+86-532-83500538

Förhållandet mellan icke-ferrometaller och social utveckling är mycket nära

Sep 20, 2017

Bland de 107 kända elementen finns olika klassificeringsmetoder för metallerna i varje land. Vissa är uppdelade i järnmetall (järnmetaller) och icke-järnmetaller (icke-järnmetaller). Två kategorier: järn och ferroalloy, järnmetall hänvisar till järn och järnmetaller utanför järnet. Vissa är uppdelade i järnmetaller och icke-järnmetaller två kategorier. Nonferro metaller refererar till alla metaller, såsom järn, krom och mangan, tre typer av metaller. 1958 innehöll Kina järn, icke-järnmetaller, krom och mangan i järnmetaller och 64 olika metaller utom järn, krom och mangan tillsattes till icke-järnmetaller. Dessa 64 slags icke-järnmetaller innefattar: aluminium, magnesium, kalium, natrium, kalcium, strontium, barium, koppar, bly, zink, tenn, kobolt, nickel, antimon, kvicksilver, kadmium, vismut, guld, silver, platina, rhenium, rhodium, palladium, osmium, iridium, beryllium, litium, rubidium, cesium, titan, zirkonium, hafnium, vanadin, niob, tantal, volfram, molybden, gallium, indium, tallium, germanium, rhenium, lantan, cerium, praseodymium, ND, Samarium, Europium, gadolinium, Terbium, Dysprosium, Holmium, Erbium, Thulium, Ytterbium, Lutetium, Scandium, yttrium, Kisel, Bor, Selen, Tellurium, arsen, Torium.

Historiskt har materialen som används i produktionsverktyg kontinuerligt förbättrats, och förhållandet mellan icke-ferrometaller och utveckling av mänskliga samhällen är mycket nära. Därför har historiker använt materialet av redskap för att markera den historiska perioden, såsom stenåldern, bronzen, järnet och så vidare. I slutet av 17th century av den mänskliga tydliga förståelsen och tillämpningen av icke-järnmetaller totalt 8 slag. Den kinesiska nationen har gjort betydande bidrag till upptäckten och produktionen av icke-järnmetaller (se metallurgisk historia). Icke-järnhaltiga metaller Efter den 18: e århundradet har den snabba utvecklingen av vetenskap och teknik främjat upptäckten av många nya icke-järnmetallelement. Ovanstående 64 sorters icke-järnmetaller har upptäckts i 18th century, förutom 8 typer av applikationer som erkändes före 17th century. 19th century upptäckte 39 sorters, icke-järnmetaller går in i 20th century, upptäcker också 4 sorters.

Energi, informationsteknik och material kallas de tre pelarna i den moderna civilisationen. Icke-järnmetaller och deras legeringar är viktiga komponenter i moderna material, icke-järnmetaller som är nära besläktade med energi och informationsteknik. Enligt 1981 Världsstatistik, koppar, aluminium, bly, zink, nickel, tenn, guld, silver 8 sorters icke-järnmetallproduktion är endast stålproduktion (700 miljoner ton) 5,4%, men dess produktionsvärde når mer än 50 % av stålutgångsvärdet. Icke-järnmetaller och järnmetaller kompletterar varandra, Nonferrousmetaller utgör tillsammans ett modernt metallsystem. Nonferro metaller är de grundläggande materialen och viktigt strategiskt material för nationell ekonomi, Folkets dagliga liv och försvarsindustrin, Vetenskapliga och tekniska utveckling av icke-järnmetaller. Moderniseringen av jordbruket, industriell modernisering, försvar och modernisering av vetenskap och teknik är oskiljaktiga från icke-järnmetaller. såsom flygplan, missiler, raketer, satelliter, atomubåtar och andra sofistikerade vapen och atomenergi, är de flesta komponenter eller komponenter som krävs för avancerade teknologier som tv, kommunikation, radar, icke-järnmetaller och elektroniska datorer av lätta metaller och metall i icke-järnmetaller, och det finns inga sådana icke-järnmetaller som nickel, kobolt, volfram, molybden, vanadin, niob, etc. Användningen av icke-järnmetaller i vissa användningsområden, såsom kraftindustrin, är betydande. Nu konkurrerar många länder i världen, särskilt de industrialiserade länderna, Nonferro Metals, att utveckla metallindustrin och öka den strategiska reserven för icke-järnmetaller. Icke-metaller industrin omfattar geologisk prospektering, gruvdrift, välgörande, smältning och bearbetning avdelningar. För att få 1 ton icke-järnmetaller är malmen generellt låg i icke-järnmetaller, som ofta bryts ner i massor av mineraler. Så min är den viktiga grunden för att utveckla icke-järnmetallindustrin. I icke-järnmalmmalmer finns det många slags metallsymbios, icke-järnmetaller, så det är nödvändigt att rimligen extrahera och återvinna användbara komponenter och göra en omfattande användning av naturresurser rationellt. Många kemiska produkter, såsom sällsynta metaller, ädla metaller och svavelsyra, återvinns i processen att hantera icke-järnmalm eller mellanprodukter samt slagge och sot. Produktion av icke-järnhaltiga metall producerar vanligen ett stort antal avfalls-, spillvatten- och restrester, som innehåller en mängd användbara komponenter. Icke-järnhaltiga metaller som ibland innehåller giftiga ämnen, är vissa icke-järnmetaller också giftiga. Därför måste vi i uppdrag att producera icke-järnmetaller uppmärksamma omfattande utnyttjande och miljöskydd. Dessutom, i jämförelse med produktionen av stål, generellt sett behöver icke-järnmetallproduktion mer energi. Enligt statistiken, såsom från produktion av järn per ton stålförbrukning på 100, magnesium är 1127, aluminium är 767, nickel är 455, koppar är 352, zink är 206. Därför är det i icke-järnmetallindustrin Problemet med att minska energiförbrukningen är mycket framträdande.

