos de baja concentración, iniciando la explotación de los yacimientos chilenos.[27]

El Estado chileno recibió pocos beneficios de la minería del cobre durante toda la primera mitad del siglo XX. La situación empezó a cambiar en 1951 con la firma del Convenio de Washington, que le permitió disponer del 20 % de la producción. En 1966, el Congreso Nacional de Chile impuso la creación de Sociedades Mineras Mixtas con las empresas extranjeras en las cuales el Estado tendría el 51 % de la propiedad de los yacimientos. El proceso de chilenización del cobre[28][29]​ culminó en julio de 1971, bajo el mandato de Salvador Allende, cuando el Congreso aprobó por unanimidad la nacionalización de la Gran Minería del cobre.[27][30]

[...] por exigirlo el interés nacional y en ejercicio del derecho soberano e inalienable del Estado de disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales, se nacionalizan y declaran por tanto incorporadas al pleno y exclusivo dominio de la Nación las empresas extranjeras que constituyen la gran minería del cobre.
Disposición transitoria agregada en 1971 al artículo 10.º de la Constitución de Chile.

En 1976, ya bajo la dictadura militar de Pinochet, el Estado fundó la Corporación Nacional del Cobre de Chile (Codelco) para gestionar las grandes minas de cobre.[27]

La mina de Chuquicamata, en la cual se han encontrado evidencias de la extracción de cobre por culturas precolombinas,[31]​ inició su construcción para la explotación industrial en 1910;[32]​ su explotación se inició el 18 de mayo de 1915.[33]​ Chuquicamata es la mina a cielo abierto más grande del mundo[34]​ y fue durante varios años la mina de cobre de mayor producción del mundo.[35]​ En 2002, se fusionaron las divisiones de Chuquicamata y Radomiro Tomic, creando el complejo minero Codelco Norte, que consta de dos minas a cielo abierto, Chuquicamata y Mina Sur. Aunque el yacimiento de Radomiro Tomic fue descubierto en los años 1950, sus operaciones comenzaron en 1995, una vez actualizados los estudios de viabilidad técnica y económica.[32]

En 1995, se inició la construcción de la mina de Minera Escondida, en la II Región de Antofagasta, y en 1998 se iniciaron las operaciones de extracción. Es la mina de mayor producción del mundo. La Huelga de la Minera Escondida en el 2006 paralizó la producción durante 25 días y alteró los precios mundiales del cobre.[36][37]​ La producción de Minera Escondida alcanzó en 2007 las 1 483 934 t.[38]​ Esta producción representa el 9,5 % de la producción mundial y el 26 % de la producción chilena de cobre, según estimaciones para 2007.[39]

En las últimas décadas, Chile se ha consolidado como el mayor productor mundial de cobre,[40]​ pasando del 14 % de la producción mundial en 1960 al 36 % en 2006.[41]

Isótopos

 
Configuración electrónica del átomo de cobre.

En la naturaleza se encuentran dos isótopos estables: 63Cu y 65Cu. El más ligero de ellos es el más abundante (69,17 %). Se han caracterizado hasta el momento 25 isótopos radiactivos de los cuales los más estables son el 67Cu, el 64Cu y el 61Cu con periodos de semidesintegración de 61,83 horas, 12,70 horas y 3,333 horas respectivamente. Los demás radioisótopos, con masas atómicas desde 54,966 uma (55Cu) a 78,955 uma (79Cu), tienen periodos de semidesintegración inferiores a 23,7 minutos y la mayoría no alcanzan los 30 segundos. Los isótopos 68Cu y 70Cu presentan estados metaestables con un periodo de semidesintegración mayor al del estado fundamental.

Los isótopos más ligeros que el 63Cu estable se desintegran principalmente por emisión beta positiva, originando isótopos de níquel, mientras que los más pesados que el isótopo 65Cu estable se desintegran por emisión beta negativa dando lugar a isótopos de cinc. El isótopo 64Cu se desintegra generando 64Zn, por captura electrónica y emisión beta positiva en un 69 % y por desintegración beta negativa genera 64Ni en el 31 % restante.[42]

Propiedades y características del cobre

Propiedades físicas

 
Cubierta del Palacio de los Deportes de la Ciudad de México construida en 1968 con cobre expuesto a la intemperie.

El cobre posee varias propiedades físicas que propician su uso industrial en múltiples aplicaciones, siendo el tercer metal, después del hierro y del aluminio, más consumido en el mundo. Es de color rojizo y de brillo metálico y, después de la plata, es el elemento con mayor conductividad eléctrica y térmica. Es un material abundante en la naturaleza; tiene un precio accesible y se recicla de forma indefinida; forma aleaciones para mejorar las prestaciones mecánicas y es resistente a la corrosión y oxidación.

La conductividad eléctrica del cobre puro fue adoptada por la Comisión Electrotécnica Internacional en 1913 como la referencia estándar para esta magnitud, estableciendo el International Annealed Copper Standard (Estándar Internacional del Cobre Recocido) o IACS. Según esta definición, la conductividad del cobre recocido medida a 20 °C es igual a 5,80 × 10S/m.[43]​ A este valor de conductividad se le asigna un índice 100 % IACS y la conductividad del resto de los materiales se expresa en porcentaje de IACS. La mayoría de los metales tienen valores de conductividad inferiores a 100 % IACS pero existen excepciones como la plata o los cobres especiales de muy alta conductividad designados C-103 y C-110.[44]

Propiedades mecánicas

Tanto el cobre como sus aleaciones tienen una buena maquinabilidad, es decir, son fáciles de mecanizar. El cobre posee muy buena ductilidad y maleabilidad lo que permite producir láminas e hilos muy delgados y finos. Es un metal blando, con un índice de dureza 3 en la escala de Mohs (50 en la escala de Vickers) y su resistencia a la tracción es de 210 MPa, con un límite elástico de 33,3 MPa.[2]​ Admite procesos de fabricación de deformación como laminación o forja, y procesos de soldadura y sus aleaciones adquieren propiedades diferentes con tratamientos térmicos como temple y recocido. En general, sus propiedades mejoran con bajas temperaturas lo que permite utilizarlo en aplicaciones criogénicas.

Características químicas

 
Techumbre de cobre con pátina de cardenillo en el ayuntamiento de Minneapolis (Minnesota).

En la mayoría de sus compuestos, el cobre presenta estados de oxidación bajos, siendo el más común el +2, aunque también existen algunos con estado de oxidación +1.

Expuesto al aire, el color rojo salmón, inicial se torna rojo violeta por la formación de óxido cuproso (Cu2O) para ennegrecerse posteriormente por la formación de óxido cúprico (CuO).[45]​ La coloración azul del Cu+2 se debe a la formación del ion [Cu (OH2)6]+2.[46]

Expuesto largo tiempo al aire húmedo, forma una capa adherente e impermeable de carbonato básico (carbonato cúprico) de color verde y venenoso.[47]​ También pueden formarse pátinas de cardenillo, una mezcla venenosa de acetatos de cobre de color verdoso o azulado que se forma cuando los óxidos de cobre reaccionan con ácido acético,[48]​ que es el responsable del sabor del vinagre y se produce en procesos de fermentación acética. Al emplear utensilios de cobre para la cocción de alimentos, deben tomarse precauciones para evitar intoxicaciones por cardenillo que, a pesar de su mal sabor, puede ser enmascarado con salsas y condimentos y ser ingerido.

Los halógenos atacan con facilidad al cobre, especialmente en presencia de humedad. En seco, el cloro y el bromo no producen efecto y el flúor solo le ataca a temperaturas superiores a 500 °C.[45]​ El cloruro cuproso y el cloruro cúprico, combinados con el oxígeno y en presencia de humedad producen ácido clorhídrico, ocasionando unas manchas de atacamita o paratacamita, de color verde pálido a azul verdoso, suaves y polvorientas que no se fijan sobre la superficie y producen más cloruros de cobre, iniciando de nuevo el ciclo de la erosión.[49]

Los ácidos oxácidos atacan al cobre, por lo cual se utilizan estos ácidos como decapantes (ácido sulfúrico) y abrillantadores (ácido nítrico). El ácido sulfúrico reacciona con el cobre formando un sulfuro, CuS (covelina) o Cu2S (calcocita) de color negro y agua. También pueden formarse sales de sulfato cúprico (antlerita) con colores de verde a azul verdoso.[49]​ Estas sales son muy comunes en los ánodos de los acumuladores de plomo que se emplean en los automóviles.

 
Disco de cobre obtenido mediante un proceso de colada continua (99,95 % de pureza).

El ácido cítrico disuelve el óxido de cobre, por lo que se aplica para limpiar superficies de cobre, lustrando el metal y formando citrato de cobre. Si después de limpiar el cobre con ácido cítrico, se vuelve a utilizar el mismo paño para limpiar superficies de plomo, el plomo se bañará de una capa externa de citrato de cobre y citrato de plomo con un color rojizo y negro.

Propiedades biológicas

En las plantas, el cobre posee un importante papel en el proceso de la fotosíntesis y forma parte de la composición de la plastocianina. Alrededor del 70 % del cobre de una planta está presente en la clorofila, principalmente en los cloroplastos. Los primeros síntomas en las plantas por deficiencia de cobre aparecen en forma de hojas estrechas y retorcidas, además de puntas blanquecinas. Las panículas y las vainas pueden aparecer vacías por una deficiencia severa de cobre, ocasionando graves pérdidas económicas en la actividad agrícola.[50]

El cobre contribuye a la formación de glóbulos rojos y al mantenimiento de los vasos sanguíneos, nervios, sistema inmunitario y huesos y por tanto es esencial para la vida humana.[51]​ El cobre se encuentra en algunas enzimas como la citocromo c oxidasa, la lisil oxidasa y la superóxido dismutasa.[6]

El desequilibrio de cobre en el organismo cuando se produce en forma excesiva ocasiona una enfermedad hepática conocida como enfermedad de Wilson, el origen de esta enfermedad es hereditario, y aparte del trastorno hepático que ocasiona también daña al sistema nervioso. Se trata de una enfermedad poco común.[7]

Puede producirse deficiencia de cobre en niños con una dieta pobre en calcio, especialmente si presentan diarreas o desnutrición. También hay enfermedades que disminuyen la absorción de cobre, como la enfermedad celiaca, la fibrosis quística o al llevar dietas restrictivas.[52]

El cobre se encuentra en una gran cantidad de alimentos habituales de la dieta tales como ostras, mariscos, legumbres, vísceras y nueces entre otros, además del agua potable y por lo tanto es muy raro que se produzca una deficiencia de cobre en el organismo.

Precauciones sanitarias del cobre

A pesar de que el cobre es un oligoelemento necesario para la vida, unos niveles altos de este elemento en el organismo pueden ser dañinos para la salud. La inhalación de niveles altos de cobre puede producir irritación de las vías respiratorias. La ingestión de niveles altos de cobre puede producir náuseas, vómitos y diarrea. Un exceso de cobre en la sangre puede dañar el hígado y los riñones, e incluso causar la muerte.[53]​ Ingerir por vía oral una cantidad de 30 g de sulfato de cobre es potencialmente letal en los humanos.

Para las actividades laborales en las que se elaboran y manipulan productos de cobre, es necesario utilizar medidas de protección colectiva que protejan a los trabajadores. El valor límite tolerado es de 0,2 mg/m³ para el humo y 1 mg/m³ para el polvo y la niebla. El cobre reacciona con oxidantes fuertes tales como cloratos, bromatos y yoduros, originando un peligro de explosión. Además puede ser necesario el uso de equipos de protección individual como guantes, gafas y mascarillas. Además, puede ser recomendable que los trabajadores se duchen y se cambien de ropa antes de volver a su casa cada día.[53]

La Organización Mundial de la Salud (OMS) en su Guía de la calidad del agua potable recomienda un nivel máximo de 2 mg/l.[54]​ El mismo valor ha sido adoptado en la Unión Europea como valor límite de cobre en el agua potable, mientras que en Estados Unidos la Agencia de Protección Ambiental ha establecido un máximo de 1,3 mg/l.[55]​ El agua con concentraciones de cobre superiores a 1 mg/l puede ensuciar la ropa al lavarla y presentar un sabor metálico desagradable.[55][56]​ La Agencia para Sustancias Tóxicas y el Registro de Enfermedades de Estados Unidos recomienda que, para disminuir los niveles de cobre en el agua potable que se conduce por tuberías de cobre, se deje correr el agua por lo menos 15 segundos antes de beberla o usarla por primera vez en la mañana.[53]

Las actividades mineras pueden provocar la contaminación de ríos y aguas subterráneas con cobre y otros metales durante su explotación así como una vez abandonada la minería en la zona. El color turquesa del agua y las rocas se debe a la acción que el cobre y otros metales desarrollan durante su explotación minera.[57][58]

Aleaciones y tipos de cobre

Desde el punto de vista físico, el cobre puro posee muy bajo límite elástico (33 MPa) y una dureza escasa (3 en la escala de Mohs o 50 en la escala de Vickers).[2]​ En cambio, unido en aleación con otros elementos adquiere características mecánicas muy superiores, aunque disminuye su conductividad. Existe una amplia variedad de aleaciones de cobre, de cuyas composiciones dependen las características técnicas que se obtienen, por lo que se utilizan en multitud de objetos con aplicaciones técnicas muy diversas. El cobre se alea principalmente con los siguientes elementos: Zn, Sn, Al, Ni, Be, Si, Cd, Cr y otros en menor cuantía.

Según los fines a los que se destinan en la industria, se clasifican en aleaciones para forja y en aleaciones para moldeo. Para identificarlas tienen las siguientes nomenclaturas generales según la norma ISO 1190-1:1982 o su equivalente UNE 37102:1984.[59]​ Ambas normas utilizan el sistema UNS (del inglés Unified Numbering System).[60]

Latón (Cu-Zn)

El latón, también conocido como cuzin, es una aleación de cobre, cinc (Zn) y, en menor proporción, otros metales. Se obtiene mediante la fundición de sus componentes en un crisol o mediante la fundición y reducción de menas sulfurosas en un horno de reverbero o de cubilote. En los latones industriales, el porcentaje de Zn se mantiene siempre inferior a 50 %. Su composición influye en las características mecánicas, la fusibilidad y la capacidad de conformación por fundición, forja y mecanizado. En frío, los lingotes obtenidos se deforman plásticamente produciendo láminas, varillas o se cortan en tiras susceptibles de estirarse para fabricar alambres. Su densidad depende de su composición y generalmente ronda entre 8,4 g/cm³ y 8,7 g/cm³.

Las características de los latones dependen de la proporción de elementos que intervengan en la aleación de tal forma que algunos tipos de latón son maleables únicamente en frío, otros exclusivamente en caliente, y algunos no lo son a ninguna temperatura. Todos los tipos de latones se vuelven quebradizos cuando se calientan a una temperatura próxima al punto de fusión.

El latón es más duro que el cobre, pero fácil de mecanizar, grabar y fundir. Es resistente a la oxidación, a las condiciones salinas y es maleable, por lo que puede laminarse en planchas finas. Su maleabilidad varía la temperatura y con la presencia, incluso en cantidades mínimas, de otros metales en su composición.

Un pequeño aporte de plomo en la composición del latón mejora la maquinabilidad porque facilita la fragmentación de las virutas en el mecanizado. El plomo también tiene un efecto lubricante por su bajo punto de fusión, lo que permite ralentizar el desgaste de la herramienta de corte.

El latón admite pocos tratamientos térmicos y únicamente se realizan recocidos de homogeneización y recristalización. El latón tiene un color amarillo brillante, con parecido al oro, característica que es aprovechada en joyería, especialmente en bisutería, y en el galvanizado de elementos decorativos. Las aplicaciones de los latones abarcan otros campos muy diversos, como armamento, calderería, soldadura, fabricación de alambres, tubos de condensadores y terminales eléctricos. Como no es atacado por el agua salada, se usa también en las construcciones de barcos y en equipos pesqueros y marinos.

El latón no produce chispas por impacto mecánico, una propiedad atípica en las aleaciones. Esta característica convierte al latón en un material importante en la fabricación de envases para la manipulación de compuestos inflamables, cepillos de limpieza de metales y en pararrayos.

Bronce (Cu-Sn)

 
Estatua de bronce. David desnudo.

Las aleaciones en cuya composición predominan el cobre y el estaño (Sn) se conocen con el nombre de bronce y son conocidas desde la antigüedad. Hay muchos tipos de bronces que contienen además otros elementos como aluminio, berilio, cromo o silicio. El porcentaje de estaño en estas aleaciones está comprendido entre el 2 y el 22 %. Son de color amarillento y las piezas fundidas de bronce son de mejor calidad que las de latón, pero son más difíciles de mecanizar y más caras.

La tecnología metalúrgica de la fabricación de bronce es uno de los hitos más importantes de la historia de la humanidad pues dio origen a la llamada Edad de Bronce. El bronce fue la primera aleación fabricada voluntariamente por el ser humano: se realizaba mezclando el mineral de cobre (calcopirita, malaquita, etc.) y el de estaño (casiterita) en un horno alimentado con carbón vegetal. El resultante de la combustión del carbón, que se oxidaba formando anhídrido carbónico, producía la reducción los minerales de cobre y estaño a metales. El cobre y el estaño que se fundían, se aleaban entre un 5 y un 10 % en peso de estaño.

El bronce se emplea especialmente en aleaciones conductoras del calor, en baterías eléctricas y en la fabricación de válvulas, tuberías y uniones de fontanería. Algunas aleaciones de bronce se usan en uniones deslizantes, como cojinetes y descansos, discos de fricción; y otras aplicaciones donde se requiere alta resistencia a la corrosión como rodetes de turbinas o válvulas de bombas, entre otros elementos de máquinas. En algunas aplicaciones eléctricas es utilizado en resortes.

Alpaca (Cu-Ni-Zn)

 
Hueveras de alpaca.

