公開時刻:2019年12月17日
長秀鵬飛;回転式キルン;非鉄金属の精錬、加工産業の暦調整;焼結炉;産業用炉、冶金用ニッケル、鉄、アルミニウム、銅、亜鉛、錫、タングステン、クロム、ヤスリなどの金属は、回転キルンで製錬設備に用いられています。鉱石、濃縮焼結、焙焼;天気リチウム産業;鼎生リチウム産業;江西風リチウム産業。
江蘇鵬飛集團有限公司は「澎飛」回転キルン(回転窯、焼結炉、工業用炉、窯)の製造を専門としており、仕様はΦ3.2×52m、Φ3.5×54m、Φ4.0×60m、Φ4.3×64m、Φ4.8×74m、Φ5.0×78m)を専門としており、セメント、冶金、化学、環境保護など多くの業界で広く使用されています。非鉄金属の製錬・圧延加工産業における彭飛回転キルンは、鉄、アルミニウム、銅、亜鉛、錫、ニッケル、タングステン、クロム、回転キルンの金属のヤスリなど、製錬設備用に、焼結鉱石、鉱石精鉱、中間物、焙煎に至ります。最近、二酸化チタン直接還元法における回転キルンの応用が実現しました。主な顧客には、安徽通嶺アンナダ、寧波新福、上海東台、雲南隆元、海南福大、江蘇金浦グループ、スーパーカラーチタンテクノロジー、南アフリカニタル会社などが含まれます。
二酸化チタンは工業生産において非常に重要な原材料であり、コーティング、プラスチック、紙、印刷インク、化学繊維、ゴム、化粧品、セラミックス、エナメル、電子機器、食品、医薬品産業に広く使用されています。現在、デュポン、ミレニアム、トロノックスは先進的な二酸化チタン塩素化技術を習得しています。伝統的な硫酸法を用いた二酸化チタンの生産には、豊富な独自技術、ノウハウ、実際の生産経験が必要です。企業の技術蓄積と技術革新能力は、この業界に参入する企業に高い要求を提示しています。二酸化チタン産業は比較的技術集約的かつ資本集約的な産業であり、硫酸プロセスを用いた新工場建設に用いられます。建設資金は経済規模に達するまでに約1億2千万ドルに達すると一般的に見積もられています。そして、塩素処理を用いて同じ規模のプラントを建設するには、より多くの資本が必要です。技術の蓄積と運用経験は通常の生産に重要な影響を与え、建設から稼働開始までには標準と生産量に達するまでに長い期間があるため、運営資金の要求が高いです。
海外での塩素処理技術の封鎖、国内の管理不備、普及・普及の欠如、硫酸二酸化チタンへの投資、製品が国際基準を満たさない場合、廃酸や鉄の包括的使用ができず、環境保護が排出基準を満たせない場合、国家産業政策は新規プロジェクトの建設を制限し、投資を禁止しています。現状から判断すると、9月と10月の二酸化チタンのピーク需要は終わりに近づいている。二酸化チタンの価格が今年中に再び上昇する可能性は低いです。国内の二酸化チタン価格は現在の1.3万トンから1万4千トンあたりの水準に横ばいされています。世界の二酸化チタン生産能力は国内市場にシフトしており、長期的な二酸化チタン輸出の構図は依然として良好です。
回転キルンはますます広く使われています。アルミニウム製造では、アルミナに焼成されます。鉄の生産では、高炉製鉄用のペレットを生産し、鉄鉱石の直接還元に使います。 塩素化揮発焙煎法では、錫や鉛などの抽出に用いられます。選鉱過程では、薄鉄鉱石の磁気焙煎に用いられ、元の弱磁性が強い磁性に変化し、磁気分離に適しています。化学産業では、回転キルンは重曹、リン酸塩肥料の焼成、硫化バリウム、二酸化チタンなどに使用されています。低品位リン酸石の使用という利点があり、このリンは広く推奨されています。粘土や石灰岩の焼成、スラグ乾燥に使用されます。耐火材料の製造では、回転キルンを用いて原料を焼成し、その寸法を安定させ強度を高め、その後加工が成形されます。環境保護の分野では、セメントキルンの利用は有害廃棄物やゴミを焼却し、無害な廃棄物の排出を実現するために利用されます。また、廃棄物は粉砕炭の節約や廃棄物のリサイクルの燃料として使われます。
