CONTEÚDO
Capítulo 1: Metatungstato de amónio Introdução
1.1 Definição e importância do metatungstato de amónio
1.2 Metatungstato de amónio papel na cadeia da indústria de tungsténio
1.3 CTIA GROUP Metatungstato de Amónio Especificação
1.4 Significado e Estrutura deste Livro
Capítulo 2: Metatungstato de amónio Natureza química
2.1 Metatungstato de amónio Estrutura molecular e composição
2.2 Metatungstato de amónio Propriedades físicas
2.3 Metatungstato de amónio Propriedades químicas
2.4 Comparação AMT com APT
2.5 Significado prático
Capítulo 3: Processo de preparação do metatungstato de amónio
3.1 Fontes de matérias-primas de metatungstato de amónio
3.2 Principais métodos de preparação do metatungstato de amónio
3.2.1 Método de permuta iónica
3.2.2 Método de acidificação
3.2.3 Método de decomposição térmica
3.3 Metatungstato de amónio Processo de produção industrial
3.4 Metatungstato de Amónio: Desafios Técnicos e Otimização
3.5 Laboratório de Metatungstato de Amónio vs. Escala Industrial
3.6 Significado prático
Capítulo 4: Análise e teste de metatungstato de amónio
4.1 Análise da composição química do metatungstato de amónio
4.1.1 Determinação do teor de tungsténio
4.1.2 Determinação do teor de amónio
4.1.3 Análise de impurezas
4.2 Teste de propriedade física do metatungstato de amónio
4.2.1 Análise da estrutura cristalina
4.2.2 Distribuição granulométrica
4.2.3 Teor de humidade
4.3 Normas de qualidade do metatungstato de amónio
4.4 Comparação das técnicas de ensaio
4.5 Estudos de caso
Capítulo 5: Aplicações industriais do metatungstato de amónio
5.1 Preparação do catalisador de metatungstato de amónio
5.1.1 Catalisadores de hidrodessulfurização
5.1.2 Outros catalisadores
5.2 Produção de compostos de tungsténio
5.2.1 Trióxido de tungsténio (WO₃)
5.2.2 Tungsténio em pó e revestimentos
5.3 Metatungstato de amónio Aplicações especiais
5.3.1 Materiais eletroquímicos
5.3.2 Pigmentos e cerâmicas
5.3.3 Retardadores de chama
5.4 Comparação AMT com aplicações APT
5.5 Estudos de caso
5.5.1 Estudo de caso da produção de catalisadores
5.5.2 Estudo de caso de revestimento por pulverização térmica
5.5.3 Estudo de caso de dispositivos eletrocrômicos
5.6 Significado prático
Capítulo 6: Mercado e economia do metatungstato de amónio
6.1 Produção global de metatungstato de amónio
6.2 Tendência dos preços do metatungstato de amónio
6.3 Análise da oferta e da procura de metatungstato de amónio
6.3.1 Drivers de demanda
6.3.2 Gargalos de abastecimento
6.4 Principais fabricantes: CTIA GROUP LTD
6.5 Impacto económico
6.5.1 Contribuição para a cadeia industrial do tungsténio
6.5.2 Impacto económico regional
6.5.3 Potencial económico futuro
6.6 Significado prático
Capítulo 7: Metatungstato de amónio Ambiente e Segurança
7.1 Metatungstato de amónio Impacto ambiental
7.1.1 Impacto da mineração de tungsténio
7.1.2 Resíduos no processo produtivo
7.1.3 Riscos potenciais durante a utilização
7.2 Medidas de proteção ambiental do metatungstato de amónio
7.2.1 Tratamento de águas residuais
7.2.2 Controlo dos gases de escape
7.2.3 Gestão de Resíduos Sólidos
7.3 Regulamentos de Segurança do Metatungstato de Amónio
7.3.1 Toxicidade da AMT
7.3.2 Segurança operacional
7.3.3 Segurança no transporte
7.4 Regulamentos e Normas de Metatungstato de Amónio
7.4.1 Regulamentos chineses
7.4.2 Normas internacionais
7.5 Estudos de caso
7.5.1 Práticas do CTIA GROUP LTD
7.6 Metatungstato de amónio: Desafios e perspetivas para a sustentabilidade
7.7 Significado prático
7.8 Ficha de dados de segurança para metatungstato de amónio (AMT) da CTIA GROUP LTD