Las alpacas o platas alemanas son aleaciones de cobre, níquel (Ni) y zinc (Zn), en una proporción de 50-70 % de cobre, 13-25 % de níquel, y 13-25 % de zinc.[61]​ Sus propiedades varían de forma continua en función de la proporción de estos elementos en su composición, pasando de máximos de dureza a mínimos de conductividad. Estas aleaciones tienen la propiedad de rechazar los organismos marinos (antifouling). Si a estas aleaciones de cobre-níquel-zinc se les añaden pequeñas cantidades de aluminio o hierro constituyen aleaciones que se caracterizan por su resistencia a la corrosión marina, por lo que se utilizan ampliamente en la construcción naval, principalmente en condensadores y tuberías, así como en la fabricación de monedas y de resistencias eléctricas.[62]

Las aleaciones de alpaca tienen una buena resistencia a la corrosión y buenas cualidades mecánicas. Su aplicación se abarca materiales de telecomunicaciones, instrumentos y accesorios de fontanería y electricidad, como grifos, abrazaderas, muelles, conectores. También se emplea en la construcción y ferretería, para elementos decorativos y en las industrias químicas y alimentarias, además de materiales de vajillas y orfebrería.[63]

El monel es una aleación que se obtiene directamente de minerales canadienses y tiene una composición de Cu=28-30 %, Ni=66-67 %, Fe=3-3,5 %. Este material tiene gran resistencia a los agentes corrosivos y a las altas temperaturas.[64]

Otro tipo de alpaca es el llamado platinoide, aleación de color blanco compuesta de 60 % de cobre,14 % de níquel, 24 % de cinc y de 1-2 % de wolframio.[65]

Otras aleaciones

Otras aleaciones de cobre con aplicaciones técnicas son las siguientes:

Cobre-cadmio (Cu-Cd)
Son aleaciones de cobre con un pequeño porcentaje de cadmio y tienen con mayor resistencia que el cobre puro. Se utilizan en líneas eléctricas aéreas sometidas a fuertes solicitaciones mecánicas como catenarias y cables de contacto para tranvías.
Cobre-cromo (Cu-Cr) y Cobre-cromo-circonio (Cu-Cr-Zr)
Tienen una alta conductividad eléctrica y térmica. Se utilizan en electrodos de soldadura por resistencia, barras de colectores, contactores de potencia, equipos siderúrgicos y resortes conductores.
Cobre-hierro-fósforo (Cu-Fe-P)
Para la fabricación de elementos que requieran una buena conductividad eléctrica y buenas propiedades térmicas y mecánicas se añaden al cobre partículas de hierro y fósforo. Estas aleaciones se utilizan en circuitos integrados porque tienen una buena conductividad eléctrica, buenas propiedades mecánicas y tienen una alta resistencia a la temperatura.[66]
Cobre-aluminio (Cu-Al)
También conocidas como bronces al aluminio y duraluminio, contienen al menos un 10 % de aluminio. Estas aleaciones son muy parecidas al oro y muy apreciadas para trabajos artísticos. Tienen buenas propiedades mecánicas y una elevada resistencia a la corrosión. Se utilizan también para los trenes de aterrizaje de los aviones, en ciertas construcciones mecánicas.[67]
Cobre-berilio (Cu-Be)
Es una aleación constituida esencialmente por cobre. Esta aleación tiene importantes propiedades mecánicas y gran resistencia a la corrosión. Se utiliza para fabricar muelles, moldes para plásticos, electrodos para soldar por resistencia y herramientas antideflagrantes.[68]
Cobre-plata (Cu-Ag) o cobre a la plata
Es una aleación débil por su alto contenido de cobre, que se caracteriza por una alta dureza que le permite soportar temperaturas de hasta 226 °C, manteniendo la conductividad eléctrica del cobre.[69]
Constantán (Cu55Ni45)
Es una aleación formada por un 55 % de cobre y un 45 % de níquel. Se caracteriza por tener un una resistividad eléctrica de 4,9•10−7 Ω•m casi constante en un amplio rango de temperaturas, con un coeficiente de temperatura de 10−5 K−1. Se emplea en la fabricación de termopares, galgas extensiométricas y monedas.
Manganina (Cu86Mn12Ni2)
Es otra aleación con un muy bajo coeficiente de temperatura y se utiliza en galgas extensiométricas y resistores de alta estabilidad. Además, su potencial termoeléctrico de contacto con el cobre por efecto Seebeck es muy pequeño (+0,6 mV/100 K). Su resistividad eléctrica es de unos 4,9•10−7 Ω•m y su coeficiente de temperatura es de 10−8 K−1.[70]

Algunas aleaciones de cobre tienen pequeños porcentajes de azufre y de plomo que mejoran la maquinabilidad de la aleación. Tanto el plomo como el azufre tienen muy baja solubilidad en el cobre, separándose respectivamente como plomo (Pb) y como sulfuro cuproso (Cu2S) en los bordes de grano y facilitando la rotura de las virutas en los procesos de mecanizado, mejorando la maquinabilidad de la aleación.[66]

Procesos industriales del cobre

Minería del cobre

 
Mina de cobre Chuquicamata, Chile.

El cobre nativo suele acompañar a sus minerales en bolsas que afloran a la superficie explotándose en minas a cielo abierto. El cobre se obtiene a partir de minerales sulfurados (80 %) y de minerales oxidados (20 %), los primeros se tratan por un proceso denominado pirometalurgia y los segundos por otro proceso denominado hidrometalurgia.[71]​ Generalmente en la capa superior se encuentran los minerales oxidados (cuprita, melaconita), junto a cobre nativo en pequeñas cantidades, lo que explica su elaboración milenaria ya que el metal podía extraerse fácilmente en hornos de fosa. A continuación, por debajo del nivel freático, se encuentran las piritas (sulfuros) primarias calcosina (Cu2S) y covellina (CuS) y finalmente las secundarias calcopirita (FeCuS2) cuya explotación es más rentable que la de las anteriores. Acompañando a estos minerales se encuentran otros como la bornita (Cu5FeS4), los cobres grises y los carbonatos azurita y malaquita que suelen formar masas importantes en las minas de cobre por ser la forma en la que usualmente se alteran los sulfuros.

La tecnología de obtención del cobre está muy bien desarrollada aunque es laboriosa debido a la pobreza de la ley de los minerales. Los yacimientos de cobre contienen generalmente concentraciones muy bajas del metal. Esta es la causa de que muchas de las distintas fases de producción tengan por objeto la eliminación de impurezas.[72]

Metalurgia del cobre

 
Mineral de cobre.
 
Cátodo de cobre.

La metalurgia del cobre depende de que el mineral se presente en forma de sulfuros o de óxidos (cuproso u cúprico).

Pirometalurgia

Para los sulfuros se utiliza para producir cátodos la vía llamada pirometalurgia, que consiste en el siguiente proceso: Conminución del mineral -> Concentración (flotación) -> fundición en horno -> paso a convertidores -> afino -> moldeo de ánodos -> electrorefinación -> cátodo. El proceso de refinado produce unos cátodos con un contenido del 99,9 % de cobre. Los cátodos son unas planchas de un metro cuadrado y un peso de 55 kg.

Otros componentes que se obtienen de este proceso son hierro (Fe) y azufre (S), además de muy pequeñas cantidades de plata (Ag) y oro (Au). Como impurezas del proceso se extraen también plomo (Pb), arsénico (As) y mercurio (Hg).

Como regla general una instalación metalúrgica de cobre que produzca 300.000 t/año de ánodos, consume 1.000.000 t/año de concentrado de cobre y como subproductos produce 900.000 t/año de ácido sulfúrico y 300.000 t/año de escorias.[73]

Hidrometalurgia

Cuando se trata de aprovechar los residuos minerales, la pequeña concentración de cobre que hay en ellos se encuentra en forma de óxidos y sulfuros, y para recuperar ese cobre se emplea la tecnología llamada hidrometalurgia, más conocida por su nomenclatura anglosajona Sx-Ew.

El proceso que sigue esta técnica es el siguiente: Mineral de cobre-> lixiviación-> extracción-> electrólisis-> cátodo

Esta tecnología se utiliza muy poco porque la casi totalidad de concentrados de cobre se encuentra formando sulfuros, siendo la producción mundial estimada de recuperación de residuos en torno al 15 % de la totalidad de cobre producido.[73][74]

Tratamientos térmicos del cobre

 
Tubería de cobre recocido.

El cobre y sus aleaciones permiten determinados tratamientos térmicos para fines muy determinados siendo los más usuales los de recocido, refinado y temple.

El cobre duro recocido se presenta muy bien para operaciones en frío como son: doblado, estampado y embutido. El recocido se produce calentando el cobre o el latón a una temperatura adecuada en un horno eléctrico de atmósfera controlada, y luego se deja enfriar al aire. Hay que procurar no superar la temperatura de recocido porque entonces se quema el cobre y se torna quebradizo y queda inutilizable.

El refinado es un proceso controlado de oxidación seguida de una reducción. El objetivo de la oxidación es eliminar las impurezas contenidas en el cobre, volatilizándolas o reduciéndolas a escorias. A continuación la reducción es mejorar la ductilidad y la maleabilidad del material.[75]

Los tratamientos térmicos que se realizan a los latones son principalmente recocidos de homogeneización, recristalización y estabilización. Los latones con más del 35 % de Zn pueden templarse para hacerlos más blandos.

Los bronces habitualmente se someten a tratamientos de recocidos de homogeneización para las aleaciones de moldeo; y recocidos contra dureza y de recristalización para las aleaciones de forja. El temple de los bronces de dos elementos constituyentes es análogo al templado del acero: se calienta a unos 600 °C y se enfría rápidamente. Con esto se consigue disminuir la dureza del material, al contrario de lo que sucede al templar acero y algunos bronces con más de dos componentes.[76]

Aplicaciones y usos del cobre

Ya sea considerando la cantidad o el valor del metal empleado, el uso industrial del cobre es muy elevado. Es un material importante en multitud de actividades económicas y ha sido considerado un recurso estratégico en situaciones de conflicto.

Cobre metálico

El cobre se utiliza tanto con un gran nivel de pureza, cercano al 100 %, como aleado con otros elementos. El cobre puro se emplea principalmente en la fabricación de cables eléctricos.

Electricidad y telecomunicaciones

 

El cobre es el metal no precioso con mejor conductividad eléctrica. Esto, unido a su ductilidad y resistencia mecánica, lo han convertido en el material más empleado para fabricar cables eléctricos, tanto de uso industrial como residencial. Asimismo se emplean conductores de cobre en numerosos equipos eléctricos como generadores, motores y transformadores. La principal alternativa al cobre en estas aplicaciones es el aluminio.[41]

También son de cobre la mayoría de los cables telefónicos, los cuales además posibilitan el acceso a Internet. Las principales alternativas al cobre para telecomunicaciones son la fibra óptica y los sistemas inalámbricos. Por otro lado, todos los equipos informáticos y de telecomunicaciones contienen cobre en mayor o menor medida, por ejemplo en sus circuitos integrados, transformadores y cableado interno.[41]

Medios de transporte

El cobre se emplea en varios componentes de coches y camiones, principalmente los radiadores (gracias a su alta conductividad térmica y resistencia a la corrosión), frenos y cojinetes, además naturalmente de los cables y motores eléctricos. Un coche pequeño contiene en total en torno a 20 kg de cobre, subiendo esta cifra a 45 kg para los de mayor tamaño.[41]

También los trenes requieren grandes cantidades de cobre en su construcción: 1 - 2 toneladas en los trenes tradicionales y hasta 4 toneladas en los de alta velocidad. Además las catenarias contienen unas 10 toneladas de cobre por kilómetro en las líneas de alta velocidad.[10]

Por último, los cascos de los barcos incluyen a menudo aleaciones de cobre y níquel para reducir el ensuciamiento producido por los seres marinos.

Construcción y ornamentación

 
Cara de la Estatua de la Libertad de Nueva York, hecha con láminas de cobre sobre una estructura de acero.

Una gran parte de las redes de transporte de agua están hechas de cobre o latón,[77]​ debido a su resistencia a la corrosión y sus propiedades anti-bacterianas, habiendo quedado las tuberías de plomo en desuso por sus efectos nocivos para la salud humana. Frente a las tuberías de plástico, las de cobre tienen la ventaja de que no arden en caso de incendio y por tanto no liberan humos y gases potencialmente tóxicos.[41]

El cobre y, sobre todo, el bronce se utilizan también como elementos arquitectónicos y revestimientos en tejados, fachadas, puertas y ventanas. El cobre se emplea también a menudo para los pomos de las puertas de locales públicos, ya que sus propiedades anti-bacterianas evitan la propagación de epidemias.[41]

Dos aplicaciones clásicas del bronce en la construcción y ornamentación son la realización de estatuas y de campanas.

El sector de la construcción consume actualmente (2008) el 26 % de la producción mundial de cobre.[10]

Monedas

Desde el inicio de la acuñación de monedas en la Edad Antigua el cobre se emplea como materia prima de las mismas, a veces puro y, más a menudo, en aleaciones como el bronce y el cuproníquel.

Ejemplos de monedas que incluyen cobre puro:

Ejemplos de monedas de cuproníquel:

Ejemplos de monedas de otras aleaciones de cobre:

  • Las monedas de diez, veinte y cincuenta céntimos de euro son de oro nórdico, una aleación que contiene un 89 % de cobre.[78]​ Las monedas argentinas de 5, 10, 25 y 50 centavos de peso en su versión dorada, son de 92 % de cobre y 8 % de aluminio.

Otras aplicaciones

 
Instrumento musical de viento.

El cobre participa en la materia prima de una gran cantidad de diferentes y variados componentes de todo tipo de maquinaria, tales como casquillos, cojinetes, embellecedores, etc. Forma parte de los elementos de bisutería, bombillas y tubos fluorescentes, calderería, electroimanes, monedas, instrumentos musicales de viento, microondas, sistemas de calefacción y aire acondicionado.[81]​ El cobre, el bronce y el latón son aptos para tratamientos de galvanizado para cubrir otros metales.

Cobre no metálico

El sulfato de cobre (II) también conocido como sulfato cúprico es el compuesto de cobre de mayor importancia industrial y se emplea como abono y pesticida en agricultura, alguicida en la depuración del agua y como conservante de la madera.

El sulfato de cobre está especialmente indicado para suplir funciones principales del cobre en la planta, en el campo de las enzimas: oxidasas del ácido ascórbico, polifenol, citocromo, etc. También forma parte de la plastocianina contenida en los cloroplastos y que participa en la cadena de transferencia de electrones de la fotosíntesis. Su absorción se realiza mediante un proceso activo metabólicamente. Prácticamente no es afectado por la competencia de otros cationes pero, por el contrario, afecta a los demás cationes. Este producto puede ser aplicado a todo tipo de cultivo y en cualquier zona climática en invernaderos.[82]

Para la decoración de azulejos y cerámica, se realizan vidriados que proporcionan un brillo metálico de diferentes colores. Para decorar la pieza una vez cocida y vidriada, se aplican mezclas de óxidos de cobre y otros materiales y después se vuelve a cocer la pieza a menor temperatura.[83]​ Al mezclar otros materiales con los óxidos de cobre pueden obtenerse diferentes tonalidades.[84]​ Para las decoraciones de cerámica, también se emplean películas metálicas de plata y cobre en mezclas coloidales (cobre coloidal) de barnices cerámicos que proporcionan tonos parecidos a las irisaciones metálicas del oro o del cobre.[85][86]

Un pigmento muy utilizado en pintura para los tonos verdes es el cardenillo, también conocido en este ámbito como verdigris, que consiste en una mezcla formada principalmente por acetatos de cobre, que proporciona tonos verdosos o azulados.[87]

Productos del cobre

Fundición: blíster y ánodos

El cobre blíster, también llamado ampollado o anódico, tiene una pureza de entre 98 y 99,5 %, y su principal aplicación es la fabricación por vía electrolítica de cátodos de cobre, cuya pureza alcanza el 99,99 %. También se puede emplear para sintetizar sulfato de cobre y otros productos químicos. Su principal aplicación es su transformación en ánodos de cobre.[88]

El paso intermedio en la transformación de cobre blíster en cátodos de cobre es la producción de ánodos de cobre, con cerca de 99,6 % de pureza. Un ánodo de cobre tiene unas dimensiones aproximadas de 100x125 cm, un grosor de 5 cm y un peso aproximado de 350 kg.

Refinería: cátodos

El cátodo de cobre constituye la materia prima idónea para la producción de alambrón de cobre de altas especificaciones. Es un producto, con un contenido superior al 99,99 % de cobre, es resultante del refino electrolítico de los ánodos de cobre. Su calidad está dentro de la denominación Cu-CATH-01 bajo la norma EN 1978:1998. Se presenta en paquetes corrugados y flejes, cuya plancha tiene unas dimensiones de 980x930 mm y un grosor de 7 mm con un peso aproximado de 47 kg. Su uso fundamental es la producción de alambrón de cobre de alta calidad, aunque también se utiliza para la elaboración de otros semitransformados de alta exigencia.[89]

Subproductos de fundición y refinería

Después del proceso de elaborar ánodo de cobre y cátodo de cobre se obtienen los siguientes subproductos: Ácido sulfúrico. Escoria granulada. Lodos electrolíticos. Sulfato de níquel. Yeso

Alambrón

El alambrón de cobre es un producto resultante de la transformación de cátodo en la colada continua. Su proceso de producción se realiza según las normas ASTM B49-92 y EN 1977.

Las características esenciales del alambrón producido por la empresa Atlantic-copper son:[90]

  • Diámetro y tolerancia: 8 mm ± 0,4 mm. Cu: 99,97 % min. Oxígeno: 200 ppm. Conductividad eléctrica: > 101 % (IACS. Test de elongación espiral: > 450 m (200 °C)

El alambrón se comercializa en bobinas flejadas sobre palet de madera y protegidas con funda de plástico. Cuyas dimensiones son: Peso bobina 5000 kg, diámetro exterior 1785 mm, diámetro interior 1150 mm y altura 900 mm. Las aplicaciones del alambrón son para la fabricación de cables eléctricos que requieran una alta calidad, ya sean esmaltados o multifilares de diámetros de 0,15/0,20 mm.

Alambre de cobre desnudo

 
Bobina de alambre desnudo.

