Encyclopédie du métatungstate d’ammonium

CONTENU

Chapitre 1 : Métatungstate d’ammonium Introduction

1.1 Définition et importance du métatungstate d’ammonium

1.2 Rôle du métatungstate d’ammonium dans la chaîne industrielle du tungstène

1.3 Spécification du métatungstate d’ammonium du groupe CTIA

1.4 Signification et structure de ce livre

Chapitre 2 : Nature chimique du métatungstate d’ammonium

2.1 Structure moléculaire et composition du métatungstate d’ammonium

2.2 Propriétés physiques du métatungstate d’ammonium

2.3 Propriétés chimiques du métatungstate d’ammonium

2.4 Comparaison de l’AMT avec l’APT

2.5 Importance pratique

Chapitre 3 : Procédé de préparation du métatungstate d’ammonium

3.1 Sources de matières premières de métatungstate d’ammonium

3.2 Principales méthodes de préparation du métatungstate d’ammonium

    3.2.1 Méthode d’échange d’ions

3.2.2 Méthode d’acidification

3.2.3 Méthode de décomposition thermique

3.3 Procédé de production industrielle de métatungstate d’ammonium

3.4 Défis techniques et optimisation du métatungstate d’ammonium

3.5 Laboratoire de métatungstate d’ammonium par rapport à l’échelle industrielle

3.6 Importance pratique

Chapitre 4 : Analyse et test du métatungstate d’ammonium

4.1 Analyse de la composition chimique du métatungstate d’ammonium

4.1.1 Détermination de la teneur en tungstène

4.1.2 Détermination de la teneur en ammonium

4.1.3 Analyse des impuretés

4.2 Essai des propriétés physiques du métatungstate d’ammonium

4.2.1 Analyse de la structure cristalline

4.2.2 Distribution granulométrique

4.2.3 Teneur en humidité

4.3 Normes de qualité du métatungstate d’ammonium

4.4 Comparaison des techniques d’essai

4.5 Études de cas

Chapitre 5 : Applications industrielles du métatungstate d’ammonium

5.1 Préparation du catalyseur de métatungstate d’ammonium

5.1.1 Catalyseurs d’hydrodésulfuration

5.1.2 Autres catalyseurs

5.2 Production de composés de tungstène

5.2.1 Trioxyde de tungstène (WO₃)

5.2.2 Poudre et revêtements de tungstène

5.3 Applications spéciales du métatungstate d’ammonium

5.3.1 Matériaux électrochimiques

5.3.2 Pigments et céramiques

5.3.3 Retardateurs de flamme

5.4 Comparaison de l’AMT avec les applications APT

5.5 Études de cas

5.5.1 Étude de cas sur la production de catalyseurs

5.5.2 Étude de cas sur le revêtement par projection thermique

5.5.3 Étude de cas sur les dispositifs électrochromes

5.6 Portée pratique

Chapitre 6 : Marché et économie du métatungstate d’ammonium

6.1 Production mondiale de métatungstate d’ammonium

6.2 Tendances des prix du métatungstate d’ammonium

6.3 Analyse de l’offre et de la demande de métatungstate d’ammonium

6.3.1 Facteurs de demande

6.3.2 Goulets d’étranglement de l’approvisionnement

6.4 Principaux fabricants : CTIA GROUP LTD

6.5 Impact économique

6.5.1 Contribution à la chaîne industrielle du tungstène

6.5.2 Impact économique régional

6.5.3 Potentiel économique futur

6.6 Portée pratique

Chapitre 7 : Métatungstate d’ammonium Environnement et sécurité

7.1 Impact environnemental du métatungstate d’ammonium

7.1.1 Impact de l’exploitation minière du tungstène

7.1.2 Déchets dans le processus de production

7.1.3 Risques potentiels pendant l’utilisation

7.2 Mesures de protection de l’environnement de l’État de métatung d’ammonium

7.2.1 Traitement des eaux usées

7.2.2 Contrôle des gaz d’échappement

7.2.3 Gestion des déchets solides

7.3 Règlement sur la sécurité du métatung d’ammonium

7.3.1 Toxicité de l’AMT

7.3.2 Sécurité de fonctionnement

7.3.3 Sécurité des transports

7.4 Réglementation et normes relatives aux métatungs d’ammonium

7.4.1 Réglementation chinoise

7.4.2 Normes internationales

7.5 Études de cas

7.5.1 Pratiques de CTIA GROUP LTD

7.6 Défis et perspectives de durabilité du métatungstate d’ammonium

7.7 Portée pratique

7.8 Fiche de données de sécurité pour le métatungstate d’ammonium (AMT) de CTIA GROUP LTD

Chapitre 8 : Métatungstate d’ammonium : frontières de la recherche et perspectives d’avenir