Capítulo 8: Fronteiras de pesquisa do metatungstato de amônio e perspetivas futuras
8.1 Metatungstato de amónio: Novas tecnologias de preparação
8.1.1 Síntese Verde
8.1.2 Preparação de nano-AMT
8.2 Metatungstato de amónio Aplicações emergentes
8.2.1 Sector da energia
8.2.2 Materiais inteligentes
8.2.3 Aplicações biomédicas
8.3 Metatungstato de Amónio Investigação Interdisciplinar
Capítulo 1: Metatungstato de amónio Introdução
- Definição e Importância do Metatungstato de Amónio
Metatungstato de amónio (AMT), com a fórmula química (NH₄)₆H₂W₁₂O₄₀·xH₂O, é um composto de tungstato crucial conhecido por sua alta solubilidade em água e estabilidade química, garantindo uma posição única na química do tungstênio e aplicações industriais. Como um pó cristalino branco ou ligeiramente amarelo, o AMT apresenta uma solubilidade excecional em água (aproximadamente 300g WO₃/100ml H₂O a 25°C), distinguindo-o significativamente do Paratungstato de Amónio (APT), que apenas apresenta uma solubilidade melhorada em condições ácidas. O surgimento da AMT não só enriqueceu a pesquisa sobre politungstato, mas também forneceu uma escolha flexível de matéria-prima para a produção industrial, demonstrando grande potencial na preparação de catalisadores, síntese de compostos de tungstênio e materiais energéticos emergentes.
A história da AMT remonta ao início do século 20, quando o avanço da química do tungstênio levou os cientistas a reconhecer a diversidade estrutural e funcional dos politungstato. Em comparação com o APT, que tem sido o principal intermediário na metalurgia do tungstênio, o AMT foi desenvolvido relativamente mais tarde. No entanto, a sua solubilidade única em água rapidamente o tornou o material preferido para aplicações específicas. Por exemplo, na indústria petroquímica, o AMT serve como um precursor chave para a preparação de catalisadores de hidrodessulfurização de alta eficiência; na indústria eletrônica, é usado na produção de trióxido de tungstênio de alta pureza (WO₃), que é posteriormente aplicado em dispositivos eletrocrômicos e materiais fotocatalíticos. Neste sentido, o desenvolvimento da AMT não só encapsula o progresso da química do tungstênio, mas também reflete a crescente demanda industrial por materiais de alto desempenho.
1.2 Metatungstato de amónio papel na cadeia da indústria de tungsténio
Embora a AMT não ocupe uma posição tão fundamental como a APT na cadeia da indústria do tungsténio, a sua importância não pode ser ignorada. O tungstênio, como um metal raro, é indispensável nos setores aeroespacial, de defesa, eletrônico e de energia devido ao seu alto ponto de fusão (3422°C), alta densidade (19,25 g/cm³) e excelente resistência à corrosão. Dentro da cadeia de processamento do minério de tungstênio até os produtos finais, a AMT atua como uma “ponte”, transformando o potencial químico do tungstênio em aplicações práticas. Ao contrário do APT, o AMT pode ser usado diretamente em sistemas de solução sem exigir decomposição a alta temperatura ou processos complexos de dissolução, tornando-o particularmente valioso em química fina e nanomateriais. Além disso, a produção e aplicação de AMT contribuem para a utilização eficiente dos recursos de tungstênio. Com o aumento das preocupações ambientais, a investigação em tecnologias de síntese ecológica para a AMT tem ganho uma atenção significativa.
1.3 CTIA GROUP Metatungstato de Amónio Especificação
CTIA GROUP LTD Metatungstato de amónio COA
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