装置はシリンダー、支持装置、推力ローラー装置、伝達装置、可動窯頭、窯尾密閉装置、燃焼装置およびその他の部品で構成されています。回転窯は構造がシンプルで、運転も安定し、生産プロセスの制御も容易です。技術革新により、「鵬飛」回転式窯焼成システム設備は、最先端の油圧推力ローラー装置、高精度測定ピストンポンプ、高精度制御バルブ、接触式グラファイトブロックシール装置を採用した国内の先進技術を採用しています。窯のヘッドは産業用テレビを使って火災の過程シミュレーション画面を視聴できます。焼成ゾーンについては、赤外線スキャナーを用いて焼成ゾーンの焼成状態を直接コンピューター上に反映します。これらの新技術の利用は直感的で、操作が容易で、使用が安定しています。熱システムを安定化させ、設備の稼働率を向上させ、同仕様の設備と比べて出力が10%増加し、熱消費が15%減少しました。
外国生産能力の縮小と国内の二酸化チタン品質の向上により、中国の二酸化チタン輸出の長期的な好調な傾向は変わらない。上場二酸化チタンのリーダーである河南ビリオンズケミカルズと国際的な二酸化チタン大手ハンツマンとの間で締結された「TR52処分協定」も、二酸化チタン生産能力の世界的な中国への移転を反映しています。二酸化チタン市場は今後も継続します。今年の初め以降、国際的な二酸化チタンの大手企業が次々と価格を引き上げています。同時に、国内の二酸化チタンのリーダーたちは今年に入ってから6回も価格を引き上げています。ピークシーズンの到来とともに、特に中国の不動産政策の発表、不動産市場が新たな温暖サイクルに入り、住宅需要の解放が中国の二酸化チタン消費の成長を直接刺激するなど、二酸化チタン価格は引き続き上昇します。 同時に、二酸化チタン産業は長期にわたる厳しい環境規制政策を有しており、環境保護は生産能力の統合を加速させ、競争優位を主要企業に集中させる役割を担っています。現在、国内で建設中の二酸化チタンプロジェクトの総生産能力は131万トンで、2018年には420万トンに達する見込みです。主な国内二酸化チタンプロジェクトは以下の通りです。
二酸化チタン還元グラフェンの調製と研究
二酸化チタンからの直接金属チタン生産
二酸化チタンは、その優れた光応答性能により、有機物の光触媒分解および光電変換において重要な役割を果たしています。同時に、その結晶構造の多様性と顕微鏡的な形態は、非常に多様かつ科学的に研究可能なものにしています。二酸化チタンの新しい形態の研究、二酸化チタンの新しい結晶構造の発見、ドーピングや合成による光触媒性能の向上が現在の研究のホットスポットかつ焦点となっています。
沈殿法と熱水法を組み合わせることで、TiO2ナノシートの形成条件を探求し、さまざまな反応条件が製品性能に与える影響を体系的に議論しました。製品の光触媒性能をさらに向上させるため、得られた生成物とグラフェン酸化物を還元・混合し、熱水法で合成してチタニア/グラフェン酸化物複合材料を製製しました。反応条件が生成物の光触媒性能に与える影響や、グラフェン酸化および還元剤が複合プロセスで果たす役割について議論し、グラフェン酸化物を還元して光触媒性能を向上させる主な作用原理を分析・探求しました。
(1) 硫酸チタンの加水分解後に得られるTi(OH)4は前駆体であり、NaOH溶液は反応媒体です。NaOH溶液の濃度と熱水反応時間および熱水反応温度を制御することで、良好な層状構造を持つ層を準備します。非晶質化合物はTEMによって観察されました。反応時間と反応温度が生成物の形態に与える影響が調査されました。光触媒特性を持つ反応生成物を得るために、アナターゼTiO2は水素イオン交換と高温焼成を組み合わせて製製されました。焼成温度および焼成時間が製品の形態および光触媒特性に与える影響を分析しました。実験では、NaOH溶液の濃度が生成物の形態に影響を与え、熱水反応温度と熱水反応時間が150°CでのTiO2ナノ小板の厚さとサイズに影響を与え、6mol/L NaOH溶液で96時間熱水反応で得られる生成物が最も良好なスライス構造を持つことが示されました。焼成温度と焼成時間は主に結晶の大きさや結晶欠陥の数に影響します。私たちの研究では、400°Cで3時間焼成後に得られる生成物が最も優れた光触媒効果を持つことが示されています。
