CONTENU
Chapitre 1 : Introduction
- Définition et évolution historique du paratungstate d’ammonium (APT)
- Importance du paratungstate d’ammonium dans la chimie et l’industrie du tungstène
- Différences et connexions entre l’APT et l’AMT
- Objectif et structure de ce livre
Chapitre 2 : Informations sur le produit de paratungstate d’ammonium
2.1 Propriétés chimiques de base du paratungstate d’ammonium
2.1.1 Structure moléculaire et formule chimique du paratungstate d’ammonium
2.1.2 Apparence et morphologie du paratungstate d’ammonium
2.2 Propriétés physiques du paratungstate d’ammonium
2.2.1 Densité et solubilité du paratungstate d’ammonium
2.2.2 Stabilité thermique et comportement de décomposition du paratungstate d’ammonium
2.3 Propriétés chimiques du paratungstate
d’ammonium2.3.1 Réactivité acide-base du paratungstate d’ammonium
2.3.2 Caractéristiques redox du paratungstate d’ammonium
2.4 Spécifications et grades du paratungstate d’ammonium
2.4.1 APT de qualité industrielle
2.4.2 APT de haute pureté
2.5 Exigences d’emballage et de stockage du paratungstate d’ammonium
Chapitre 3 : Procédé de préparation du paratungstate d’ammonium
3.1 Sources de matières premières pour le paratungstate d’ammonium
3.1.1 Minerais naturels de tungstène (wolframite et scheelite)
3.1.2 Intermédiaires de tungstate
3.2 Méthodes traditionnelles de préparation du paratungstate d’ammonium
3.2.1 Procédé alcalin
3.2.2 Procédé acide
3.2.3 Méthode d’extraction par solvant
3.3 Technologies de préparation émergentes pour le paratungstate d’ammonium
3.3.1 Synthèse verte et procédés à faible teneur en ammoniac
3.3.2 Amélioration de l’échange d’ions Méthode
3.4 Procédé de production industrielle du paratungstate d’ammonium
3.4.1 Prétraitement et lixiviation
3.4.2 Cristallisation et séparation
3.4.3 Séchage et emballage
3.5 Optimisation des paramètres du procédé pour le paratungstate d’ammonium
3.5.1 Contrôle du pH et de la température
3.5.2 Conditions de concentration et de cristallisation
3.6 Défis techniques et solutions pour le paratungstate d’ammonium
3.6.1 Impureté Élimination
3.6.2 Consommation d’énergie et gestion des déchets
3.7 Comparaison entre l’échelle du laboratoire et celle de l’échelle industrielle
Chapitre 4 : Analyse et essai du paratungstate d’ammonium
4.1 Analyse de la composition chimique du paratungstate d’ammonium
4.1.1 Détermination de la teneur en tungstène (WO₃)
4.1.2 Détermination de la teneur en ammonium (NH₄⁺)
4.1.3 Analyse des impuretés (Mo, Fe, Na, etc.)
4.2 Essais des propriétés physiques du paratungstate d’ammonium
4.2.1 Analyse de la structure cristalline (DRX, MEB)
4.2.2 Distribution granulométrique et morphologie des particules
4.2.3 Humidité et teneur en matières volatiles
4.3 Normes de contrôle de la qualité pour le paratungstate d’ammonium
4.3.1 Normes internationales (ISO)
4.3.2 Normes nationales chinoises (GB)
4.4 Techniques et instruments d’essai pour le paratungstate d’ammonium
4.4.1 ICP-MS et AAS
4.4.2 TGA et analyseur granulométrique
4.5 Études de cas sur le paratungstate d’ammonium
4.5.1 Rapport d’essai APT de haute pureté
4.5.2 Validation par lot d’APT de qualité industrielle
Chapitre 5 : Applications industrielles du paratungstate d’ammonium
5.1 Rôle central dans la métallurgie du tungstène
5.1.1 Production de trioxyde de tungstène (WO₃)
5.1.2 Fabrication de poudre de tungstène et de matériaux à base de tungstène
5.2 Carbure cémenté et alliages de tungstène
5.2.1 Application de l’APT dans le carbure cémenté
5.2.2 Produits en alliage de tungstène à haute densité
5.3 Industrie chimique et catalyseurs
5.3.1 Conversion de l’APT en AMT
5.3.2 Autres catalyseurs à base de tungstène
5.4 Applications
spéciales5.4.1 Colorants céramiques
5.4.2 Réactifs de laboratoire
5.5 Études de cas d’application
5.5.1 APT dans la production de fils de tungstène
5.5.2 Fabrication d’outils en carbure cémenté
5.5.3 Composants aérospatiaux
Chapitre 6 : Marché et économie de l’ammonium paratungstate
6.1 Production et distribution mondiales du paratungstate d’ammonium
6.1.1 Position dominante de la Chine
6.1.2 Production dans d’autres pays
6.2 Tendances des prix et facteurs d’influence du paratungstate d’ammonium
6.2.1 Fluctuations historiques des prix
6.2.2 Coûts des matières premières et facteurs de demande
6.3 Analyse de l’offre et de la demande de paratungstate d’ammonium
6.3.1 Secteurs de la demande et points de croissance
6.3.2 Contraintes de l’offre et goulets d’étranglement