El alambre de cobre desnudo se produce a partir del alambrón y mediante un proceso de desbaste y con un horno de recocido. Se obtiene alambre desnudo formado por un hilo de cobre electrolítico en tres temples, duro, semiduro y suave y se utiliza para usos eléctricos se produce en una gama de diámetros de 1 mm a 8 mm y en bobinas que pueden pesar del orden de 2250 kg. Este alambre se utiliza en líneas aéreas de distribución eléctrica, en neutros de subestaciones, conexiones a tierra de equipos y sistemas y para fabricar hilos planos, esmaltados y multifilares que pueden tener un diámetros de 0,25/0,22 mm. Está fabricado a base de cobre de alta pureza con un contenido mínimo de 99,9 % de Cu. Este tipo de alambre tiene una alta conductividad, ductilidad y resistencia mecánica así como gran resistencia a la corrosión en ambientes salobres.[91]

Trefilado

Se denomina trefilado al proceso de adelgazamiento del cobre a través del estiramiento mecánico que se ejerce al mismo al partir de alambrón de 6 u 8 mm de diámetro con el objetivo de producir cables eléctricos flexibles con la sección requerida. Un cable eléctrico se compone de varios hilos que mediante un proceso de extrusión se le aplica el aislamiento exterior con un compuesto plástico de PVC o polietileno. Generalmente el calibre de entrada es de 6 a 8 mm, para luego adelgazarlo al diámetro requerido. Como el trefilado es un proceso continuo se van formando diferentes bobinas o rollos que van siendo cortados a las longitudes requeridas o establecidos por las normas y son debidamente etiquetados con los correspondientes datos técnicos del cable.

Se llama apantallado al cubrimiento de un conductor central debidamente aislado por varios hilos conductores de cobre, que entrelazados alrededor forman una pantalla. Cuando es necesario aislar un hilo conductor mediante esmaltado se le aplica una capa de barniz (poliesterimida). Estas mezclas de resinas son usadas para recubrir el conductor metálico quedando aislados del medio ambiente que lo rodea y logrando de esta forma conducir el flujo eléctrico sin problemas.[92]

Tubos

 
Bobina de tubo de cobre.

Un tubo es un producto hueco, de sección normalmente redonda, que tiene una periferia continua y que es utilizado en gasfitería, fontanería y sistemas mecánicos para el transporte de líquidos o gases. Los tubos de cobre se utilizan masivamente en edificios residenciales, comerciales e industriales.

Para la fabricación de tubo se parte, por lo general, de una mezcla de cobre refinado y de chatarra de calidad controlada, que se funde en un horno. De la colada de cobre se obtienen lingotes conocidos como «billets», que tienen forma cilíndrica, unos 300 mm de diámetro y 8 m de largo y un peso de unas 5 toneladas.[93]​ Los tubos sin costura se fabrican a partir de estos lingotes mediante las operaciones siguientes:

  1. Corte de los lingotes en piezas de unos 700 mm de largo.
  2. Calentamiento en horno de túnel a entre 800 y 900 °C.
  3. Extrusión a alta temperatura, por la cual se obtiene en una sola pasada una pieza o pretubo de gran diámetro con paredes muy gruesas. La máquina en la que se realiza esta operación se denomina "extrusor" y consiste de un "mandril" que aprieta el lingote caliente hasta hacerlo pasar a través de una matriz calibrada. Durante la extrusión, el cobre sufre una oxidación superficial que puede perjudicar las operaciones posteriores.
  4. Laminación en frío, que reduce el grosor de la pared del tubo, conservando su sección circular. Se realiza pasando el pretubo, con un mandril insertado, entre dos cilindros que giran en sentido contrario y que tienen un movimiento de vaivén en sentido longitudinal.
  5. Trefilado en frío, que estira el tubo y reduce su diámetro hasta las diferentes especificaciones comerciales. Se realiza en una máquina llamada "Bull Block" en la que el tubo es obligado a pasar a través de varias matrices externas y de un calibre interno llamado "mandril flotante".
  6. Recocido, tratamiento térmico que recristaliza el cobre y le permite recuperar la plasticidad perdida a lo largo de las operaciones anteriores.
  7. Acabado. Al tubo recocido se le pueden aplicar diversos tipos de acabado en función de la aplicación, por ejemplo un revestimiento externo de protección o un acabado interno muy liso.
  8. Control de calidad. Una prueba utilizada frecuentemente para detectar imperfecciones en tubos de cobre es la de inducción electromagnética por corrientes de Foucault.
  9. Embalaje, que varía según el tipo de tubo. Mientras que los recocidos o los de temple blando necesitan embalajes que los protejan de deformaciones durante el transport, los tubos laminados en frío de temple duro se empaquetan simplemente en atados. No es precisa protección de los agentes atmosféricos.[93]

Laminación

Una de las propiedades fundamentales del cobre es su maleabilidad que permite producir todo tipo de láminas desde grosores muy pequeños, tanto en forma de rollo continuo como en planchas de diversas dimensiones, mediante las instalaciones de laminación adecuadas.

Fundición de piezas

 
Cañones de bronce fundido. Los Inválidos, París.

El cobre puro no es muy adecuado para fundición por moldeo porque produce galleo. Este fenómeno consiste en que el oxígeno del aire se absorbe sobre el cobre a altas temperaturas y forma burbujas; cuando después se enfría el metal, se libera el oxígeno de las burbujas y quedan huecos microscópicos sobre la superficie de las piezas fundidas.[94]

Sus aleaciones sí permiten fabricar piezas por cualquiera de los procesos de fundición de piezas que existen dependiendo del tipo de pieza y de la cantidad que se tenga que producir. Los métodos más usuales de fundición son por moldeo y por centrifugado.

Se denomina fundición por moldeo al proceso de fabricación de piezas, comúnmente metálicas pero también de plástico, consistente en fundir un material e introducirlo en una cavidad, llamada molde, donde se solidifica. El proceso tradicional es la fundición en arena, por ser ésta un material refractario muy abundante en la naturaleza y que, mezclada con arcilla, adquiere cohesión y moldeabilidad sin perder la permeabilidad que posibilita evacuar los gases del molde al tiempo que se vierte el metal fundido

El proceso de fundición centrifugada consiste en depositar una capa de fundición líquida en un molde de revolución girando a gran velocidad y solidificar rápidamente el metal mediante un enfriamiento continuo del molde o coquilla. Las aplicaciones de este tipo de fundición son muy variadas.

Forjado

 
Prensa de estampación.

El forjado en caliente de una pieza consiste en insertar en un molde una barra de metal, calentarla a la temperatura adecuada y obligarla a deformarse plásticamente hasta adoptar la forma del molde. La ventaja de forjar en caliente es que se reduce la potencia mecánica que debe suministrar la prensa para la deformación plástica.[95]

Los productos del cobre y sus aleaciones reúnen muy buenas condiciones para producir piezas por procesos de estampación en caliente, permitiendo el diseño de piezas sumamente complejas gracias a la gran ductilidad del material y la escasa resistencia a la deformación que opone, proporcionando así una vida larga a las matrices. Una aleación de cobre es “forjable” en caliente si existe un rango de temperaturas suficientemente amplio en el que la ductilidad y la resistencia a la deformación sean aceptables. Este rango de temperaturas depende de composición química que tenga, en la que influyen los elementos añadidos y de las impurezas.

Mecanizado

 
Piezas de cobre mecanizadas.

Las piezas de cobre o de sus aleaciones que van a someterse a trabajos de mecanizado por arranque de viruta tienen en su composición química una pequeña aportación de plomo y azufre que provoca una fractura mejor de la viruta cortada.

Actualmente (2008) el mecanizado de componentes de cobre, se realiza bajo el concepto de mecanizado rápido en seco con la herramienta refrigerada por aire si es necesario. Este tipo de mecanizado rápido se caracteriza porque los cabezales de las máquinas giran a velocidades muy altas consiguiendo grandes velocidades de corte en herramientas de poco diámetro.

Asimismo, las herramientas que se utilizan suelen ser integrales de metal duro, con recubrimientos especiales que posibilitan trabajar con avances de corte muy elevados. Los recubrimientos y materiales de estas herramientas son muy resistentes al desgaste, pueden trabajar a temperaturas elevadas, de ahí que no sea necesario muchas veces su refrigeración, tienen un coeficiente de fricción muy bajo y consiguen acabados superficiales muy finos y precisos.[96]

Soldadura

 
Componentes de tuberías para soldar.

Para soldar uniones de cobre o de sus aleaciones se utilizan dos tipos de soldadura diferentes: soldadura blanda y soldadura fuerte.

La soldadura blanda es aquella que se realiza a una temperatura de unos 200 °C y se utiliza para la unión de los componentes de circuitos impresos y electrónicos. Se utilizan soldadores de estaño y el material de aporte es una aleación de estaño y plomo en forma de alambre en rollo y que tiene resina desoxidante en su alma. Es una soldadura poco resistente y sirve para asegurar la continuidad de la corriente eléctrica a través del circuito.[97]

Las soldaduras de tuberías de agua y gas realizadas por los fontaneros son de diversos tipos en función de los materiales que se quieran unir y de la estanqueidad que se quiera conseguir de la soldadura. Actualmente, la mayoría de los tubos de instalaciones de fontanería son de cobre, aunque en ocasiones se usan también otros materiales.

La soldadura de tuberías de cobre se realiza con sopletes de gas que proporcionan la llama para fundir el material soldante. El combustible del soplete puede ser butano o propano.

El cobre se utiliza también como aglutinante en la soldadura fuerte de fontanería, utilizada para conducciones de gas y canalizaciones complejas de agua caliente. Un metal alternativo para esta aplicación es la plata.[98]

Calderería

 
Destilería con alambiques de cobre.

Se llama calderería a una especialidad profesional de la rama de fabricación metálica que tiene como función principal la construcción de depósitos aptos para el almacenaje y transporte de sólidos en forma de granos o áridos, líquidos y gas así como todo tipo de construcción naval y estructuras metálicas. Gracias a la excelente conductividad térmica que tiene la chapa de cobre se utiliza para fabricar alambiques, calderas, serpentines, cubiertas, etc.

Embutición

Se denomina embutición al proceso de conformado en frío por el que se transforma un disco o piezas recortada, según el material, en piezas huecas, e incluso partiendo de piezas previamente embutidas, estirarlas a una sección menor con mayor altura.

El objetivo es conseguir una pieza hueca de acuerdo con la forma definida por la matriz de embutición que se utilice, mediante la presión ejercida por la prensa. La matriz de embutición también es conocida como molde.

Se trata de un proceso de conformado de chapa por deformación plástica en el curso del cual la chapa sufre simultáneamente transformaciones por estirado y por recalcado produciéndose variaciones en su espesor. Para la embutición se emplean, casi exclusivamente, prensas hidráulicas.[99]

La chapa de cobre y sus aleaciones tienen unas propiedades muy buenas para ser conformados en frío. La embutición es un buen proceso para la fabricación en chapa fina de piezas con superficies complejas y altas exigencias dimensionales, sustituyendo con éxito a piezas tradicionalmente fabricadas por fundición y mecanizado.[100]

Estampación

Se conoce con el nombre de estampación a la operación mecánica que se realiza para grabar un dibujo o una leyenda en la superficie plana de una pieza que generalmente es de chapa metálica. Las chapas de cobre y sus aleaciones reúnen condiciones muy buenas para realizar en ellas todo tipo de grabados.

Los elementos claves de la estampación lo constituyen una prensa que puede ser mecánica, neumática o hidráulica; de tamaño, forma y potencia muy variada, y una matriz llamada estampa o troquel, donde está grabado el dibujo que se desea acuñar en la chapa, y que al dar un golpe seco sobre la misma queda grabado.

El estampado de los metales se realiza por presión o impacto, donde la chapa se adapta a la forma del molde. La estampación es una de las tareas de mecanizado más fáciles que existen, y permite un gran nivel de automatismo del proceso cuando se trata de realizar grandes cantidades de piezas.

La estampación se puede realizar en frío o en caliente, la estampación de piezas en caliente se llama forja, y tiene un funcionamiento diferente a la estampación en frío que se realiza en chapas generalmente. Las chapas de acero, aluminio, plata, latón y oro son las más adecuadas para la estampación. Una de las tareas de estampación más conocidas es la que realiza el estampado de las caras de las monedas en el proceso de acuñación de las mismas.

Troquelado

 
Prensa troqueladora de excéntrica.

Se denomina troquelado a la operación mecánica que se realiza para producir piezas de chapa metálica o donde sea necesario realizar diversos agujeros en las mismas. Para realizar esta tarea, se utilizan desde simples mecanismos de accionamiento manual hasta sofisticadas prensas mecánicas de gran potencia.

Los elementos básicos de una prensa troqueladora lo constituyen el troquel que tiene la forma y dimensiones exteriores de la pieza o de los agujeros que se quieran realizar, y la matriz de corte por donde se inserta el troquel cuando es impulsado de forma enérgica por la potencia que le proporciona la prensa mediante un accionamiento de excéntrica que tiene y que proporciona un golpe seco y contundente sobre la chapa, produciendo un corte limpio de la misma.

Según el trabajo que se tenga que realizar, así son diseñadas y construidas las prensas. Hay matrices simples y progresivas donde la chapa, que está en forma de grandes rollos, avanza automáticamente provocando el trabajo de forma continuado, y no requiriendo otros cuidados que cambiar de rollo de chapa cuando se termina e ir retirando las piezas troqueladas así como vigilar la calidad del corte que realizan.

Cuando el corte se deteriora por desgaste del troquel y de la matriz, se desmontan de la máquina y se les rectifica en una rectificadora plana, estableciendo un nuevo corte. Una matriz y un troquel permiten muchos reafilados hasta que se desgastan totalmente.

Hay troqueladoras que funcionan con un cabezal donde puede llevar insertado varios troqueles de diferentes medidas y una mesa amplia donde se coloca la chapa que se quiere mecanizar. Esta mesa es activada mediante CNC y se desplaza a lo largo y ancho de la misma a gran velocidad, produciendo las piezas con rapidez y exactitud.

Toxicidad del cobre

Los mecanismos subyacentes a los efectos de intoxicación por Cu en humanos no son muy comprendidos. El Cu es un metal de transición que, al igual que el resto de este tipo de metales (excepto el Zn), tiene electrones desapareados en sus orbitales externos. Por este motivo es que estos metales pueden ser considerados radicales libres.[101]

Exposición humana

El cobre puede ser encontrado en muchas clases de comidas, en el agua potable y en el aire. Debido a que absorbemos una cantidad eminente de cobre cada día por la comida, bebiendo y respirando. La absorción del cobre es necesaria, porque el cobre es un elemento traza que es esencial para la salud de los humanos. Aunque los humanos pueden manejar concentraciones de cobre proporcionalmente altas, mucho cobre puede también causar problemas de salud.

Las concentraciones del cobre en el aire son usualmente bastante bajas, así que la exposición al cobre por respiración es insignificante. Pero gente que vive cerca de fundiciones que procesan el mineral cobre en metal pueden experimentar esta clase de exposición.

La gente que vive en casas que todavía tiene tuberías de cobre están expuestas a más altos niveles de cobre que la mayoría de la gente, porque el cobre es liberado en sus aguas a través de la corrosión de las tuberías.[102]

Exposición ambiental

Cada vez más y más cobre termina en el medio ambiente. Los ríos están depositando barro en sus orillas que están contaminados con cobre, debido al vertido de aguas residuales contaminadas con cobre. El cobre entra en el aire, mayoritariamente a través de la liberación durante la combustión de fuel. El cobre en el aire permanecerá por un periodo de tiempo eminente, antes de depositarse cuando empieza a llover. Este terminará mayormente en los suelos, como resultado los suelos pueden también contener grandes cantidades de cobre después de que esté sea depositado desde el aire.

El cobre puede ser liberado en el medio ambiente tanto por actividades humanas como por procesos naturales. Ejemplo de fuentes naturales son las tormentas de polvo, descomposición de la vegetación, incendios forestales y aerosoles marinos. El cobre es a menudo encontrado cerca de minas, asentamientos industriales, vertederos y lugares de residuos.

Cuando el cobre termina en el suelo este es fuertemente atado a la materia orgánica y minerales.

El cobre no se rompe en el ambiente y por eso se puede acumular en plantas y animales cuando este es encontrado en suelos. En suelos ricos en cobre sólo un número pequeño de plantas pueden vivir. El cobre puede seriamente influir en el proceso de ciertas tierras agrícolas, dependiendo de la acidez del suelo y la presencia de materia orgánica. A pesar de esto el estiércol que contiene cobre es todavía usado.

El cobre puede interrumpir la actividad en el suelo, su influencia negativa en la actividad de microorganismos y lombrices de tierra. La descomposición de la materia orgánica puede disminuir debido a esto.

Cuando los suelos de las granjas están contaminados con cobre, los animales pueden absorber concentraciones de cobre que dañan su salud. Principalmente las ovejas sufren un gran efecto por envenenamiento con cobre, debido a que los efectos del cobre se manifiestan a bajas concentraciones.[102]

Toxicidad aguda

A pesar de que en los trabajos químicos de referencia se indica que las sales de cobre son tóxicas, en la práctica esto sólo es cierto cuando las disoluciones se utilizan de forma incontrolada, con fines suicidas o como tratamiento tópico de áreas con quemaduras graves. Cuando se ingiere sulfato de cobre, también conocido como piedra azul o azul vitriolo, en cantidades del orden de gramos, se producen náuseas, vómitos, diarrea, sudoración, hemólisis intravascular y posible fallo renal; en raras ocasiones, se observan también convulsiones, coma y la muerte. Cuando se beben aguas carbonatadas o zumos de cítricos que han estado en contacto con recipientes, cañerías, grifos o válvulas de cobre se puede producir irritación del tracto gastrointestinal, que pocas veces llega a ser grave. Este tipo de bebidas son suficientemente ácidas para disolver niveles de cobre irritantes. Existe un informe de úlceras corneales e irritación cutánea, con baja toxicidad de otro tipo, en un minero de cobre que cayó en un baño electrolítico, aunque la causa pudo haber sido la acidez más que el cobre. En algunos casos en que se utilizaron sales de cobre para el tratamiento de quemaduras, se observaron concentraciones elevadas de cobre sérico y manifestaciones tóxicas. La inhalación de polvos, humos o nieblas de sales de cobre puede causar congestión nasal y de las mucosas, y ulceración con perforación del tabique nasal. Los humos desprendidos durante el calentamiento del cobre metálico pueden producir fiebre, náuseas, gastralgias y diarrea.[103]

Toxicidad crónica

Efectos tóxicos crónicos atribuibles al cobre sólo parecen existir en personas que han heredado una pareja específica de genes recesivos autosómicos y que, como consecuencia, desarrollan una degeneración hepatolenticular (enfermedad de Wilson). Es una enfermedad rara. La mayor parte de la alimentación diaria que consume el hombre contiene de 2 a 5 mg de cobre, que prácticamente no se retiene en el organismo.