(2) チタン/グラフェン酸化物複合材料を製製するために、イオン交換後の乾燥生成物をグラフェン溶液と前駆体として混合し、還元剤としてクエン酸の条件下で熱水混合し、その後N2カルシンの保護のもとで処理しました。本実験では、前駆体とグラフェンの比率、還元剤の酸性度、熱水反応時間、熱水反応温度が生成物の形態および光触媒特性に与える影響を研究しました。実験結果は、二酸化チタン/グラフェン酸化物の複合材料の光触媒性能が純粋な二酸化チタンより20%以上高く、グラフェン酸化物の質量が前駆体質量の1%である場合に最も光触媒効果が現れることを示しています。最適な反応条件は、0.1 g/ml濃度のクエン酸溶液中、80°Cで8時間熱水反応を行うことでした。
(3) 上記の実験を通じて、還元されたグラフェン酸化物の影響を解析しました。すなわち、グラフェン酸化物と二酸化チタンの還元結合が一方で結晶構造を変化させ、400°Cでの焼成後にルチル相が生成物に現れます。 混合結晶構造を形成して光触媒性能を向上させ、一方で複合製品の形態を変え、板の規則的な構造を粗い表面を持つ棒状構造に変えることで、製品の比表面積が大幅に増加し吸着性が向上します。性能および光触媒性能;さらに、還元されたグラフェン酸化物の添加により製品の電気伝導率が向上し、光電子-正孔対の分離が促進され、光生成電子-正孔対の寿命が延びることで、酸化還元反応効率が大幅に向上します。
江蘇鵬飛集團有限公司は「澎飛」回転キルン(回転窯、焼結炉、工業用炉、窯)の製造を専門としており、仕様はΦ3.2×52m、Φ3.5×54m、Φ4.0×60m、Φ4.3×64m、Φ4.8×74m、Φ5.0×78m)を専門としており、セメント、冶金、化学、環境保護など多くの業界で広く使用されています。非鉄金属の製錬・圧延加工産業における彭飛回転キルンは、鉄、アルミニウム、銅、亜鉛、錫、ニッケル、タングステン、クロム、回転キルンの金属のヤスリなど、製錬設備用に、焼結鉱石、鉱石精鉱、中間物、焙煎に至ります。最近、二酸化チタン直接還元法における回転キルンの応用が実現しました。主な顧客には、安徽通嶺アンナダ、寧波新福、上海東台、雲南隆元、海南福大、江蘇金浦グループ、スーパーカラーチタンテクノロジー、南アフリカニタル会社などが含まれます。
二酸化チタンは工業生産において非常に重要な原材料であり、コーティング、プラスチック、紙、印刷インク、化学繊維、ゴム、化粧品、セラミックス、エナメル、電子機器、食品、医薬品産業に広く使用されています。現在、デュポン、ミレニアム、トロノックスは先進的な二酸化チタン塩素化技術を習得しています。伝統的な硫酸法を用いた二酸化チタンの生産には、豊富な独自技術、ノウハウ、実際の生産経験が必要です。企業の技術蓄積と技術革新能力は、この業界に参入する企業に高い要求を提示しています。二酸化チタン産業は比較的技術集約的かつ資本集約的な産業であり、硫酸プロセスを用いた新工場建設に用いられます。建設資金は経済規模に達するまでに約1億2千万ドルに達すると一般的に見積もられています。そして、塩素処理を用いて同じ規模のプラントを建設するには、より多くの資本が必要です。技術の蓄積と運用経験は通常の生産に重要な影響を与え、建設から稼働開始までには標準と生産量に達するまでに長い期間があるため、運営資金の要求が高いです。