6.4 Principaux producteurs et marché de l’ammonium paratungstate
6.4.1 GROUPE CTIA
6.5 Impact économique du paratungstate d’ammonium
6.5.1 Contribution à la chaîne industrielle du tungstène
6.5.2 Développement économique régional
6.5.3 Exportations et balance commerciale
6.6 Prévisions du marché futur du paratungstate d’ammonium
Chapitre 7 : Paratungstate d’ammonium Environnement et sécurité
7.1 Impact environnemental du paratungstate d’ammonium
7.1.1 Coût environnemental de l’extraction du tungstène
7.1.2 Émissions de déchets dans la production d’APT
7.1.3 Risques environnementaux dans les applications en aval
7.2 Technologies et mesures environnementales pour le paratungstate d’ammonium
7.2.1 Traitement et recyclage des eaux usées
7.2.2 Technologies de contrôle des gaz d’échappement
7.2.3 Gestion et recyclage
des déchets solides7.3 Caractéristiques de sécurité du paratungstate d’ammonium
7.3.1 Évaluation de la toxicité de l’APT
7.3.2 Sécurité de fonctionnement et de stockage
7.4 Réglementation et conformité du paratungstate d’ammonium
7.4.1 Réglementations environnementales chinoises
7.4.2 Normes internationales de sécurité
7.5 Études de cas
7.5.1 Pratiques environnementales du groupe CTIA
7.5.2 Leçons tirées des incidents
de transport de l’APT7.6 Défis et stratégies pour le développement durable du paratungstate d’ammonium
Chapitre 8 : Frontières de la recherche et perspectives d’avenir pour le paratungstate d’ammonium
8.1 Recherche sur les nouvelles technologies de préparation
8.1.1 Procédés à faible consommation d’énergie
8.1.2 Synthèse d’APT de haute pureté
8.2 Exploration d’applications de pointe
8.2.1 Potentiel de l’APT dans les matériaux à énergie nouvelle
8.2.2 Nanotechnologie et APT
8.3 Orientations de recherche interdisciplinaires
8.3.1 APT et fabrication intelligente
8.3.2 Applications respectueuses de l’environnement
8.4 Tendances
futures du développement8.4.1 Innovation technologique et modernisation industrielle
8.4.2 Expansion des marchés et mondialisation
8.4.3 Objectifs de développement durable
Chapitre 9 : Contrôle de la qualité et rapports d’essai pour le paratungstate d’ammonium
9.1 Fiche d’inspection de la qualité du paratungstate d’ammonium du GROUPE CTIA
9.2 Photo-analyse au microscope électronique du paratungstate d’ammonium
9.3 Études de cas et interprétation des tests de qualité
Chapitre 1 : Introduction
1.1 Définition et évolution historique du paratungstate d’ammonium (APT)
Le paratungstate d’ammonium (APT), de formule chimique (NH₄)₁₀(H₂W₁₂O₄₂)·4H₂O, est un composé de tungstate important. En tant que poudre cristalline blanche, l’APT sert d’intermédiaire de base dans la chimie et l’industrie du tungstène, occupant une position irremplaçable dans la métallurgie du tungstène en raison de ses propriétés chimiques stables et de sa grande pureté. La structure moléculaire de l’APT se compose d’un amas de polytungstétat formé de 12 atomes de tungstène liés par des atomes d’oxygène, entourés de 10 ions ammonium pour équilibrer la charge, et comprend 4 molécules d’eau de cristallisation. Cette structure confère des avantages uniques à l’APT dans la décomposition à haute température et les applications industrielles, ce qui en fait un produit de transition essentiel du minerai de tungstène au tungstène métallique et à d’autres composés de tungstène.
L’histoire de l’APT remonte à la fin du 19e siècle, lorsque la valeur industrielle du tungstène a commencé à émerger, incitant les scientifiques à explorer des méthodes efficaces pour extraire des intermédiaires de haute pureté des minerais de tungstène. Au début du 20e siècle, les procédés de préparation de l’APT ont mûri, ce qui en a fait une matière première standard largement reconnue pour la production de poudre de tungstène. Les premières méthodes de préparation reposaient fortement sur les procédés de lixiviation alcaline et de cristallisation, mais avec les progrès technologiques, l’introduction de procédés acides et de méthodes d’extraction par solvant a encore amélioré la pureté et le rendement de l’APT. Aujourd’hui, l’APT est devenue un pilier fondamental de l’industrie mondiale du tungstène, en particulier en Chine, un pays riche en ressources en tungstène, où ses technologies de production et d’application ont atteint des niveaux de pointe au niveau mondial.
Fiche d’inspection de la qualité du paratungstate d’ammonium CTIA GROUP
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