El contenido corporal de cobre en una persona adulta es de 100 a 150 mg y es casi constante. En individuos normales (sin enfermedad de Wilson), casi todo el cobre está presente como parte integrante y funcional de una docena de proteínas y sistemas enzimáticos, como la citocromo oxidasa, la dopa-oxidasa y la ceruloplasmina sérica.

En personas que ingieren grandes cantidades de ostras o mariscos de concha, hígado, setas, nueces y chocolate, alimentos todos ellos ricos en cobre, o en mineros que trabajan y comen durante 20 años o más en un ambiente cargado con un 1 o 2 % de polvo de minerales de cobre, pueden llegar a observarse concentraciones hasta 10 veces superiores a lo normal.

Sin embargo, aún no se ha descrito ningún caso de toxicidad crónica primaria por cobre (perfectamente definida a partir de las observaciones de pacientes con toxicosis por cobre crónica heredada "la enfermedad de Wilson" como disfunción y lesiones estructurales hepáticas, del sistema nervioso central, de los riñones, los huesos y los ojos) excepto en personas que padecen la enfermedad de Wilson. Sin embargo, los depósitos excesivos de cobre hallados en el hígado de pacientes con cirrosis biliar primaria, colestasis y cirrosis infantil de la India pueden contribuir a la gravedad de la enfermedad hepática característica de estos procesos.[104]

Mecanismos de toxicosis

Los mecanismos subyacentes a los efectos de intoxicación por Cu en humanos no son muy comprendidos. El Cu es un metal de transición que, al igual que el resto de este tipo de metales (excepto el Zn), tiene electrones desapareados en sus orbitales externos. Por este motivo es que estos metales pueden ser considerados radicales libres. El Cu, al igual que el hierro puede participar en las reacciones tipo Fenton (1) y Häber-Weiss (2) produciendo ROS:

  1. Cu+ + H2O2 → Cu2+ + OH• + OH-
  2. Cu2+ + O2-• → Cu+ + O2

Las sales de Cu+ reaccionan con el H2O2 con mayor eficiencia que el Fe2+. De modo que el principal mecanismo de toxicosis mediada por cobre puede descansar en su habilidad para provocar sobreproducción de ROS y subsecuente daño pro-oxidativo a lípidos, ácidos nucleicos y proteínas

El cobre tiene importantes efectos como agente citotóxico y genotóxico desarrollando un papel importante en la etiopatogénesis de las neoplasias . Este último mecanismo consiste en dañar la estructura molecular del ADN por vía indirecta (ROS) o directamente por formación de complejos con grupos funcionales de las bases nitrogenadas que las modifican introduciendo mutaciones, o dificultando el proceso de reparación.

Se cree que una de las vías por las que los iones Cu ejercen su efecto tóxico es produciendo un aumento del estrés oxidativo en múltiples tejidos del organismo.[101]

Reciclado

El cobre es uno de los pocos materiales que no se degradan ni pierden sus propiedades químicas o físicas en el proceso de reciclaje.[41]​ Puede ser reciclado un número ilimitado de veces sin perder sus propiedades, siendo imposible distinguir si un objeto de cobre está hecho de fuentes primarias o recicladas. Esto hace que el cobre haya sido, desde la Antigüedad, uno de los materiales más reciclados.[10]

El reciclado proporciona una parte fundamental de las necesidades totales de cobre metálico. Se estima que en 2004 el 9 % de la demanda mundial se satisfizo mediante el reciclado de objetos viejos de cobre. Si también se considera "reciclaje" el refundido de los desechos del proceso de refinado del mineral, el porcentaje de cobre reciclado asciende al 34 % en el mundo y hasta un 41 % en la Unión Europea.[10]

El reciclado del cobre no requiere tanta energía como su extracción minera. A pesar de que el reciclado requiere recoger, clasificar y fundir los objetos de metal, la cantidad de energía necesaria para reciclar el cobre es solo alrededor de un 25 % de la requerida para convertir el mineral de cobre en metal.[105]

La eficacia del sistema de reciclado depende de factores tecnológicos como el diseño de los productos, económicos como el precio del cobre y sociales como el concienciamiento de la población acerca del desarrollo sostenible. Otro factor clave es la legislación. Actualmente existen más de 140 leyes, regulaciones, directivas y guías nacionales e internacionales que tratan de favorecer la gestión responsable del final del ciclo de vida de los productos que contienen cobre como por ejemplo electrodomésticos, teléfonos y vehículos.[41]

En la Unión Europea, la directiva 2002/96/CE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE, o WEEE del inglés Waste Electrical and Electronic Equipment) propicia una política de minimización de desperdicios, que incluye una obligatoria y drástica reducción de los desechos industriales y domiciliarios, e incentivos para los productores que producen menos residuos.[106]​ El objetivo de esta iniciativa era reciclar 4 kilos por habitante al año a fines de 2006.

Un ejemplo de reciclaje masivo de cobre lo constituyó la sustitución de las monedas nacionales de doce países europeos por el euro en 2002, el cambio monetario más grande de la historia. Se eliminaron de la circulación unas 260.000 toneladas de monedas, conteniendo aproximadamente 147.496 toneladas de cobre, que fueron fundidas y recicladas para su uso en una amplia gama de productos, desde nuevas monedas hasta diferentes productos industriales.[105]

Producción y comercio

Producción minera

 
Producción minera de cobre en 2012.[107]

La producción mundial de cobre durante el 2019 alcanzó un total de 20 millones de toneladas métricas de cobre fino.[108]​ El principal país productor es Chile, con casi un tercio del total, seguido por Perú y China:

Rango Estado Producción en 2019
(en mill. ton/año)[108]
1   Chile 5600
2   Perú 2400
3   China 1600
4   Estados Unidos 1300
5   República Democrática del Congo 1300
6   Australia 960
7   Zambia 790
8   México 770
9   Rusia 750
10   Kazajistán 700

De entre las diez mayores minas de cobre del mundo, tres se encuentran en Chile (Escondida, Codelco Norte, Collahuasi, El Teniente y Los Pelambres), dos en Indonesia, una en Estados Unidos, una en Rusia y otra en Perú (Antamina, Toquepala, Cuajone, Cerro verde ).[41]

 
Evolución de la producción mundial de cobre.
Rango País Nombre de la Mina Producción el 2018.
(en mill. ton/anual)
1   Chile Escondida 1370[109][110]
2   Indonesia Grasberg (Papúa) 700[109][110]
3   Estados Unidos Morenci (Arizona) 520[109][110]
4   México Buenavista de cobre 510[109][110]
5   Chile Collahuasi 504[109][110]
6   Perú Cerro verde 500[109][110]
7   Perú Antamina 450[109][110]
8   Rusia Polar Division Península de Taimyr 450[109][110]
9   Perú Las Bambas 430[109][110]
10   Chile El Teniente 422[109][110]

Reservas

De acuerdo a información entregada en el informe anual del United States Geological Survey (USGS), las estimaciones señalan que las reservas conocidas de cobre en el 2011 a nivel mundial alcanzarían 690 millones de toneladas métricas de cobre fino. Y según las estimaciones de USGS, en Chile existirían del orden de 190 millones de toneladas económicamente explotables, equivalentes al 28 % del total de reservas mundiales del mineral; seguido de Perú con 90 millones de toneladas económicamente explotables, equivalentes al 13 % del total de reservas mundiales del mineral:[111]

Rango Estado Reservas Mundiales de cobre en 2011
(en millones de toneladas)
Porcentaje del total (aprox.)
1 Chile 190 28 %
2 Perú 90 13 %
3 Australia 86 12 %
4 México 38 6 %
5 Estados Unidos 35 5 %
6 China 30 4 %
7 Rusia 30 4 %
8 Indonesia 28 4 %
9 Polonia 26 4 %
10 República Democrática del Congo 20 3 %
11 Zambia 20 3 %
12 Canadá 7 1 %
13 Kazajistán 7 1 %

Comercio y consumo

El cobre es el tercer metal más utilizado en el mundo, por detrás del hierro y el aluminio.[112]​ Existe un importante comercio mundial de cobre que mueve unos 30 000 millones de dólares anuales.[113]

Los tres principales mercados de cobre son el LME de Londres, el COMEX de Nueva York y la Bolsa de Metales de Shanghái. Estos mercados fijan diariamente el precio del cobre y de los contratos de futuros sobre el metal.[113]​ El precio de suele expresar en dólares / libra y en la última década ha oscilado entre los 0,65 $/lb de finales de 2001 y los más de 4,00 $/lb alcanzados en 2006 y en 2008.[114]​ El fuerte encarecimiento del cobre desde 2004, debido principalmente al aumento de la demanda de China y otras economías emergentes,[115]​ ha provocado una oleada de robos de objetos de cobre (sobre todo cables) en todo el mundo, con los consiguientes riesgos para la infraestructura eléctrica.[116][117][118][119]

Rango Estado Consumo de cobre refinado
( en mill. ton/año )
1 Unión Europea 4,32
2 China 3,67
3 Estados Unidos 2,13
4 Japón 1,28
5 Corea del Sur 0,81
6 Rusia 0,68
7 Taiwán 0,64
8 India 0,44
9 Brasil 0,34
10 México 0,30

Fuente: World Copper Factbook 2007[41]

Los principales productores de mineral de cobre son también los principales exportadores, tanto de mineral como de cobre refinado y derivados. Los principales importadores son los países industrializados: Japón, China, India, Corea del Sur y Alemania para el mineral y Estados Unidos, Alemania, China, Italia y Taiwán para el refinado.[41]

Evolución del precio del cobre
centávos de dolar por libra de cobre (noviembre 2008=100)


Fuente: Sociedad Nacional Minera de Chile[120]

Véase también

Notas y referencias

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Enlaces externos

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  • Biolixiviación: técnica efectiva para la recuperación del cobre