海外での塩素処理技術の封鎖、国内の管理不備、普及・普及の欠如、硫酸二酸化チタンへの投資、製品が国際基準を満たさない場合、廃酸や鉄の包括的使用ができず、環境保護が排出基準を満たせない場合、国家産業政策は新規プロジェクトの建設を制限し、投資を禁止しています。現状から判断すると、9月と10月の二酸化チタンのピーク需要は終わりに近づいている。二酸化チタンの価格が今年中に再び上昇する可能性は低いです。国内の二酸化チタン価格は現在の1.3万トンから1万4千トンあたりの水準に横ばいされています。世界の二酸化チタン生産能力は国内市場にシフトしており、長期的な二酸化チタン輸出の構図は依然として良好です。
回転キルンはますます広く使われています。アルミニウム製造では、アルミナに焼成されます。鉄の生産では、高炉製鉄用のペレットを生産し、鉄鉱石の直接還元に使います。 塩素化揮発焙煎法では、錫や鉛などの抽出に用いられます。選鉱過程では、薄鉄鉱石の磁気焙煎に用いられ、元の弱磁性が強い磁性に変化し、磁気分離に適しています。化学産業では、回転キルンは重曹、リン酸塩肥料の焼成、硫化バリウム、二酸化チタンなどに使用されています。低品位リン酸石の使用という利点があり、このリンは広く推奨されています。粘土や石灰岩の焼成、スラグ乾燥に使用されます。耐火材料の製造では、回転キルンを用いて原料を焼成し、その寸法を安定させ強度を高め、その後加工が成形されます。環境保護の分野では、セメントキルンの利用は有害廃棄物やゴミを焼却し、無害な廃棄物の排出を実現するために利用されます。また、廃棄物は粉砕炭の節約や廃棄物のリサイクルの燃料として使われます。
装置はシリンダー、支持装置、推力ローラー装置、伝達装置、可動窯頭、窯尾密閉装置、燃焼装置およびその他の部品で構成されています。回転窯は構造がシンプルで、運転も安定し、生産プロセスの制御も容易です。技術革新により、「鵬飛」回転式窯焼成システム設備は、最先端の油圧推力ローラー装置、高精度測定ピストンポンプ、高精度制御バルブ、接触式グラファイトブロックシール装置を採用した国内の先進技術を採用しています。窯のヘッドは産業用テレビを使って火災の過程シミュレーション画面を視聴できます。焼成ゾーンについては、赤外線スキャナーを用いて焼成ゾーンの焼成状態を直接コンピューター上に反映します。これらの新技術の利用は直感的で、操作が容易で、使用が安定しています。熱システムを安定化させ、設備の稼働率を向上させ、同仕様の設備と比べて出力が10%増加し、熱消費が15%減少しました。
外国生産能力の縮小と国内の二酸化チタン品質の向上により、中国の二酸化チタン輸出の長期的な好調な傾向は変わらない。上場二酸化チタンのリーダーである河南ビリオンズケミカルズと国際的な二酸化チタン大手ハンツマンとの間で締結された「TR52処分協定」も、二酸化チタン生産能力の世界的な中国への移転を反映しています。二酸化チタン市場は今後も継続します。今年の初め以降、国際的な二酸化チタンの大手企業が次々と価格を引き上げています。同時に、国内の二酸化チタンのリーダーたちは今年に入ってから6回も価格を引き上げています。ピークシーズンの到来とともに、特に中国の不動産政策の発表、不動産市場が新たな温暖サイクルに入り、住宅需要の解放が中国の二酸化チタン消費の成長を直接刺激するなど、二酸化チタン価格は引き続き上昇します。 同時に、二酸化チタン産業は長期にわたる厳しい環境規制政策を有しており、環境保護は生産能力の統合を加速させ、競争優位を主要企業に集中させる役割を担っています。現在、国内で建設中の二酸化チタンプロジェクトの総生産能力は131万トンで、2018年には420万トンに達する見込みです。主な国内二酸化チタンプロジェクトは以下の通りです。
| プロデューサー | 容量(10,000トン) | プロセス |
| デュポン東英 | 20 | 塩素化 |
| 洛河市興茂チタン工業有限公司 | 20 | 塩素化 |
| 濟南玉興化学 Co.Ltd | 20 | 硫酸 |
| 広西金茂チタニウム有限公司 | 10 | 硫酸 |
| 五州嘉園工業有限公司。Ltd. | 10 | 硫酸 |
| 広西CAVAチタン工業有限公司 | 10 | 硫酸 |
| 四川羅門チタン工業有限公司 | 10 | 塩素化 |