8.1 Métatungstate d’ammonium : nouvelles technologies de préparation

8.1.1 Synthèse verte

8.1.2 Préparation du nano-AMT

8.2 Applications émergentes du métatungstate d’ammonium

8.2.1 Secteur de l’énergie

8.2.2 Matériaux intelligents

8.2.3 Applications biomédicales

8.3 Recherche interdisciplinaire sur le métatungstate d’ammonium

Chapitre 1 : Métatungstate d’ammonium Introduction

  • Définition et importance du métatungstate d’ammonium

Métatungstate d’ammonium (AMT), de formule chimique (NH₄)₆H₂W₁₂O₄₀·xH₂O, est un composé de tungstate crucial connu pour sa grande solubilité dans l’eau et sa stabilité chimique, assurant une position unique dans la chimie du tungstène et les applications industrielles. Sous forme de poudre cristalline blanche ou légèrement jaune, l’AMT présente une solubilité exceptionnelle dans l’eau (environ 300 g WO₃/100 ml H₂O à 25°C), ce qui la distingue significativement du paratungstate d’ammonium (APT), qui ne montre une solubilité améliorée que dans des conditions acides. L’émergence de l’AMT a non seulement enrichi la recherche sur les poly-tungstates, mais a également fourni un choix de matières premières flexible pour la production industrielle, démontrant un grand potentiel dans la préparation de catalyseurs, la synthèse de composés de tungstène et les matériaux énergétiques émergents.

L’histoire de l’AMT remonte au début du 20e siècle, lorsque les progrès de la chimie du tungstène ont conduit les scientifiques à reconnaître la diversité structurelle et fonctionnelle des poly-tungstates. Par rapport à l’APT, qui a longtemps été l’intermédiaire principal dans la métallurgie du tungstène, l’AMT a été développé relativement tard. Cependant, sa solubilité unique dans l’eau en a rapidement fait le matériau privilégié pour des applications spécifiques. Par exemple, dans l’industrie pétrochimique, l’AMT sert de précurseur clé pour la préparation de catalyseurs d’hydrodésulfuration à haut rendement ; dans l’industrie électronique, il est utilisé dans la production de trioxyde de tungstène de haute pureté (WO₃), qui est ensuite appliqué dans les dispositifs électrochromes et les matériaux photocatalytiques. En ce sens, le développement de l’AMT reflète non seulement les progrès de la chimie du tungstène, mais reflète également la demande industrielle croissante de matériaux haute performance.

1.2 Rôle du métatungstate d’ammonium dans la chaîne industrielle du tungstène

Bien que l’AMT n’occupe pas une position aussi fondamentale que l’APT dans la chaîne de l’industrie du tungstène, son importance ne peut être négligée. Le tungstène, en tant que métal rare, est indispensable dans les secteurs de l’aérospatiale, de la défense, de l’électronique et de l’énergie en raison de son point de fusion élevé (3422°C), de sa haute densité (19,25 g/cm³) et de son excellente résistance à la corrosion. Au sein de la chaîne de traitement, du minerai de tungstène aux produits finis, AMT agit comme un « pont », transformant le potentiel chimique du tungstène en applications pratiques. Contrairement à l’APT, l’AMT peut être utilisé directement dans les systèmes de solutions sans nécessiter de décomposition à haute température ou de processus de dissolution complexes, ce qui le rend particulièrement précieux dans les produits chimiques fins et les nanomatériaux. De plus, la production et l’application de l’AMT contribuent à l’utilisation efficace des ressources en tungstène. Avec les préoccupations environnementales croissantes, la recherche sur les technologies de synthèse verte pour l’AMT a suscité beaucoup d’attention.

1.3 Spécification du métatungstate d’ammonium du groupe CTIA

CTIA GROUP LTD Métatungstate d’ammonium COA

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