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cobre, para, otros, usos, este, término, véase, desambiguación, cobre, latín, cuprum, este, griego, kypros, chipre, cuyo, símbolo, elemento, químico, número, atómico, trata, metal, transición, color, cobrizo, decir, rojizo, anaranjado, brillo, metálico, junto,. Para otros usos de este termino vease Cobre desambiguacion El cobre del latin cuprum y este del griego kypros Chipre 5 cuyo simbolo es Cu es el elemento quimico de numero atomico 29 Se trata de un metal de transicion de color cobrizo es decir rojizo anaranjado de brillo metalico que junto con la plata el oro y el roentgenio forma parte de la llamada familia del cobre se caracteriza por ser uno de los mejores conductores de electricidad el segundo despues de la plata Gracias a su alta conductividad electrica ductilidad y maleabilidad se ha convertido en el material mas utilizado para fabricar cables electricos y otros elementos electricos y componentes electronicos Niquel Cobre Zinc 29 Cu Tabla completa Tabla ampliadaMetalico cobrizoInformacion generalNombre simbolo numeroCobre Cu 29Serie quimicaMetales de transicionGrupo periodo bloque11 4 dMasa atomica63 546 uConfiguracion electronica Ar 3d104s1Dureza Mohs3 0Electrones por nivel2 8 18 1 imagen Propiedades atomicasRadio medio135 1 pmElectronegatividad1 9 escala de Pauling Radio atomico calc 145 1 pm radio de Bohr Radio covalente138 1 pmRadio de van der Waals140 1 pmEstado s de oxidacion 1 2 3 4oxidoLevemente basico1 ª energia de ionizacion745 5 kJ mol2 ª energia de ionizacion1957 9 kJ mol3 ª energia de ionizacion3555 kJ mol4 ª energia de ionizacion5536 kJ molPropiedades fisicasEstado ordinarioSolido diamagnetico Densidad8960 2 kg m3Punto de fusion1357 77 K 1085 C 3 Punto de ebullicion2835 K 2562 C 3 Entalpia de vaporizacion300 4 kJ molEntalpia de fusion13 1 4 kJ molVariosEstructura cristalinaCubica centrada en las carasCalor especifico385 J K kg Conductividad electrica58 108 106 S mConductividad termica400 W K m Velocidad del sonido3570 m s a 293 15 K 20 C Isotopos mas establesArticulo principal Isotopos del cobreiso AN Periodo MD Ed PDMeV63Cu69 17 Estable con 34 neutrones64CuSintetico12 7 heb 1 6750 57964Ni64Zn65Cu30 83 Estable con 36 neutrones67CuSintetico61 83 hb 0 57767ZnValores en el SI y condiciones normales de presion y temperatura salvo que se indique lo contrario editar datos en Wikidata El cobre forma parte de una cantidad muy elevada de aleaciones que generalmente presentan mejores propiedades mecanicas aunque tienen una conductividad electrica menor Las mas importantes son conocidas con el nombre de bronces y latones Por otra parte el cobre es un metal duradero porque se puede reciclar un numero casi ilimitado de veces sin que pierda sus propiedades mecanicas Fue uno de los primeros metales en ser utilizado por el ser humano en la prehistoria El cobre y su aleacion con el estano el bronce adquirieron tanta importancia que los historiadores han llamado Edad del cobre y Edad del Bronce a dos periodos de la Antiguedad Aunque su uso perdio importancia relativa con el desarrollo de la siderurgia el cobre y sus aleaciones siguieron siendo empleados para hacer objetos tan diversos como monedas campanas y canones A partir del siglo XIX concretamente de la invencion del generador electrico en 1831 por Faraday el cobre se convirtio de nuevo en un metal estrategico al ser la materia prima principal de cables e instalaciones electricas El cobre posee un importante papel biologico en el proceso de fotosintesis de las plantas aunque no forma parte de la composicion de la clorofila El cobre contribuye a la formacion de globulos rojos y al mantenimiento de los vasos sanguineos nervios sistema inmunitario y huesos y por tanto es un oligoelemento esencial para la vida humana 6 El cobre se encuentra en una gran cantidad de alimentos habituales de la dieta tales como ostras mariscos legumbres visceras y nueces entre otros ademas del agua potable y por lo tanto es muy raro que se produzca una deficiencia de cobre en el organismo El desequilibrio de cobre ocasiona en el organismo una enfermedad hepatica conocida como enfermedad de Wilson 7 El cobre es el tercer metal mas utilizado en el mundo por detras del hierro y el aluminio La produccion mundial de cobre refinado se estimo en 15 8 Mt en el 2006 con un deficit de 10 7 frente a la demanda mundial proyectada de 17 7 Mt 8 Los porfidos cupriferos constituyen la principal fuente de extraccion de cobre en el mundo 9 Indice 1 Nombres y simbolos 2 Historia 2 1 El cobre en la Antiguedad 2 2 Edad Media y Edad Moderna 2 3 Edad Contemporanea 2 3 1 Estados Unidos 2 3 2 Chile 3 Isotopos 4 Propiedades y caracteristicas del cobre 4 1 Propiedades fisicas 4 2 Propiedades mecanicas 4 3 Caracteristicas quimicas 4 4 Propiedades biologicas 4 4 1 Precauciones sanitarias del cobre 5 Aleaciones y tipos de cobre 5 1 Laton Cu Zn 5 2 Bronce Cu Sn 5 3 Alpaca Cu Ni Zn 5 4 Otras aleaciones 6 Procesos industriales del cobre 6 1 Mineria del cobre 6 2 Metalurgia del cobre 6 2 1 Pirometalurgia 6 2 2 Hidrometalurgia 6 3 Tratamientos termicos del cobre 7 Aplicaciones y usos del cobre 7 1 Cobre metalico 7 1 1 Electricidad y telecomunicaciones 7 1 2 Medios de transporte 7 1 3 Construccion y ornamentacion 7 1 4 Monedas 7 1 5 Otras aplicaciones 7 2 Cobre no metalico 8 Productos del cobre 8 1 Fundicion blister y anodos 8 2 Refineria catodos 8 3 Subproductos de fundicion y refineria 8 4 Alambron 8 5 Alambre de cobre desnudo 8 6 Trefilado 8 7 Tubos 8 8 Laminacion 8 9 Fundicion de piezas 8 10 Forjado 8 11 Mecanizado 8 12 Soldadura 8 13 Caldereria 8 14 Embuticion 8 15 Estampacion 8 16 Troquelado 9 Toxicidad del cobre 9 1 Exposicion humana 9 2 Exposicion ambiental 9 3 Toxicidad aguda 9 4 Toxicidad cronica 9 5 Mecanismos de toxicosis 10 Reciclado 11 Produccion y comercio 11 1 Produccion minera 11 2 Reservas 11 3 Comercio y consumo 12 Vease tambien 13 Notas y referencias 14 Bibliografia 15 Enlaces externosNombres y simbolos EditarEtimologia La palabra cobre proviene del latin cuprum con el mismo significado y este a su vez de la expresion aes cyprium que significa literalmente de Chipre debido a la gran importancia que tuvieron las minas de cobre de la isla de Chipre en el mundo grecorromano 10 Siglas y abreviaciones El simbolo quimico actual del cobre es Cu Siglos atras los alquimistas lo representaron con el simbolo que tambien representaba al planeta Venus a la diosa griega Afrodita y al genero femenino 11 La razon de esta relacion puede ser que la diosa fenicia Astarte equivalente en parte a Afrodita era muy venerada en Chipre isla famosa por sus minas de cobre 12 El simbolo guarda a su vez parecido con el jeroglifico egipcio anj que representaba la vida o quizas tambien la union sexual 13 Sin embargo en la mitologia grecolatina la divinidad que presidia la fabricacion de la moneda de cobre era Esculano Adjetivo Las cualidades particulares del cobre especificamente a lo referente a su color y lustre han engendrado la raiz del calificativo cobrizo La misma particularidad del material ha sido empleada al nombrar coloquialmente a algunas serpientes de India Australia y Estados Unidos como cabeza de cobre Historia EditarEl cobre en la Antiguedad Editar Estatuilla de bronce hallada en Horoztepe Turquia El cobre es uno de los pocos metales que pueden encontrarse en la naturaleza en forma de cobre nativo es decir sin combinar con otros elementos Por ello fue uno de los primeros en ser utilizado por el ser humano 14 Los otros metales nativos son el oro el platino la plata y el hierro proveniente de meteoritos Se han encontrado utensilios de cobre nativo en torno al 7000 a C en Cayonu Tepesi en la actual Turquia El cobre de Cayonu Tepesi fue recocido pero el proceso aun no estaba perfeccionado 14 En esta epoca en Oriente Proximo tambien se utilizaban carbonatos de cobre malaquita y azurita con motivos ornamentales En la region de los Grandes Lagos de America del Norte donde abundaban los yacimientos de cobre nativo desde el 4000 a C los indigenas acostumbraban a golpearlas hasta darles forma de punta de flecha aunque nunca llegaron a descubrir la fusion Los primeros crisoles para producir cobre metalico a partir de carbonatos mediante reducciones con carbon datan del V milenio a C 14 Es el inicio de la llamada Edad del cobre apareciendo crisoles en toda la zona entre los Balcanes e Iran incluyendo Egipto Se han encontrado pruebas de la explotacion de minas de carbonatos de cobre desde epocas muy antiguas tanto en Tracia Ai Bunar como en la peninsula del Sinai 15 De un modo endogeno no conectado con las civilizaciones del Viejo Mundo en la America precolombina en torno al siglo IV a C la cultura Moche desarrollo la metalurgia del cobre ya refinado a partir de la malaquita y otros carbonatos cupriferos Hacia el 3500 a C la produccion de cobre en Europa entro en declive a causa del agotamiento de los yacimientos de carbonatos Por esta epoca se produjo la irrupcion desde el este de unos pueblos genericamente denominados kurganes que portaban una nueva tecnologia el uso del cobre arsenical Esta tecnologia quizas desarrollada en Oriente Proximo o en el Caucaso permitia obtener cobre mediante la oxidacion de sulfuro de cobre Para evitar que el cobre se oxidase se anadia arsenico al mineral El cobre arsenical a veces llamado tambien bronce arsenical era mas cortante que el cobre nativo y ademas podia obtenerse de los muy abundantes yacimientos de sulfuros Uniendolo a la tambien nueva tecnologia del molde de dos piezas que permitia la produccion en masa de objetos los kurganes se equiparon de hachas de guerra y se extendieron rapidamente 14 Estatua en cobre del faraon Pepy I Siglo XXIII a C Otzi el cadaver hallado en los Alpes y datado hacia el 3300 a C llevaba un hacha de cobre con un 99 7 de cobre y un 0 22 de arsenico 16 17 De esta epoca data tambien el yacimiento de Los Millares Almeria Espana centro metalurgico cercano a las minas de cobre de la sierra de Gador No se sabe como ni donde surgio la idea de anadir estano al cobre produciendo el primer bronce Se cree que fue un descubrimiento imprevisto ya que el estano es mas blando que el cobre y sin embargo al anadirlo al cobre se obtenia un material mas duro cuyos filos se conservaban mas tiempo 14 El descubrimiento de esta nueva tecnologia desencadeno el comienzo de la Edad del Bronce fechado en torno a 3000 a C para Oriente Proximo 2500 a C para Troya y el Danubio y 2000 a C para China En el yacimiento de Bang Chian en Tailandia se han datado objetos de bronce anteriores al ano 2000 a C 18 Durante muchos siglos el bronce tuvo un papel protagonista y cobraron gran importancia los yacimientos de estano a menudo alejados de los grandes centros urbanos de aquella epoca El declive del bronce empezo hacia el 1000 a C cuando surgio en Oriente Proximo una nueva tecnologia que posibilito la produccion de hierro metalico a partir de minerales ferreos Las armas de hierro fueron reemplazando a las de cobre en todo el espacio entre Europa y Oriente Medio En zonas como China la Edad del Bronce se prolongo varios siglos mas Hubo tambien regiones del mundo donde nunca llego a utilizarse el bronce Por ejemplo el Africa subsahariana paso directamente de la piedra al hierro Sin embargo el uso del cobre y el bronce no desaparecio durante la Edad del Hierro Reemplazados en el armamento estos metales pasaron a ser utilizados esencialmente en la construccion y en objetos decorativos como estatuas El laton una aleacion de cobre y zinc fue inventado hacia el 600 a C Tambien hacia esta epoca se fabricaron las primeras monedas en el estado de Lidia en la actual Turquia Mientras que las monedas mas valiosas se acunaron en oro y plata las de uso mas cotidiano se hicieron de cobre y bronce 19 La busqueda de cobre y metales preciosos por el Mediterraneo condujo a los cartagineses a explotar el gran yacimiento de Rio Tinto en la actual provincia de Huelva Tras las guerras punicas los romanos se apoderaron de estas minas y las siguieron explotando hasta agotar todo el oxido de cobre Debajo de el quedo una gran veta de sulfuro de cobre el cual los romanos no sabian aprovechar eficazmente A la caida del Imperio romano la mina habia sido abandonada y solo fue reabierta cuando los andalusies inventaron un proceso mas eficaz para extraer el cobre del sulfuro 19 Veanse tambien Edad de los Metalesy Edad del Cobre Edad Media y Edad Moderna Editar La resistencia a la corrosion del cobre el bronce y el laton permitio que estos metales hayan sido utilizados no solo como decorativos sino tambien como funcionales desde la Edad Media hasta nuestros dias Entre los siglos X y XII se hallaron en Europa Central grandes yacimientos de plata y cobre principalmente Rammelsberg y Joachimsthal De ellos surgio una gran parte de la materia prima para realizar las grandes campanas puertas y estatuas de las catedrales goticas europeas 19 Ademas del uso belico del cobre para la fabricacion de objetos como hachas espadas cascos o corazas tambien se utilizo el cobre en la Edad Media en luminarias como candiles o candelabros en braseros y en objetos de almacenamiento como arcas o estuches 20 Los primeros canones europeos de hierro forjado datan del siglo XIV pero hacia el siglo XVI el bronce se impuso como el material casi unico para toda la artilleria y mantuvo ese dominio hasta bien entrado el siglo XIX 21 En el Barroco durante los siglos XVII y XVIII el cobre y sus aleaciones adquirieron gran importancia en la construccion de obras monumentales la produccion de maquinaria de relojeria y una amplia variedad de objetos decorativos y funcionales 22 Las monarquias autoritarias del Antiguo Regimen utilizaron el cobre en aleacion con la plata denominada vellon para realizar repetidas devaluaciones monetarias llegando a la emision de monedas puramente de cobre caracteristicas de las dificultades de la Hacienda de la Monarquia Hispanica del siglo XVII que lo utilizo en tanta cantidad que tuvo que recurrir a importarlo de Suecia 23 Edad Contemporanea Editar Disco de Faraday Durante 1831 y 1832 Michael Faraday descubrio que un conductor electrico moviendose perpendicularmente a un campo magnetico generaba una diferencia de potencial Aprovechando esto construyo el primer generador electrico el disco de Faraday empleando un disco de cobre que giraba entre los extremos de un iman con forma de herradura induciendo una corriente electrica 24 El posterior desarrollo de generadores electricos y su empleo en la historia de la electricidad ha dado lugar a que el cobre haya obtenido una importancia destacada en la humanidad que ha aumentado su demanda notablemente Durante gran parte del siglo XIX Gran Bretana fue el mayor productor mundial de cobre pero la importancia que fue adquiriendo el cobre motivo la explotacion minera en otros paises llegando a destacarse la produccion en Estados Unidos y Chile ademas de la apertura de minas en Africa De esta forma en 1911 la produccion mundial de cobre supero el millon de toneladas de cobre fino La aparicion de los procesos que permitian la produccion masiva de acero a mediados del siglo XIX como el convertidor Thomas Bessemer o el horno Martin Siemens dio lugar a que se sustituyera el uso del cobre y de sus aleaciones en algunas aplicaciones determinadas donde se requeria un material mas tenaz y resistente Sin embargo el desarrollo tecnologico que siguio a la Revolucion industrial en todas las ramas de la actividad humana y los adelantos logrados en la metalurgia del cobre han permitido producir una amplia variedad de aleaciones Esto ha dado lugar a que se incrementen los campos de aplicacion del cobre lo cual anadido al desarrollo economico de varios paises ha conllevado un notable aumento de la demanda mundial Estados Unidos Editar Produccion de mineral de cobre entre 1900 y 2004 en el mundo rojo EE UU azul y Chile verde Desde principios del siglo XIX existio produccion de cobre en los Estados Unidos primero en Michigan y mas tarde en Arizona Se trataba de pequenas minas que explotaban mineral de alta ley 25 El desarrollo del proceso de flotacion mas eficaz hacia finales del siglo XIX permitio poner en explotacion grandes yacimientos de baja ley principalmente en Arizona Montana y Utah En pocos anos Estados Unidos se convirtio en el primer productor mundial de cobre 25 En 1916 las minas estadounidenses produjeron por vez primera mas de un millon de toneladas de cobre representando en torno a las tres cuartas partes de la produccion mundial La produccion minera bajo fuertemente a partir de la crisis de 1929 no solo por la reduccion del consumo sino porque se disparo el reciclaje de metal La demanda se recupero a finales de los anos 30 volviendo a superar las minas estadounidenses el millon de toneladas en 1940 Sin embargo esta cifra ya representaba solo la mitad de la produccion mundial y no llegaba a cubrir la demanda interna por lo que en 1941 el pais se convirtio por primera vez en importador neto de cobre 26 Desde los anos 1950 hasta la actualidad la produccion de Estados Unidos ha oscilado entre uno y dos millones de toneladas anuales lo cual representa una fraccion cada vez menor del total mundial 27 en 1970 17 en 1980 8 en 2006 Mientras tanto el consumo ha seguido creciendo continuamente y ello ha obligado a importar cantidades cada vez mayores de metal superandose el millon de toneladas importadas por vez primera en 2001 26 Chile Editar La produccion chilena de cobre se ha multiplicado por cuatro en las dos ultimas decadas En 1810 ano de su primera junta nacional Chile producia unas 19 000 toneladas de cobre al ano A lo largo del siglo la cifra fue creciendo hasta convertir al pais en el primer productor y exportador mundial Sin embargo a finales del siglo XIX comenzo un periodo de decadencia debido por un lado al agotamiento de los yacimientos de alta ley y por otro al hecho de que la explotacion del salitre acaparaba las inversiones mineras En 1897 la produccion habia caido a 21 000 toneladas casi lo mismo que en 1810 27 La situacion cambio a comienzos del siglo XX cuando grandes grupos mineros dotados de este pais obtuvieron avances tecnologicos que permitieron la recuperacion de cobre en yacimientos de baja concentracion iniciando la explotacion de los yacimientos chilenos 27 El Estado chileno recibio pocos beneficios de la mineria del cobre durante toda la primera mitad del siglo XX La situacion empezo a cambiar en 1951 con la firma del Convenio de Washington que le permitio disponer del 20 de la produccion En 1966 el Congreso Nacional de Chile impuso la creacion de Sociedades Mineras Mixtas con las empresas extranjeras en las cuales el Estado tendria el 51 de la propiedad de los yacimientos El proceso de chilenizacion del cobre 28 29 culmino en julio de 1971 bajo el mandato de Salvador Allende cuando el Congreso aprobo por unanimidad la nacionalizacion de la Gran Mineria del cobre 27 30 por exigirlo el interes nacional y en ejercicio del derecho soberano e inalienable del Estado de disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales se nacionalizan y declaran por tanto incorporadas al pleno y exclusivo dominio de la Nacion las empresas extranjeras que constituyen la gran mineria del cobre Disposicion transitoria agregada en 1971 al articulo 10 º de la Constitucion de Chile En 1976 ya bajo la dictadura militar de Pinochet el Estado fundo la Corporacion Nacional del Cobre de Chile Codelco para gestionar las grandes minas de cobre 27 La mina de Chuquicamata en la cual se han encontrado evidencias de la extraccion de cobre por culturas precolombinas 31 inicio su construccion para la explotacion industrial en 1910 32 su explotacion se inicio el 18 de mayo de 1915 33 Chuquicamata es la mina a cielo abierto mas grande del mundo 34 y fue durante varios anos la mina de cobre de mayor produccion del mundo 35 En 2002 se fusionaron las divisiones de Chuquicamata y Radomiro Tomic creando el complejo minero Codelco Norte que consta de dos minas a cielo abierto Chuquicamata y Mina Sur Aunque el yacimiento de Radomiro Tomic fue descubierto en los anos 1950 sus operaciones comenzaron en 1995 una vez actualizados los estudios de viabilidad tecnica y economica 32 En 1995 se inicio la construccion de la mina de Minera Escondida en la II Region de Antofagasta y en 1998 se iniciaron las operaciones de extraccion Es la mina de mayor produccion del mundo La Huelga de la Minera Escondida en el 2006 paralizo la produccion durante 25 dias y altero los precios mundiales del cobre 36 37 La produccion de Minera Escondida alcanzo en 2007 las 1 483 934 t 38 Esta produccion representa el 9 5 de la produccion mundial y el 26 de la produccion chilena de cobre segun estimaciones para 2007 39 En las ultimas decadas Chile se ha consolidado como el mayor productor mundial de cobre 40 pasando del 14 de la produccion mundial en 1960 al 36 en 2006 41 Vease tambien Gran Mineria del Cobre en ChileIsotopos Editar Configuracion electronica del atomo de cobre En la naturaleza se encuentran dos isotopos