| 江蘇GPR0グループ有限公司 | 8 | 硫酸 |
| 河南省ビリオンズ化学有限公司 | 6 | 塩素化 |
| 雲南新利有色金属有限公司 | 6 | 塩素化 |
| 山東多貴グループ有限公司 | 6 | 塩素化 |
| 海南扶田チタン株式会社 | 5 | 硫酸 |
| 上海梁江チタンホワイトプロダクト有限公司 | 5 | 硫酸 |
二酸化チタンからの直接金属チタン生産
二酸化チタンは、その優れた光応答性能により、有機物の光触媒分解および光電変換において重要な役割を果たしています。同時に、その結晶構造の多様性と顕微鏡的な形態は、非常に多様かつ科学的に研究可能なものにしています。二酸化チタンの新しい形態の研究、二酸化チタンの新しい結晶構造の発見、ドーピングや合成による光触媒性能の向上が現在の研究のホットスポットかつ焦点となっています。
沈殿法と熱水法を組み合わせることで、TiO2ナノシートの形成条件を探求し、さまざまな反応条件が製品性能に与える影響を体系的に議論しました。製品の光触媒性能をさらに向上させるため、得られた生成物とグラフェン酸化物を還元・混合し、熱水法で合成してチタニア/グラフェン酸化物複合材料を製製しました。反応条件が生成物の光触媒性能に与える影響や、グラフェン酸化および還元剤が複合プロセスで果たす役割について議論し、グラフェン酸化物を還元して光触媒性能を向上させる主な作用原理を分析・探求しました。
(1) 硫酸チタンの加水分解後に得られるTi(OH)4は前駆体であり、NaOH溶液は反応媒体です。NaOH溶液の濃度と熱水反応時間および熱水反応温度を制御することで、良好な層状構造を持つ層を準備します。非晶質化合物はTEMによって観察されました。反応時間と反応温度が生成物の形態に与える影響が調査されました。光触媒特性を持つ反応生成物を得るために、アナターゼTiO2は水素イオン交換と高温焼成を組み合わせて製製されました。焼成温度および焼成時間が製品の形態および光触媒特性に与える影響を分析しました。実験では、NaOH溶液の濃度が生成物の形態に影響を与え、熱水反応温度と熱水反応時間が150°CでのTiO2ナノ小板の厚さとサイズに影響を与え、6mol/L NaOH溶液で96時間熱水反応で得られる生成物が最も良好なスライス構造を持つことが示されました。焼成温度と焼成時間は主に結晶の大きさや結晶欠陥の数に影響します。私たちの研究では、400°Cで3時間焼成後に得られる生成物が最も優れた光触媒効果を持つことが示されています。
(2) チタン/グラフェン酸化物複合材料を製製するために、イオン交換後の乾燥生成物をグラフェン溶液と前駆体として混合し、還元剤としてクエン酸の条件下で熱水混合し、その後N2カルシンの保護のもとで処理しました。本実験では、前駆体とグラフェンの比率、還元剤の酸性度、熱水反応時間、熱水反応温度が生成物の形態および光触媒特性に与える影響を研究しました。実験結果は、二酸化チタン/グラフェン酸化物の複合材料の光触媒性能が純粋な二酸化チタンより20%以上高く、グラフェン酸化物の質量が前駆体質量の1%である場合に最も光触媒効果が現れることを示しています。最適な反応条件は、0.1 g/ml濃度のクエン酸溶液中、80°Cで8時間熱水反応を行うことでした。
(3) 上記の実験を通じて、還元されたグラフェン酸化物の影響を解析しました。すなわち、グラフェン酸化物と二酸化チタンの還元結合が一方で結晶構造を変化させ、400°Cでの焼成後にルチル相が生成物に現れます。 混合結晶構造を形成して光触媒性能を向上させ、一方で複合製品の形態を変え、板の規則的な構造を粗い表面を持つ棒状構造に変えることで、製品の比表面積が大幅に増加し吸着性が向上します。性能および光触媒性能;さらに、還元されたグラフェン酸化物の添加により製品の電気伝導率が向上し、光電子-正孔対の分離が促進され、光生成電子-正孔対の寿命が延びることで、酸化還元反応効率が大幅に向上します。