I processen med gruvdrift, fördelning, smältning, bearbetning och återvinning av icke-järnmetaller finns det många typer av extraktionsmetoder att väljas. Icke-järnmetaller När det gäller smältprocessen är det vanligtvis uppdelat i brandmetallurgi, hydrometallurgisk metallurgi och elmetallurgi. Brandmetallurgi har i allmänhet förmåga att hantera finmalm, kan använda svavel i sulfidmalmförbränningsvärme. Icke-järnmetaller kan ekonomiskt återställa ädelmetaller, sällsynta metaller och andra fördelar men ofta svårt att uppnå gott miljöskydd. Hydrometallurgi används ofta för att hantera polymetallmalmer, lågmalmsmärtor och eldfasta malmer, medan elmetallurgi är lämplig för produktion av mer aktiva metaller som aluminium, magnesium och natrium. Dessa metoder är avsedda att användas eller användas i kombination med den valda mineralkompositionen. För att stärka smältningsprocessen för icke-järnmetaller, utveckling av en serie av ny teknik, icke-ferrometaller nya metoder och utrustning, såsom högtryckslakning, fluidiserad rostning, organisk lösningsmedelsextraktion, jonbyte, metallvärme-reduktion, regional smältning , vakuummetallurgi, jetmetallurgi, plasmagetallurgi, klorerad metallurgi och kontinuerlig gjutning, icke-ferrometaller som statisk tryckbehandling, diffusionssvetsning, superplastisk gjutning etc., starkt berikade teori och teknik för metallurgi och kontinuerligt främjat utvecklingen av icke- järnmetallproduktion.

Icke-järnmetaller används mest efter bearbetning, så hur man rimligen och effektivt producerar bra prestanda, billiga icke-järnhaltiga material för att uppnå de största sociala och ekonomiska fördelarna är ett mycket viktigt problem. Tillsammans med utvecklingen av vetenskap och teknik och utvecklingen av nationell ekonomi framgår de nya kraven på kvantitet, sort, icke-ferrometaller och kostnaden för icke-järnhaltiga material, vilket inte bara kräver bättre prestanda av strukturmaterial och funktionella material, Icke-järnmetaller men även kemisk sammansättning, fysikaliska egenskaper, mikrostruktur, kristalltillstånd, bearbetningstillstånd, yt- och dimensionsnoggrannhet samt produktsäkerhet, stabilitet och andra krav är allt högre. Generellt blir produktion av icke-järnmaterial storskalig, kontinuerlig, automatisering, standardisering av utvecklingsriktningen, vilket kräver hög precision, hög tillförlitlighet av teknik, utrustning, styrteknik och testteknik för färdig produkt. Några nya material, såsom halvledarmaterial, kompositer, superledande material, ny teknik som pulvermetallurgi, ytbehandling etc. har bildats eller utvecklats till ett tekniskt fält.

En av egenskaperna hos Kinas icke-ferrometallresurser är den komplexa malmen, och en del av den lägre klassen, inte bara en mängd icke-järnmetaller är ofta symbiotiska tillsammans, och en del järnmalm innehåller också ett stort antal icke-järnmetaller, till exempel Panzhihua järnmalm innehåller ett stort antal vanadin, titan, Baotou järnmalm innehåller ett stort antal sällsynta jordartsmetaller och niob, så forskning lämplig för egenskaperna hos kinesiska resurser Ny teknik, ny utrustning och nya material, gradvis inrättandet av en lämplig för Kinas icke-järnmetals materialsystem är en mycket viktig uppgift i framtiden. Kina är rik på icke-järnmetaller och har en komplett sortiment. Såvitt vi vet är 7 olika metaller som volfram och sällsynta jordartsmetaller de första i världen, och reserverna av 5 typer bly, nickel, kvicksilver, molybden och niob är ganska rikliga. I mineralresurser är icke-järnmetaller en stor fördel med Kina. Före grundandet av Kina, är Kinas icke-järnmetallerindustrin mycket bakåt, oavsett min eller fabrik, dess utrustning är mycket liten, kan bara producera guld, silver, tenn, antimon, koppar, bly, zink, kvicksilver och så vidare , kan många icke-järnmetaller inte produceras. Sedan 1949 har Kinas icke-järnmetallerindustrin utvecklats snabbt. Nonferrousmetaller har bildats från vanliga icke-järnmetaller till sällsynta metaller, sorter mer komplett, bearbetar mer perfekt produktionssystem. Kinas olika icke-järnmetaller mining, beneficiation, smältning, bearbetningsanläggningar har en stor skala, men jämfört med världens avancerade nivå finns det ett visst gap. För detta ändamål, i de nya icke-järnmetaller gruvor anläggningskonstruktion, men också möter de befintliga gruvorna, fabriker, tekniska omvandlingsuppgifter, för att ge full spela till fördelarna med Kinas icke-järnmetaller resurser för att möta behoven hos nationella ekonomiska utveckling.


Skicka förfrågan