estables 63Cu y 65Cu El mas ligero de ellos es el mas abundante 69 17 Se han caracterizado hasta el momento 25 isotopos radiactivos de los cuales los mas estables son el 67Cu el 64Cu y el 61Cu con periodos de semidesintegracion de 61 83 horas 12 70 horas y 3 333 horas respectivamente Los demas radioisotopos con masas atomicas desde 54 966 uma 55Cu a 78 955 uma 79Cu tienen periodos de semidesintegracion inferiores a 23 7 minutos y la mayoria no alcanzan los 30 segundos Los isotopos 68Cu y 70Cu presentan estados metaestables con un periodo de semidesintegracion mayor al del estado fundamental Los isotopos mas ligeros que el 63Cu estable se desintegran principalmente por emision beta positiva originando isotopos de niquel mientras que los mas pesados que el isotopo 65Cu estable se desintegran por emision beta negativa dando lugar a isotopos de cinc El isotopo 64Cu se desintegra generando 64Zn por captura electronica y emision beta positiva en un 69 y por desintegracion beta negativa genera 64Ni en el 31 restante 42 Propiedades y caracteristicas del cobre EditarPropiedades fisicas Editar Cubierta del Palacio de los Deportes de la Ciudad de Mexico construida en 1968 con cobre expuesto a la intemperie El cobre posee varias propiedades fisicas que propician su uso industrial en multiples aplicaciones siendo el tercer metal despues del hierro y del aluminio mas consumido en el mundo Es de color rojizo y de brillo metalico y despues de la plata es el elemento con mayor conductividad electrica y termica Es un material abundante en la naturaleza tiene un precio accesible y se recicla de forma indefinida forma aleaciones para mejorar las prestaciones mecanicas y es resistente a la corrosion y oxidacion La conductividad electrica del cobre puro fue adoptada por la Comision Electrotecnica Internacional en 1913 como la referencia estandar para esta magnitud estableciendo el International Annealed Copper Standard Estandar Internacional del Cobre Recocido o IACS Segun esta definicion la conductividad del cobre recocido medida a 20 C es igual a 5 80 107 S m 43 A este valor de conductividad se le asigna un indice 100 IACS y la conductividad del resto de los materiales se expresa en porcentaje de IACS La mayoria de los metales tienen valores de conductividad inferiores a 100 IACS pero existen excepciones como la plata o los cobres especiales de muy alta conductividad designados C 103 y C 110 44 Propiedades mecanicas Editar Tanto el cobre como sus aleaciones tienen una buena maquinabilidad es decir son faciles de mecanizar El cobre posee muy buena ductilidad y maleabilidad lo que permite producir laminas e hilos muy delgados y finos Es un metal blando con un indice de dureza 3 en la escala de Mohs 50 en la escala de Vickers y su resistencia a la traccion es de 210 MPa con un limite elastico de 33 3 MPa 2 Admite procesos de fabricacion de deformacion como laminacion o forja y procesos de soldadura y sus aleaciones adquieren propiedades diferentes con tratamientos termicos como temple y recocido En general sus propiedades mejoran con bajas temperaturas lo que permite utilizarlo en aplicaciones criogenicas Caracteristicas quimicas Editar Techumbre de cobre con patina de cardenillo en el ayuntamiento de Minneapolis Minnesota En la mayoria de sus compuestos el cobre presenta estados de oxidacion bajos siendo el mas comun el 2 aunque tambien existen algunos con estado de oxidacion 1 Expuesto al aire el color rojo salmon inicial se torna rojo violeta por la formacion de oxido cuproso Cu2O para ennegrecerse posteriormente por la formacion de oxido cuprico CuO 45 La coloracion azul del Cu 2 se debe a la formacion del ion Cu OH2 6 2 46 Expuesto largo tiempo al aire humedo forma una capa adherente e impermeable de carbonato basico carbonato cuprico de color verde y venenoso 47 Tambien pueden formarse patinas de cardenillo una mezcla venenosa de acetatos de cobre de color verdoso o azulado que se forma cuando los oxidos de cobre reaccionan con acido acetico 48 que es el responsable del sabor del vinagre y se produce en procesos de fermentacion acetica Al emplear utensilios de cobre para la coccion de alimentos deben tomarse precauciones para evitar intoxicaciones por cardenillo que a pesar de su mal sabor puede ser enmascarado con salsas y condimentos y ser ingerido Los halogenos atacan con facilidad al cobre especialmente en presencia de humedad En seco el cloro y el bromo no producen efecto y el fluor solo le ataca a temperaturas superiores a 500 C 45 El cloruro cuproso y el cloruro cuprico combinados con el oxigeno y en presencia de humedad producen acido clorhidrico ocasionando unas manchas de atacamita o paratacamita de color verde palido a azul verdoso suaves y polvorientas que no se fijan sobre la superficie y producen mas cloruros de cobre iniciando de nuevo el ciclo de la erosion 49 Los acidos oxacidos atacan al cobre por lo cual se utilizan estos acidos como decapantes acido sulfurico y abrillantadores acido nitrico El acido sulfurico reacciona con el cobre formando un sulfuro CuS covelina o Cu2S calcocita de color negro y agua Tambien pueden formarse sales de sulfato cuprico antlerita con colores de verde a azul verdoso 49 Estas sales son muy comunes en los anodos de los acumuladores de plomo que se emplean en los automoviles Disco de cobre obtenido mediante un proceso de colada continua 99 95 de pureza El acido citrico disuelve el oxido de cobre por lo que se aplica para limpiar superficies de cobre lustrando el metal y formando citrato de cobre Si despues de limpiar el cobre con acido citrico se vuelve a utilizar el mismo pano para limpiar superficies de plomo el plomo se banara de una capa externa de citrato de cobre y citrato de plomo con un color rojizo y negro Propiedades biologicas Editar Articulo principal Papel biologico del cobre En las plantas el cobre posee un importante papel en el proceso de la fotosintesis y forma parte de la composicion de la plastocianina Alrededor del 70 del cobre de una planta esta presente en la clorofila principalmente en los cloroplastos Los primeros sintomas en las plantas por deficiencia de cobre aparecen en forma de hojas estrechas y retorcidas ademas de puntas blanquecinas Las paniculas y las vainas pueden aparecer vacias por una deficiencia severa de cobre ocasionando graves perdidas economicas en la actividad agricola 50 El cobre contribuye a la formacion de globulos rojos y al mantenimiento de los vasos sanguineos nervios sistema inmunitario y huesos y por tanto es esencial para la vida humana 51 El cobre se encuentra en algunas enzimas como la citocromo c oxidasa la lisil oxidasa y la superoxido dismutasa 6 El desequilibrio de cobre en el organismo cuando se produce en forma excesiva ocasiona una enfermedad hepatica conocida como enfermedad de Wilson el origen de esta enfermedad es hereditario y aparte del trastorno hepatico que ocasiona tambien dana al sistema nervioso Se trata de una enfermedad poco comun 7 Puede producirse deficiencia de cobre en ninos con una dieta pobre en calcio especialmente si presentan diarreas o desnutricion Tambien hay enfermedades que disminuyen la absorcion de cobre como la enfermedad celiaca la fibrosis quistica o al llevar dietas restrictivas 52 El cobre se encuentra en una gran cantidad de alimentos habituales de la dieta tales como ostras mariscos legumbres visceras y nueces entre otros ademas del agua potable y por lo tanto es muy raro que se produzca una deficiencia de cobre en el organismo Precauciones sanitarias del cobre Editar A pesar de que el cobre es un oligoelemento necesario para la vida unos niveles altos de este elemento en el organismo pueden ser daninos para la salud La inhalacion de niveles altos de cobre puede producir irritacion de las vias respiratorias La ingestion de niveles altos de cobre puede producir nauseas vomitos y diarrea Un exceso de cobre en la sangre puede danar el higado y los rinones e incluso causar la muerte 53 Ingerir por via oral una cantidad de 30 g de sulfato de cobre es potencialmente letal en los humanos Para las actividades laborales en las que se elaboran y manipulan productos de cobre es necesario utilizar medidas de proteccion colectiva que protejan a los trabajadores El valor limite tolerado es de 0 2 mg m para el humo y 1 mg m para el polvo y la niebla El cobre reacciona con oxidantes fuertes tales como cloratos bromatos y yoduros originando un peligro de explosion Ademas puede ser necesario el uso de equipos de proteccion individual como guantes gafas y mascarillas Ademas puede ser recomendable que los trabajadores se duchen y se cambien de ropa antes de volver a su casa cada dia 53 La Organizacion Mundial de la Salud OMS en su Guia de la calidad del agua potable recomienda un nivel maximo de 2 mg l 54 El mismo valor ha sido adoptado en la Union Europea como valor limite de cobre en el agua potable mientras que en Estados Unidos la Agencia de Proteccion Ambiental ha establecido un maximo de 1 3 mg l 55 El agua con concentraciones de cobre superiores a 1 mg l puede ensuciar la ropa al lavarla y presentar un sabor metalico desagradable 55 56 La Agencia para Sustancias Toxicas y el Registro de Enfermedades de Estados Unidos recomienda que para disminuir los niveles de cobre en el agua potable que se conduce por tuberias de cobre se deje correr el agua por lo menos 15 segundos antes de beberla o usarla por primera vez en la manana 53 Las actividades mineras pueden provocar la contaminacion de rios y aguas subterraneas con cobre y otros metales durante su explotacion asi como una vez abandonada la mineria en la zona El color turquesa del agua y las rocas se debe a la accion que el cobre y otros metales desarrollan durante su explotacion minera 57 58 Aleaciones y tipos de cobre EditarDesde el punto de vista fisico el cobre puro posee muy bajo limite elastico 33 MPa y una dureza escasa 3 en la escala de Mohs o 50 en la escala de Vickers 2 En cambio unido en aleacion con otros elementos adquiere caracteristicas mecanicas muy superiores aunque disminuye su conductividad Existe una amplia variedad de aleaciones de cobre de cuyas composiciones dependen las caracteristicas tecnicas que se obtienen por lo que se utilizan en multitud de objetos con aplicaciones tecnicas muy diversas El cobre se alea principalmente con los siguientes elementos Zn Sn Al Ni Be Si Cd Cr y otros en menor cuantia Segun los fines a los que se destinan en la industria se clasifican en aleaciones para forja y en aleaciones para moldeo Para identificarlas tienen las siguientes nomenclaturas generales segun la norma ISO 1190 1 1982 o su equivalente UNE 37102 1984 59 Ambas normas utilizan el sistema UNS del ingles Unified Numbering System 60 Laton Cu Zn Editar Articulo principal Laton Jarron egipcio de laton Museo del Louvre Paris El laton tambien conocido como cuzin es una aleacion de cobre cinc Zn y en menor proporcion otros metales Se obtiene mediante la fundicion de sus componentes en un crisol o mediante la fundicion y reduccion de menas sulfurosas en un horno de reverbero o de cubilote En los latones industriales el porcentaje de Zn se mantiene siempre inferior a 50 Su composicion influye en las caracteristicas mecanicas la fusibilidad y la capacidad de conformacion por fundicion forja y mecanizado En frio los lingotes obtenidos se deforman plasticamente produciendo laminas varillas o se cortan en tiras susceptibles de estirarse para fabricar alambres Su densidad depende de su composicion y generalmente ronda entre 8 4 g cm y 8 7 g cm Las caracteristicas de los latones dependen de la proporcion de elementos que intervengan en la aleacion de tal forma que algunos tipos de laton son maleables unicamente en frio otros exclusivamente en caliente y algunos no lo son a ninguna temperatura Todos los tipos de latones se vuelven quebradizos cuando se calientan a una temperatura proxima al punto de fusion El laton es mas duro que el cobre pero facil de mecanizar grabar y fundir Es resistente a la oxidacion a las condiciones salinas y es maleable por lo que puede laminarse en planchas finas Su maleabilidad varia la temperatura y con la presencia incluso en cantidades minimas de otros metales en su composicion Un pequeno aporte de plomo en la composicion del laton mejora la maquinabilidad porque facilita la fragmentacion de las virutas en el mecanizado El plomo tambien tiene un efecto lubricante por su bajo punto de fusion lo que permite ralentizar el desgaste de la herramienta de corte El laton admite pocos tratamientos termicos y unicamente se realizan recocidos de homogeneizacion y recristalizacion El laton tiene un color amarillo brillante con parecido al oro caracteristica que es aprovechada en joyeria especialmente en bisuteria y en el galvanizado de elementos decorativos Las aplicaciones de los latones abarcan otros campos muy diversos como armamento caldereria soldadura fabricacion de alambres tubos de condensadores y terminales electricos Como no es atacado por el agua salada se usa tambien en las construcciones de barcos y en equipos pesqueros y marinos El laton no produce chispas por impacto mecanico una propiedad atipica en las aleaciones Esta caracteristica convierte al laton en un material importante en la fabricacion de envases para la manipulacion de compuestos inflamables cepillos de limpieza de metales y en pararrayos Bronce Cu Sn Editar Articulo principal Bronce Estatua de bronce David desnudo Las aleaciones en cuya composicion predominan el cobre y el estano Sn se conocen con el nombre de bronce y son conocidas desde la antiguedad Hay muchos tipos de bronces que contienen ademas otros elementos como aluminio berilio cromo o silicio El porcentaje de estano en estas aleaciones esta comprendido entre el 2 y el 22 Son de color amarillento y las piezas fundidas de bronce son de mejor calidad que las de laton pero son mas dificiles de mecanizar y mas caras La tecnologia metalurgica de la fabricacion de bronce es uno de los hitos mas importantes de la historia de la humanidad pues dio origen a la llamada Edad de Bronce El bronce fue la primera aleacion fabricada voluntariamente por el ser humano se realizaba mezclando el mineral de cobre calcopirita malaquita etc y el de estano casiterita en un horno alimentado con carbon vegetal El resultante de la combustion del carbon que se oxidaba formando anhidrido carbonico producia la reduccion los minerales de cobre y estano a metales El cobre y el estano que se fundian se aleaban entre un 5 y un 10 en peso de estano El bronce se emplea especialmente en aleaciones conductoras del calor en baterias electricas y en la fabricacion de valvulas tuberias y uniones de fontaneria Algunas aleaciones de bronce se usan en uniones deslizantes como cojinetes y descansos discos de friccion y otras aplicaciones donde se requiere alta resistencia a la corrosion como rodetes de turbinas o valvulas de bombas entre otros elementos de maquinas En algunas aplicaciones electricas es utilizado en resortes Alpaca Cu Ni Zn Editar Articulo principal Alpaca Hueveras de alpaca Las alpacas o platas alemanas son aleaciones de cobre niquel Ni y zinc Zn en una proporcion de 50 70 de cobre 13 25 de niquel y 13 25 de zinc 61 Sus propiedades varian de forma continua en funcion de la proporcion de estos elementos en su composicion pasando de maximos de dureza a minimos de conductividad Estas aleaciones tienen la propiedad de rechazar los organismos marinos antifouling Si a estas aleaciones de cobre niquel zinc se les anaden pequenas cantidades de aluminio o hierro constituyen aleaciones que se caracterizan por su resistencia a la corrosion marina por lo que se utilizan ampliamente en la construccion naval principalmente en condensadores y tuberias asi como en la fabricacion de monedas y de resistencias electricas 62 Las aleaciones de alpaca tienen una buena resistencia a la corrosion y buenas cualidades mecanicas Su aplicacion se abarca materiales de telecomunicaciones instrumentos y accesorios de fontaneria y electricidad como grifos abrazaderas muelles conectores Tambien se emplea en la construccion y ferreteria para elementos decorativos y en las industrias quimicas y alimentarias ademas de materiales de vajillas y orfebreria 63 El monel es una aleacion que se obtiene directamente de minerales canadienses y tiene una composicion de Cu 28 30 Ni 66 67 Fe 3 3 5 Este material tiene gran resistencia a los agentes corrosivos y a las altas temperaturas 64 Otro tipo de alpaca es el llamado platinoide aleacion de color blanco compuesta de 60 de cobre 14 de niquel 24 de cinc y de 1 2 de wolframio 65 Otras aleaciones Editar Otras aleaciones de cobre con aplicaciones tecnicas son las siguientes Cobre cadmio Cu Cd Son aleaciones de cobre con un pequeno porcentaje de cadmio y tienen con mayor resistencia que el cobre puro Se utilizan en lineas electricas aereas sometidas a fuertes solicitaciones mecanicas como catenarias y cables de contacto para tranvias Cobre cromo Cu Cr yCobre cromo circonio Cu Cr Zr Tienen una alta conductividad electrica y termica Se utilizan en electrodos de soldadura por resistencia barras de colectores contactores de potencia equipos siderurgicos y resortes conductores Cobre hierro fosforo Cu Fe P Para la fabricacion de elementos que requieran una buena conductividad electrica y buenas propiedades termicas y mecanicas se anaden al cobre particulas de hierro y fosforo Estas aleaciones se utilizan en circuitos integrados porque tienen una buena conductividad electrica buenas propiedades mecanicas y tienen una alta resistencia a la temperatura 66 Cobre aluminio Cu Al Tambien conocidas como bronces al aluminio y duraluminio contienen al menos un 10 de aluminio Estas aleaciones son muy parecidas al oro y muy apreciadas para trabajos artisticos Tienen buenas propiedades mecanicas y una elevada resistencia a la corrosion Se utilizan tambien para los trenes de aterrizaje de los aviones en ciertas construcciones mecanicas 67 Cobre berilio Cu Be Es una aleacion constituida esencialmente por cobre Esta aleacion tiene importantes propiedades mecanicas y gran resistencia a la corrosion Se utiliza para fabricar muelles moldes para plasticos electrodos para soldar por resistencia y herramientas antideflagrantes 68 Cobre plata Cu Ag o cobre a la plata Es una aleacion debil por su alto contenido de cobre que se caracteriza por una alta dureza que le permite soportar temperaturas de hasta 226 C manteniendo la conductividad electrica del cobre 69 Constantan Cu55Ni45 Es una aleacion formada por un 55 de cobre y un 45 de niquel Se caracteriza por tener un una resistividad electrica de 4 9 10 7 W m casi constante en un amplio rango de temperaturas con un coeficiente de temperatura de 10 5 K 1 Se emplea en la fabricacion de termopares galgas extensiometricas y monedas Manganina Cu86Mn12Ni2 Es otra aleacion con un muy bajo coeficiente de temperatura y se utiliza en galgas extensiometricas y resistores de alta estabilidad Ademas su potencial termoelectrico de contacto con el cobre por efecto Seebeck es muy pequeno 0 6 mV 100 K Su resistividad electrica es de unos 4 9 10 7 W m y su coeficiente de temperatura es de 10 8 K 1 70 Algunas aleaciones de cobre tienen pequenos porcentajes de azufre y de plomo que mejoran la maquinabilidad de la aleacion Tanto el plomo como el azufre tienen muy baja solubilidad en el cobre separandose respectivamente como plomo Pb y como sulfuro cuproso Cu2S en los bordes de grano y facilitando la rotura de las virutas en los procesos de mecanizado mejorando la maquinabilidad de la aleacion 66 Procesos industriales del cobre EditarMineria del cobre Editar Mina a cielo abierto en Bingham Illinois Estados Unidos Mina de cobre Chuquicamata Chile El cobre nativo suele acompanar a sus minerales en bolsas que afloran a la superficie explotandose en minas a cielo abierto El cobre se obtiene a partir de minerales sulfurados 80 y de minerales oxidados 20 los primeros se tratan por un proceso denominado pirometalurgia y los segundos por otro proceso denominado hidrometalurgia 71 Generalmente en la capa superior se encuentran los minerales oxidados cuprita melaconita junto a cobre nativo en pequenas cantidades lo que explica su elaboracion milenaria ya que el metal podia extraerse facilmente en hornos de fosa A continuacion por debajo del nivel freatico se encuentran las piritas sulfuros primarias calcosina Cu2S y covellina CuS y finalmente las secundarias calcopirita FeCuS2 cuya explotacion es mas rentable que la de las anteriores Acompanando a estos minerales se encuentran otros como la bornita Cu5FeS4 los cobres grises y los carbonatos azurita y malaquita que suelen formar masas importantes en las minas de cobre por ser la forma en la que usualmente se alteran los sulfuros La tecnologia de obtencion del cobre esta muy bien desarrollada aunque es laboriosa debido a la pobreza de la ley de los minerales Los yacimientos de cobre contienen generalmente concentraciones muy bajas del metal Esta es la causa de que muchas de las distintas fases de produccion tengan por objeto la eliminacion de impurezas 72 Veanse tambien Categoria Empresas de mineria de cobrey Minas de cobre Metalurgia del cobre Editar Mineral de cobre Catodo de cobre Articulo principal Industria del cobre La metalurgia del cobre depende de que el mineral se presente en forma de sulfuros o de oxidos cuproso u cuprico Pirometalurgia Editar Para los sulfuros se utiliza para producir catodos la via llamada pirometalurgia que consiste en el siguiente proceso Conminucion del mineral gt Concentracion flotacion gt fundicion en horno gt paso a convertidores gt afino gt moldeo de anodos gt electrorefinacion gt catodo El proceso de refinado produce unos catodos con un contenido del 99 9 de cobre Los catodos son unas planchas de un metro cuadrado y un peso de 55 kg Otros componentes que se obtienen de este proceso son hierro Fe y azufre S ademas de muy pequenas cantidades de plata Ag y oro Au Como impurezas del proceso se extraen tambien plomo Pb arsenico As y mercurio Hg Como regla general una instalacion metalurgica de cobre que produzca 300 000 t ano de anodos consume 1 000 000 t ano de concentrado de cobre y como subproductos produce 900 000 t ano de acido sulfurico y 300 000 t ano de escorias 73 Hidrometalurgia Editar Cuando se trata de aprovechar los residuos minerales la pequena concentracion de cobre que hay en ellos se encuentra en forma de oxidos y sulfuros y para recuperar ese cobre se emplea la tecnologia llamada hidrometalurgia mas conocida por su nomenclatura anglosajona Sx Ew El proceso que sigue esta tecnica es el siguiente Mineral de cobre gt lixiviacion gt extraccion gt electrolisis gt catodoEsta tecnologia se utiliza muy poco porque la casi totalidad de concentrados de cobre se encuentra formando sulfuros siendo la produccion mundial estimada de recuperacion de residuos en torno al 15 de la totalidad de cobre producido 73 74 Tratamientos termicos del cobre Editar Tuberia de cobre recocido El cobre y sus aleaciones permiten determinados tratamientos termicos para fines muy determinados siendo los mas usuales los de recocido refinado y temple El cobre duro recocido se presenta muy bien para operaciones en frio como son doblado estampado y embutido El recocido se produce calentando el cobre o el laton a una temperatura adecuada en un horno electrico de atmosfera controlada y luego se deja enfriar al aire Hay que procurar no superar la temperatura de recocido porque entonces se quema el cobre y se torna quebradizo y queda inutilizable El refinado es un proceso controlado de oxidacion seguida de una reduccion El objetivo de la oxidacion es eliminar las impurezas contenidas en el cobre volatilizandolas o reduciendolas a escorias A continuacion la reduccion es mejorar la ductilidad y la maleabilidad del material 75 Los tratamientos termicos que se realizan a los latones son principalmente recocidos de homogeneizacion recristalizacion y estabilizacion Los latones con mas del 35 de Zn pueden templarse para hacerlos mas blandos Los bronces habitualmente se someten a tratamientos de recocidos de homogeneizacion para las aleaciones de moldeo y recocidos contra dureza y de recristalizacion para las aleaciones de forja El temple de los bronces de dos elementos constituyentes es analogo al templado del acero se calienta a unos 600 C y se enfria rapidamente Con esto se consigue disminuir la dureza del material al contrario de lo que sucede al templar acero y algunos bronces con mas de dos componentes 76 Aplicaciones y usos del cobre EditarYa sea considerando la cantidad o el valor del metal empleado el uso industrial del cobre es muy elevado Es un material importante en multitud de actividades economicas y ha sido considerado un recurso estrategico en situaciones de conflicto Cobre metalico Editar El cobre se utiliza tanto con un gran nivel de pureza cercano al 100 como aleado con otros elementos El cobre puro se emplea principalmente en la fabricacion de cables electricos Electricidad y telecomunicaciones Editar Cable electrico de cobre El cobre es el metal no precioso con mejor conductividad electrica Esto unido a su ductilidad y resistencia mecanica lo han convertido en el material mas empleado para fabricar cables electricos tanto de uso industrial como residencial Asimismo se emplean conductores de cobre en numerosos equipos electricos como generadores motores y transformadores La principal alternativa al cobre en estas aplicaciones es el aluminio 41 Tambien son de cobre la mayoria de los cables telefonicos los cuales ademas posibilitan el acceso a Internet Las principales alternativas al cobre para telecomunicaciones son la fibra optica y los sistemas inalambricos Por otro lado todos los equipos informaticos y de telecomunicaciones contienen cobre en mayor o menor medida por ejemplo en sus circuitos integrados transformadores y cableado interno 41 Medios de transporte Editar El cobre se emplea en varios componentes de coches y camiones principalmente los radiadores gracias a su alta conductividad termica y resistencia a la corrosion frenos y cojinetes ademas naturalmente de los cables y motores electricos Un coche pequeno contiene en total en torno a 20 kg de cobre subiendo esta cifra a 45 kg para los de mayor tamano 41 Tambien los trenes requieren grandes cantidades de cobre en su construccion 1 2 toneladas en los trenes tradicionales y hasta 4 toneladas en los de alta velocidad Ademas las catenarias contienen unas 10 toneladas de cobre por kilometro en las lineas de alta velocidad 10 Por ultimo los cascos de los barcos incluyen a menudo aleaciones de cobre y niquel para reducir el ensuciamiento producido por los seres marinos Construccion y ornamentacion Editar Cara de la Estatua de la Libertad de Nueva York hecha con laminas de cobre sobre una estructura de acero Una gran parte de las redes de transporte de agua estan hechas de cobre o laton 77 debido a su resistencia a la corrosion y sus propiedades anti bacterianas habiendo quedado las tuberias de plomo en desuso por sus efectos nocivos para la salud humana Frente a las tuberias de plastico las de cobre tienen la ventaja de que no arden en caso de incendio y por tanto no liberan humos y gases potencialmente toxicos 41 El cobre y sobre todo el bronce se utilizan tambien como elementos arquitectonicos y revestimientos en tejados fachadas puertas y ventanas El cobre se emplea tambien a menudo para los pomos de las puertas de locales publicos ya que sus propiedades anti bacterianas evitan la propagacion de epidemias 41 Dos aplicaciones clasicas del bronce en la construccion y ornamentacion son la realizacion de estatuas y de campanas El sector de la construccion consume actualmente 2008 el 26 de la produccion mundial de cobre 10 Monedas Editar Desde el inicio de la acunacion de monedas en la Edad Antigua el cobre se emplea como materia prima de las mismas a veces puro y mas a menudo en aleaciones como el bronce y el cuproniquel Ejemplos de monedas que incluyen cobre puro Las monedas de uno dos y cinco centimos de euro son de acero recubierto de cobre 78 La moneda de un centavo de dolar estadounidense es de cinc recubierto de cobre 79 Ejemplos de monedas de cuproniquel Disco interior de la moneda de un euro y parte exterior de la moneda de dos euros 78 Monedas de 25 y 50 centimos de dolar estadounidense 79 Monedas espanolas de 5 10 25 50 y 200 pesetas acunadas desde 1949 80 Ejemplos de monedas de otras aleaciones de cobre Las monedas de diez veinte y cincuenta centimos de euro son de oro nordico una aleacion que contiene un 89 de cobre 78 Las monedas argentinas de 5 10 25 y 50 centavos de peso en su version dorada son de 92 de cobre y 8 de aluminio Otras aplicaciones Editar Instrumento musical de viento El cobre participa en la materia prima de una gran cantidad de diferentes y variados componentes de todo tipo de maquinaria tales como casquillos cojinetes embellecedores etc Forma parte de los elementos de bisuteria bombillas y tubos fluorescentes caldereria electroimanes monedas instrumentos musicales de viento microondas sistemas de calefaccion y aire acondicionado 81 El cobre el bronce y el laton son aptos para tratamientos de galvanizado para cubrir otros metales Cobre no metalico Editar El sulfato de cobre II tambien conocido como sulfato cuprico es el compuesto de cobre de mayor importancia industrial y se emplea como abono y pesticida en agricultura alguicida en la depuracion del agua y como conservante de la madera El sulfato de cobre esta especialmente indicado para suplir funciones principales del cobre en la planta en el campo de las enzimas oxidasas del acido ascorbico polifenol citocromo etc Tambien forma parte de la plastocianina contenida en los cloroplastos y que participa en la cadena de transferencia de electrones de la fotosintesis Su absorcion se realiza mediante un proceso activo metabolicamente Practicamente no es afectado por la competencia de otros cationes pero por el contrario afecta a los demas cationes Este producto puede ser aplicado a todo tipo de cultivo y en cualquier zona climatica en invernaderos 82 Para la decoracion de azulejos y ceramica se realizan vidriados que proporcionan un brillo metalico de diferentes colores Para decorar la pieza una vez cocida y vidriada se aplican mezclas de oxidos de cobre y otros materiales y despues se vuelve a cocer la pieza a menor temperatura 83 Al mezclar otros materiales con los oxidos de cobre pueden obtenerse diferentes tonalidades 84 Para las decoraciones de ceramica tambien se emplean peliculas metalicas de plata y cobre en mezclas coloidales cobre coloidal de barnices ceramicos que proporcionan tonos parecidos a las irisaciones metalicas del oro o del cobre 85 86 Un pigmento muy utilizado en pintura para los tonos verdes es el cardenillo tambien conocido en este ambito como verdigris que consiste en una mezcla formada principalmente por acetatos de cobre que proporciona tonos verdosos o azulados 87 Veanse tambien Sulfato cuprico oxido de cobre I oxido de cobre II y Cardenillo Productos del cobre EditarFundicion blister y anodos Editar El cobre blister tambien llamado ampollado o anodico tiene una pureza de entre 98 y 99 5 y su principal aplicacion es la fabricacion por via electrolitica de catodos de cobre cuya pureza alcanza el 99 99 Tambien se puede emplear para sintetizar sulfato de cobre y otros productos quimicos Su principal aplicacion es su transformacion en anodos de cobre 88 El paso intermedio en la transformacion de cobre blister en catodos de cobre es la produccion de anodos de cobre con cerca de 99 6 de pureza Un anodo de cobre tiene unas dimensiones aproximadas de 100x125 cm un grosor de 5 cm y un peso aproximado de 350 kg Refineria catodos Editar El catodo de cobre constituye la materia prima idonea para la produccion de alambron de cobre de altas especificaciones Es un producto con un contenido superior al 99 99 de cobre es resultante del refino electrolitico de los anodos de cobre Su calidad esta dentro de la denominacion Cu CATH 01 bajo la norma EN 1978 1998 Se presenta en paquetes corrugados y flejes cuya plancha tiene unas dimensiones de 980x930 mm y un grosor de 7 mm con un peso aproximado de 47 kg Su uso fundamental es la produccion de alambron de cobre de alta calidad aunque tambien se utiliza para la elaboracion de otros semitransformados de alta exigencia 89 Subproductos de fundicion y refineria Editar Despues del proceso de elaborar anodo de cobre y catodo de cobre se obtienen los siguientes subproductos Acido sulfurico Escoria granulada Lodos electroliticos Sulfato de niquel Yeso Alambron Editar El alambron de cobre es un producto resultante de la transformacion de catodo en la colada continua Su proceso de produccion se realiza segun las normas ASTM B49 92 y EN 1977 Las caracteristicas esenciales del alambron producido por la empresa Atlantic copper son 90 Diametro y tolerancia 8 mm 0 4 mm Cu 99 97 min Oxigeno 200 ppm Conductividad electrica gt 101 IACS Test de elongacion espiral gt 450 m 200 C El alambron se comercializa en bobinas flejadas sobre palet de madera y protegidas con funda de plastico Cuyas dimensiones son Peso bobina 5000 kg diametro exterior 1785 mm diametro interior 1150 mm y altura 900 mm Las aplicaciones del alambron son para la fabricacion de cables electricos que requieran una alta calidad ya sean esmaltados o multifilares de diametros de 0 15 0 20 mm Alambre de cobre desnudo Editar Bobina de alambre desnudo El alambre de cobre desnudo se produce a partir del alambron y mediante un proceso de desbaste y con un horno de recocido Se obtiene alambre desnudo formado por un hilo de cobre electrolitico en tres temples duro semiduro y suave y se utiliza para usos electricos se produce en una gama de diametros de 1 mm a 8 mm y en bobinas que pueden pesar del orden de 2250 kg Este alambre se utiliza en lineas aereas de distribucion electrica en neutros de subestaciones conexiones a tierra de equipos y sistemas y para fabricar hilos planos esmaltados y multifilares que pueden tener un diametros de 0 25 0 22 mm Esta fabricado a base de cobre de alta pureza con un contenido minimo de 99 9 de Cu Este tipo de alambre tiene una alta conductividad ductilidad y resistencia mecanica asi como gran resistencia a la corrosion en ambientes salobres 91 Trefilado Editar Articulo principal Cable electrico Se denomina trefilado al proceso de adelgazamiento del cobre a traves del estiramiento mecanico que se ejerce al mismo al partir de alambron de 6 u 8 mm de diametro con el objetivo de producir cables electricos flexibles con la seccion requerida Un cable electrico se compone de varios hilos que mediante un proceso de extrusion se le aplica el aislamiento exterior con un compuesto plastico de PVC o polietileno Generalmente el calibre de entrada es de 6 a 8 mm para luego adelgazarlo al diametro requerido Como el trefilado es un proceso continuo se van formando diferentes bobinas o rollos que van siendo cortados a las longitudes requeridas o establecidos por las normas y son debidamente etiquetados con los correspondientes datos tecnicos del cable Se llama apantallado al cubrimiento de un conductor central debidamente aislado por varios hilos conductores de cobre que entrelazados alrededor forman una pantalla Cuando es necesario aislar un hilo conductor mediante esmaltado se le aplica una capa de barniz poliesterimida Estas mezclas de resinas son usadas para recubrir el conductor metalico quedando aislados del medio ambiente que lo rodea y logrando de esta forma conducir el flujo electrico sin problemas 92 Tubos Editar Bobina de tubo de cobre Un tubo es un producto hueco de seccion normalmente redonda que tiene una periferia continua y que es utilizado en gasfiteria fontaneria y sistemas mecanicos para el transporte de liquidos o gases Los tubos de cobre se utilizan masivamente en edificios residenciales comerciales e industriales Para la fabricacion de tubo se parte por lo general de una mezcla de cobre refinado y de chatarra de calidad controlada que se funde en un horno De la colada de cobre se obtienen lingotes conocidos como billets que tienen forma cilindrica unos 300 mm de diametro y 8 m de largo y un peso de unas 5 toneladas 93 Los tubos sin costura se fabrican a partir de estos lingotes mediante las operaciones siguientes Corte de los lingotes en piezas de unos 700 mm de largo Calentamiento en horno de tunel a entre 800 y 900 C Extrusion a alta temperatura por la cual se obtiene en una sola pasada una pieza o pretubo de gran diametro con paredes muy gruesas La maquina en la que se realiza esta operacion se denomina extrusor y consiste de un mandril que aprieta el lingote caliente hasta hacerlo pasar a traves de una matriz calibrada Durante la extrusion el cobre sufre una oxidacion superficial que puede perjudicar las operaciones posteriores Laminacion en frio que reduce el grosor de la pared del tubo conservando su seccion circular Se realiza pasando el pretubo con un mandril insertado entre dos cilindros que giran en sentido contrario y que tienen un movimiento de vaiven en sentido longitudinal Trefilado en frio que estira el tubo y reduce su diametro hasta las diferentes especificaciones comerciales Se realiza en una maquina llamada Bull Block en la que el tubo es obligado a pasar a traves de varias matrices externas y de un calibre interno llamado mandril flotante Recocido tratamiento termico que recristaliza el cobre y le permite recuperar la plasticidad perdida a lo largo de las operaciones anteriores Acabado Al tubo recocido se le pueden aplicar diversos tipos de acabado en funcion de la aplicacion por ejemplo un revestimiento externo de proteccion o un acabado interno muy liso Control de calidad Una prueba utilizada frecuentemente para detectar imperfecciones en tubos de cobre es la de induccion electromagnetica por corrientes de Foucault Embalaje que varia segun el tipo de tubo Mientras que los recocidos o los de temple blando necesitan embalajes que los protejan de deformaciones durante el transport los tubos laminados en frio de temple duro se empaquetan simplemente en atados No es precisa proteccion de los agentes atmosfericos 93 Laminacion Editar Una de las propiedades fundamentales del cobre es su maleabilidad que permite producir todo tipo de laminas desde grosores muy pequenos tanto en forma de rollo continuo como en planchas de diversas dimensiones mediante las instalaciones de laminacion adecuadas Fundicion de piezas Editar Articulo principal Fundicion Canones de bronce fundido Los Invalidos Paris El cobre puro no es muy adecuado para fundicion por moldeo porque produce galleo Este fenomeno consiste en que el oxigeno del aire se absorbe sobre el cobre a altas temperaturas y forma burbujas cuando despues se enfria el metal se libera el oxigeno de las burbujas y quedan huecos microscopicos sobre la superficie de las piezas fundidas 94 Sus aleaciones si permiten fabricar piezas por cualquiera de los procesos de fundicion de piezas que existen dependiendo del tipo de pieza y de la cantidad que se tenga que producir Los metodos mas usuales de fundicion son por moldeo y por centrifugado Se denomina fundicion por moldeo al proceso de fabricacion de piezas comunmente metalicas pero tambien de plastico consistente en fundir un material e introducirlo en una cavidad llamada molde donde se solidifica El proceso tradicional es la fundicion en arena por ser esta un material refractario muy abundante en la naturaleza y que mezclada con arcilla adquiere cohesion y moldeabilidad sin perder la permeabilidad que posibilita evacuar los gases del molde al tiempo que se vierte el metal fundidoEl proceso de fundicion centrifugada consiste en depositar una capa de fundicion liquida en un molde de revolucion girando a gran velocidad y solidificar rapidamente el metal mediante un enfriamiento continuo del molde o coquilla Las aplicaciones de este tipo de fundicion son muy variadas Forjado Editar Prensa de estampacion El forjado en caliente de una pieza consiste en insertar en un molde una barra de metal calentarla a la temperatura adecuada y obligarla a deformarse plasticamente hasta adoptar la forma del molde La ventaja de forjar en caliente es que se reduce la potencia mecanica que debe suministrar la prensa para la deformacion plastica 95 Los productos del cobre y sus aleaciones reunen muy buenas condiciones para producir piezas por procesos de estampacion en caliente permitiendo el diseno de piezas sumamente complejas gracias a la gran ductilidad del material y la escasa resistencia a la deformacion que opone proporcionando asi una vida larga a las matrices Una aleacion de cobre es forjable en caliente si existe un rango de temperaturas suficientemente amplio en el que la ductilidad y la resistencia a la deformacion sean aceptables Este rango de temperaturas depende de composicion quimica que tenga en la que influyen los elementos anadidos y de las impurezas Mecanizado Editar Piezas de cobre mecanizadas Las piezas de cobre o de sus aleaciones que van a someterse a trabajos de mecanizado por arranque de viruta tienen en su composicion quimica una pequena aportacion de plomo y azufre que provoca una fractura mejor de la viruta cortada Actualmente 2008 el mecanizado de componentes de cobre se realiza bajo el concepto de mecanizado rapido en seco con la herramienta refrigerada por aire si es necesario Este tipo de mecanizado rapido se caracteriza porque los cabezales de las maquinas giran a velocidades muy altas consiguiendo grandes velocidades de corte en herramientas de poco diametro Asimismo las herramientas que se utilizan suelen ser integrales de metal duro con recubrimientos especiales que posibilitan trabajar con avances de corte muy elevados Los recubrimientos y materiales de estas herramientas son muy resistentes al desgaste pueden trabajar a temperaturas elevadas de ahi que no sea necesario muchas veces su refrigeracion tienen un coeficiente de friccion muy bajo y consiguen acabados superficiales muy finos y precisos 96 Soldadura Editar Componentes de tuberias para soldar Para soldar uniones de cobre o de sus aleaciones se utilizan dos tipos de soldadura diferentes soldadura blanda y soldadura fuerte La soldadura blanda es aquella que se realiza a una temperatura de unos 200 C y se utiliza para la union de los componentes de circuitos impresos y electronicos Se utilizan soldadores de estano y el material de aporte es una aleacion de estano y plomo en forma de alambre en rollo y que tiene resina desoxidante en su alma Es una soldadura poco resistente y sirve para asegurar la continuidad de la corriente electrica a traves del circuito 97 Las soldaduras de tuberias de agua y gas realizadas por los fontaneros son de diversos tipos en funcion de los materiales que se quieran unir y de la estanqueidad que se quiera conseguir de la soldadura Actualmente la mayoria de los tubos de instalaciones de fontaneria son de cobre aunque en ocasiones se usan tambien otros materiales La soldadura de tuberias de cobre se realiza con sopletes de gas que proporcionan la llama para fundir el material soldante El combustible del soplete puede ser butano o propano El cobre se utiliza tambien como aglutinante en la soldadura fuerte de fontaneria utilizada para conducciones de gas y canalizaciones complejas de agua caliente Un metal alternativo para esta aplicacion es la plata 98 Caldereria Editar Articulo principal Caldereria Destileria con alambiques de cobre Se llama caldereria a una especialidad profesional de la rama de fabricacion metalica que tiene como funcion principal la construccion de depositos aptos para el almacenaje y transporte de solidos en forma de granos o aridos liquidos y gas asi como todo tipo de construccion naval y estructuras metalicas Gracias a la excelente conductividad termica que tiene la chapa de cobre se utiliza para fabricar alambiques calderas serpentines cubiertas etc Embuticion Editar Se denomina embuticion al proceso de conformado en frio por el que se transforma un disco o piezas recortada segun el material en piezas huecas e incluso partiendo de piezas previamente embutidas estirarlas a una seccion menor con mayor altura El objetivo es conseguir una pieza hueca de acuerdo con la forma definida por la matriz de embuticion que se utilice mediante la presion ejercida por la prensa La matriz de embuticion tambien es conocida como molde Se trata de un proceso de conformado de chapa por deformacion plastica en el curso del cual la chapa sufre simultaneamente transformaciones por estirado y por recalcado produciendose variaciones en su espesor Para la embuticion se emplean casi exclusivamente prensas hidraulicas 99 La chapa de cobre y sus aleaciones tienen unas propiedades muy buenas para ser conformados en frio La embuticion es un buen proceso para la fabricacion en chapa fina de piezas con superficies complejas y altas exigencias dimensionales sustituyendo con exito a piezas tradicionalmente fabricadas por fundicion y mecanizado 100 Estampacion Editar Se conoce con el nombre de estampacion a la operacion mecanica que se realiza para grabar un dibujo o una leyenda en la superficie plana de una pieza que generalmente es de chapa metalica Las chapas de cobre y sus aleaciones reunen condiciones muy buenas para realizar en ellas todo tipo de grabados Los elementos claves de la estampacion lo constituyen una prensa que puede ser mecanica neumatica o hidraulica de tamano forma y potencia muy variada y una matriz llamada estampa o troquel donde esta grabado el dibujo que se desea acunar en la chapa y que al dar un golpe seco sobre la misma queda grabado El estampado de los metales se realiza por presion o impacto donde la chapa se adapta a la forma del molde La estampacion es una de las tareas de mecanizado mas faciles que existen y permite un gran nivel de automatismo del proceso cuando se trata de realizar grandes cantidades de piezas La estampacion se puede realizar en frio o en caliente la estampacion de piezas en caliente se llama forja y tiene un funcionamiento diferente a la estampacion en frio que se realiza en chapas generalmente Las chapas de acero aluminio plata laton y oro son las mas adecuadas para la estampacion Una de las tareas de estampacion mas conocidas es la que realiza el estampado de las caras de las monedas en el proceso de acunacion de las mismas Troquelado Editar Prensa troqueladora de excentrica Se denomina troquelado a la operacion mecanica que se realiza para producir piezas de chapa metalica o donde sea necesario realizar diversos agujeros en las mismas Para realizar esta tarea se utilizan desde simples mecanismos de accionamiento manual hasta sofisticadas prensas mecanicas de gran potencia Los elementos basicos de una prensa troqueladora lo constituyen el troquel que tiene la forma y dimensiones exteriores de la pieza o de los agujeros que se quieran realizar y la matriz de corte por donde se inserta el troquel cuando es impulsado de forma energica por la potencia que le proporciona la prensa mediante un accionamiento de excentrica que tiene y que proporciona un golpe seco y contundente sobre la chapa produciendo un corte limpio de la misma Segun el trabajo que se tenga que realizar asi son disenadas y construidas las prensas Hay matrices simples y progresivas donde la chapa que esta en forma de grandes rollos avanza automaticamente provocando el trabajo de forma continuado y no requiriendo otros cuidados que cambiar de rollo de chapa cuando se termina e ir retirando las piezas troqueladas asi como vigilar la calidad del corte que realizan Cuando el corte se deteriora por desgaste del troquel y de la matriz se desmontan de la maquina y se les rectifica en una rectificadora plana estableciendo un nuevo corte Una matriz y un troquel permiten muchos reafilados hasta que se desgastan totalmente Hay troqueladoras que funcionan con un cabezal donde puede llevar insertado varios troqueles de diferentes medidas y una mesa amplia donde se coloca la chapa que se quiere mecanizar Esta mesa es activada mediante CNC y se desplaza a lo largo y ancho de la misma a gran velocidad produciendo las piezas con rapidez y exactitud Toxicidad del cobre EditarLos mecanismos subyacentes a los efectos de intoxicacion por Cu en humanos no son muy comprendidos El Cu es un metal de transicion que al igual que el resto de este tipo de metales excepto el Zn tiene electrones desapareados en sus orbitales externos Por este motivo es que estos metales pueden ser considerados radicales libres 101 Exposicion humana Editar El cobre puede ser encontrado en muchas clases de comidas en el agua potable y en el aire Debido a que absorbemos una cantidad eminente de cobre cada dia por la comida bebiendo y respirando La absorcion del cobre es necesaria porque el cobre es un elemento traza que es esencial para la salud de los humanos Aunque los humanos pueden manejar concentraciones de cobre proporcionalmente altas mucho cobre puede tambien causar problemas de salud Las concentraciones del cobre en el aire son usualmente bastante bajas asi que la exposicion al cobre por respiracion es insignificante Pero gente que vive cerca de fundiciones que procesan el mineral cobre en metal pueden experimentar esta clase de exposicion La gente que vive en casas que todavia tiene tuberias de cobre estan expuestas a mas altos niveles de cobre que la mayoria de la gente porque el cobre es liberado en sus aguas a traves de la corrosion de las tuberias 102 Exposicion ambiental Editar Cada vez mas y mas cobre termina en el medio ambiente Los rios estan depositando barro en sus orillas que estan contaminados con cobre debido al vertido de aguas residuales contaminadas con cobre El cobre entra en el aire mayoritariamente a traves de la liberacion durante la combustion de fuel El cobre en el aire permanecera por un periodo de tiempo eminente antes de depositarse cuando empieza a llover Este terminara mayormente en los suelos como resultado los suelos pueden tambien contener grandes cantidades de cobre despues de que este sea depositado desde el aire El cobre puede ser liberado en el medio ambiente tanto por actividades humanas como por procesos naturales Ejemplo de fuentes naturales son las tormentas de polvo descomposicion de la vegetacion incendios forestales y aerosoles marinos El cobre es a menudo encontrado cerca de minas asentamientos industriales vertederos y lugares de residuos Cuando el cobre termina en el suelo este es fuertemente atado a la materia organica y minerales El cobre no se rompe en el ambiente y por eso se puede acumular en plantas y animales cuando este es encontrado en suelos En suelos ricos en cobre solo un numero pequeno de plantas pueden vivir El cobre puede seriamente influir en el proceso de ciertas tierras agricolas dependiendo de la acidez del suelo y la presencia de materia organica A pesar de esto el estiercol que contiene cobre es todavia usado El cobre puede interrumpir la actividad en el suelo su influencia negativa en la actividad de microorganismos y lombrices de tierra La descomposicion de la materia organica puede disminuir debido a esto Cuando los suelos de las granjas estan contaminados con cobre los animales pueden absorber concentraciones de cobre que danan su salud Principalmente las ovejas sufren un gran efecto por envenenamiento con cobre debido a que los efectos del cobre se manifiestan a bajas concentraciones 102 Toxicidad aguda Editar A pesar de que en los trabajos quimicos de referencia se indica que las sales de cobre son toxicas en la practica esto solo es cierto cuando las disoluciones se utilizan de forma incontrolada con fines suicidas o como tratamiento topico de areas con quemaduras graves Cuando se ingiere sulfato de cobre tambien conocido como piedra azul o azul vitriolo en cantidades del orden de gramos se producen nauseas vomitos diarrea sudoracion hemolisis intravascular y posible fallo renal en raras ocasiones se observan tambien convulsiones coma y la muerte Cuando se beben aguas carbonatadas o zumos de citricos que han estado en contacto con recipientes canerias grifos o valvulas de cobre se puede producir irritacion del tracto gastrointestinal que pocas veces llega a ser grave Este tipo de bebidas son suficientemente acidas para disolver niveles de cobre irritantes Existe un informe de ulceras corneales e irritacion cutanea con baja toxicidad de otro tipo en un minero de cobre que cayo en un bano electrolitico aunque la causa pudo haber sido la acidez mas que el cobre En algunos casos en que se utilizaron sales de cobre para el tratamiento de quemaduras se observaron concentraciones elevadas de cobre serico y manifestaciones toxicas La inhalacion de polvos humos o nieblas de sales de cobre puede causar congestion nasal y de las mucosas y ulceracion con perforacion del tabique nasal Los humos desprendidos durante el calentamiento del cobre metalico pueden producir fiebre nauseas gastralgias y diarrea 103 Toxicidad cronica Editar Efectos toxicos cronicos atribuibles al cobre solo parecen existir en personas que han heredado una pareja especifica de genes recesivos autosomicos y que como consecuencia desarrollan una degeneracion hepatolenticular enfermedad de Wilson Es una enfermedad rara La mayor parte de la alimentacion diaria que consume el hombre contiene de 2 a 5 mg de cobre que practicamente no se retiene en el organismo El contenido corporal de cobre en una persona adulta es de 100 a 150 mg y es casi constante En individuos normales sin enfermedad de Wilson casi todo el cobre esta presente como parte integrante y funcional de una docena de proteinas y sistemas enzimaticos como la citocromo oxidasa la dopa oxidasa y la ceruloplasmina serica En personas que ingieren grandes cantidades de ostras o mariscos de concha higado setas nueces y chocolate alimentos todos ellos ricos en cobre o en mineros que trabajan y comen durante 20 anos o mas en un ambiente cargado con un 1 o 2 de polvo de minerales de cobre pueden llegar a observarse concentraciones hasta 10 veces superiores a lo normal Sin embargo aun no se ha descrito ningun caso de toxicidad cronica primaria por cobre perfectamente definida a partir de las observaciones de pacientes con toxicosis por cobre cronica heredada la enfermedad de Wilson como disfuncion y lesiones estructurales hepaticas del sistema nervioso central de los rinones los huesos y los ojos excepto en personas que padecen la enfermedad de Wilson Sin embargo los depositos excesivos de cobre hallados en el higado de pacientes con cirrosis biliar primaria colestasis y cirrosis infantil de la India pueden contribuir a la gravedad de la enfermedad hepatica caracteristica de estos procesos 104 Mecanismos de toxicosis Editar Los mecanismos subyacentes a los efectos de intoxicacion por Cu en humanos no son muy comprendidos El Cu es un metal de transicion que al igual que el resto de este tipo de metales excepto el Zn tiene electrones desapareados en sus orbitales externos Por este motivo es que estos metales pueden ser considerados radicales libres El Cu al igual que el hierro puede participar en las reacciones tipo Fenton 1 y Haber Weiss 2 produciendo ROS Cu H2O2 Cu2 OH OH Cu2 O2 Cu O2Las sales de Cu reaccionan con el H2O2 con mayor eficiencia que el Fe2 De modo que el principal mecanismo de toxicosis mediada por cobre puede descansar en su habilidad para provocar sobreproduccion de ROS y subsecuente dano pro oxidativo a lipidos acidos nucleicos y proteinasEl cobre tiene importantes efectos como agente citotoxico y genotoxico desarrollando un papel importante en la etiopatogenesis de las neoplasias Este ultimo mecanismo consiste en danar la estructura molecular del ADN por via indirecta ROS o directamente por formacion de complejos con grupos funcionales de las bases nitrogenadas que las modifican introduciendo mutaciones o dificultando el proceso de reparacion Se cree que una de las vias por las que los iones Cu ejercen su efecto toxico es produciendo un aumento del estres oxidativo en multiples tejidos del organismo 101 Reciclado EditarEl cobre es uno de los pocos materiales que no se degradan ni pierden sus propiedades quimicas o fisicas en el proceso de reciclaje 41 Puede ser reciclado un numero ilimitado de veces sin perder sus propiedades siendo imposible distinguir si un objeto de cobre esta hecho de fuentes primarias o recicladas Esto hace que el cobre haya sido desde la Antiguedad uno de los materiales mas reciclados 10 El reciclado proporciona una parte fundamental de las necesidades totales de cobre metalico Se estima que en 2004 el 9 de la demanda mundial se satisfizo mediante el reciclado de objetos viejos de cobre Si tambien se considera reciclaje el refundido de los desechos del proceso de refinado del mineral el porcentaje de cobre reciclado asciende al 34 en el mundo y hasta un 41 en la Union Europea 10 El reciclado del cobre no requiere tanta energia como su extraccion minera A pesar de que el reciclado requiere recoger clasificar y fundir los objetos de metal la cantidad de energia necesaria para reciclar el cobre es solo alrededor de un 25 de la requerida para convertir el mineral de cobre en metal 105 La eficacia del sistema de reciclado depende de factores tecnologicos como el diseno de los productos economicos como el precio del cobre y sociales como el concienciamiento de la poblacion acerca del desarrollo sostenible Otro factor clave es la legislacion Actualmente existen mas de 140 leyes regulaciones directivas y guias nacionales e internacionales que tratan de favorecer la gestion responsable del final del ciclo de vida de los productos que contienen cobre como por ejemplo electrodomesticos telefonos y vehiculos 41 En la Union Europea la directiva 2002 96 CE sobre residuos de aparatos electricos y electronicos RAEE o WEEE del ingles Waste Electrical and Electronic Equipment propicia una politica de minimizacion de desperdicios que incluye una obligatoria y drastica reduccion de los desechos industriales y domiciliarios e incentivos para los productores que producen menos residuos 106 El objetivo de esta iniciativa era reciclar 4 kilos por habitante al ano a fines de 2006 Un ejemplo de reciclaje masivo de cobre lo constituyo la sustitucion de las monedas nacionales de doce paises europeos por el euro en 2002 el cambio monetario mas grande de la historia Se eliminaron de la circulacion unas 260 000 toneladas de monedas conteniendo aproximadamente 147 496 toneladas de cobre que fueron fundidas y recicladas para su uso en una amplia gama de productos desde nuevas monedas hasta diferentes productos industriales 105 Produccion y comercio EditarProduccion minera Editar Vease tambien Paises productores de cobre Produccion minera de cobre en 2012 107 La produccion mundial de cobre durante el 2019 alcanzo un total de 20 millones de toneladas metricas de cobre fino 108 El principal pais productor es Chile con casi un tercio del total seguido por Peru y China Rango Estado Produccion en 2019 en mill ton ano 108 1 Chile 56002 Peru 24003 China 16004 Estados Unidos 13005 Republica Democratica del Congo 13006 Australia 9607 Zambia 7908 Mexico 7709 Rusia 75010 Kazajistan 700De entre las diez mayores minas de cobre del mundo tres se encuentran en Chile Escondida Codelco Norte Collahuasi El Teniente y Los Pelambres dos en Indonesia una en Estados Unidos una en Rusia y otra en Peru Antamina Toquepala Cuajone Cerro verde 41 Evolucion de la produccion mundial de cobre Rango Pais Nombre de la Mina Produccion el 2018 en mill ton anual 1 Chile Escondida 1370 109 110 2 Indonesia Grasberg Papua 700 109 110 3 Estados Unidos Morenci Arizona 520 109 110 4 Mexico Buenavista de cobre 510 109 110 5 Chile Collahuasi 504 109 110 6 Peru Cerro verde 500 109 110 7 Peru Antamina 450 109 110 8 Rusia Polar Division Peninsula de Taimyr 450 109 110 9 Peru Las Bambas 430 109 110 10 Chile El Teniente 422 109 110 Reservas Editar De acuerdo a informacion entregada en el informe anual del United States Geological Survey USGS las estimaciones senalan que las reservas conocidas de cobre en el 2011 a nivel mundial alcanzarian 690 millones de toneladas metricas de cobre fino Y segun las estimaciones de USGS en Chile existirian del orden de 190 millones de toneladas economicamente explotables equivalentes al 28 del total de reservas mundiales del mineral seguido de Peru con 90 millones de toneladas economicamente explotables equivalentes al 13 del total de reservas mundiales del mineral 111 Rango Estado Reservas Mundiales de cobre en 2011 en millones de toneladas Porcentaje del total aprox 1 Chile 190 28 2 Peru 90 13 3 Australia 86 12 4 Mexico 38 6 5 Estados Unidos 35 5 6 China 30 4 7 Rusia 30 4 8 Indonesia 28 4 9 Polonia 26 4 10 Republica Democratica del Congo 20 3 11 Zambia 20 3 12 Canada 7 1 13 Kazajistan 7 1 Comercio y consumo Editar El cobre es el tercer metal mas utilizado en el mundo por detras del hierro y el aluminio 112 Existe un importante comercio mundial de cobre que mueve unos 30 000 millones de dolares anuales 113 Los tres principales mercados de cobre son el LME de Londres el COMEX de Nueva York y la Bolsa de Metales de Shanghai Estos mercados fijan diariamente el precio del cobre y de los contratos de futuros sobre el metal 113 El precio de suele expresar en dolares libra y en la ultima decada ha oscilado entre los 0 65 lb de finales de 2001 y los mas de 4 00 lb alcanzados en 2006 y en 2008 114 El fuerte encarecimiento del cobre desde 2004 debido principalmente al aumento de la demanda de China y otras economias emergentes 115 ha provocado una oleada de robos de objetos de cobre sobre todo cables en todo el mundo con los consiguientes riesgos para la infraestructura electrica 116 117 118 119 Rango Estado Consumo de cobre refinado en mill ton ano 1 Union Europea 4 322 China 3 673 Estados Unidos 2 134 Japon 1 285 Corea del Sur 0 816 Rusia 0 687 Taiwan 0 648 India 0 449 Brasil 0 3410 Mexico 0 30Fuente World Copper Factbook 2007 41 Los principales productores de mineral de cobre son tambien los principales exportadores tanto de mineral como de cobre refinado y derivados Los principales importadores son los paises industrializados Japon China India Corea del Sur y Alemania para el mineral y Estados Unidos Alemania China Italia y Taiwan para el refinado 41 Evolucion del precio del cobrecentavos de dolar por libra de cobre noviembre 2008 100 Fuente Sociedad Nacional Minera de Chile 120 Vease tambien EditarAcero galvanizado Calco moneda Cobrero Conductividad electrica Elemento quimico esencial Grupo Internacional de Estudio sobre el Cobre Hipocupremia Iridio Metal de transicion New York Mercantile Exchange Oro Plata Platino Soldadura TuberiaNotas y referencias Editar a b c d Size of copper in several enviroments en ingles WebElements com a b c Copper annealed matweb Consultado el 2 de mayo de 2008 a b Propiedades fisicas del cobre en ingles en WebElements com a b Cobre entalpias y propiedades termodinamicas en ingles en WebElements com Joan Corominas Breve diccionario etimologico de la lengua castellana 3º edicion 1987 Ed Gredos Madrid a b 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