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攀枝花钛精矿联盟标准-2012

攀枝花钛精矿联盟标准-2012
攀枝花钛精矿联盟标准-2012

备案号:B5104.1668—2012

Q/TKL

钛精矿(岩矿)

攀枝花市钛矿行业企业联盟 发布

前言

钛精矿(岩矿)现行标准YB/T4031-2006《钛精矿(岩矿)》因原矿质量、生产工艺发生变化,已无法满足生产。为了提高钒钛资源的综合利用,解决企业产品标准适用性滞后,引导钛矿企业科学、规范地组织生产,保证产品质量,特制定本联盟产品标准。

本联盟产品标准与YB/T4031-2006《钛精矿(岩矿)》相比,主要差别如下:

—增加了TJK45、TJK46牌号;

—增加了净重允许偏差要求。

本标准严格按照GB/T1.1-2009《标准化工作导则第1部分:标准的结构和编写》的要求编写。

本标准由攀枝花市钛矿行业企业联盟提出;

本标准由攀枝花市钛矿行业企业联盟秘书处归口;

本标准起草单位:攀钢集团矿业有限公司、国家钒钛制品质量监督检验中心(筹)、四川龙蟒矿冶有限责任公司、攀枝花新中钛科技有限公司、四川安宁铁钛有限责任公司、攀枝花钢城集团瑞矿工业有限公司、攀枝花一立钒钛有限公司、攀枝花市红发物资有限责任公司、攀枝花市盐边县二滩矿产品开发有限责任公司、攀枝花市力润矿业有限责任公司、攀枝花青杠坪矿业有限公司、攀枝花市瑞尔鑫工贸有限责任公司、攀枝花市奥磊工贸有限责任公司、攀枝花市博达资源开发有限责任公司、攀枝花市千帆铁钛有限责任公司、攀枝花市穗金钛业有限责任公司、攀枝花市辉业工贸有限责任公司、盐边县财通铁钛有限责任公司、盐边县龙杉矿产品加工厂、盐边县志荣钛铁有限责任公司、盐边县光华铁粉有限责任公司、盐边县新隆矿产品加工厂、盐边县天荣尾矿深加工厂、盐边县宏缘矿业有限责任公司、盐边县精泰工贸有限责任公司、米易黑石宝钛业有限公司、米易富鑫选矿厂。

本标准主要起草人:郑涪麟、王志、姚晓海、杜春立、罗云川。

钛精矿(岩矿)

1 范围

本标准规定了钛精矿(岩矿)的技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志、运输、贮存和质量证明书。

本标准适用于以攀西地区钒钛磁铁矿为原料,经选别所得,供生产钛白粉、富钛料、钛渣等的钛精矿(岩矿)。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

YB/T159.1 钛精矿(岩矿)化学分析方法硫酸铁铵容量法测定二氧化钛含量

YB/T159.2 钛精矿(岩矿)化学分析方法三氯化钛重铬酸钾容量法测定全铁含量

YB/T159.3 钛精矿(岩矿)化学分析方法重铬酸钾容量法测定氧化亚铁含量

YB/T159.4 钛精矿(岩矿)化学分析方法铋磷钼蓝分光光度法测定磷含量

YB/T159.5 钛精矿(岩矿)化学分析方法燃烧碘量法测定硫含量

JJF1070 定量包装商品净含量计量检验规则

国家质量检验检疫总局令第75号(2005)《定量包装商品计量监督管理办法》

3 技术要求

3.1 化学成分

钛精矿(岩矿)按化学成分(干基)分为TJK47、TJK46、TJK45三个牌号,其化学成分应符合表1的规定。

表1 化学成分

3.2 水分含量

钛精矿(岩矿)的水分含量应不大于1.0%。

3.3 外观

钛精矿(岩矿)中不能混入外来杂物。

3.4 净含量允许偏差

产品的净含量允许偏差应符合国家质量检验检疫总局令第75号(2005)《定量包装商品计量监督管理办法》的规定。

3.5 如需方对钛精矿(岩矿)的化学成分、粒度有特殊要求时,由供需双方商定按合同执行。

4 试验方法

4.1 二氧化钛含量

二氧化钛含量的测定按YB/T159.1的规定执行。

4.2 硫含量

硫含量的测定按YB/T159.5的规定执行。

4.3 磷含量

磷含量的测定按YB/T159.4的规定执行。

4.4 三氧化二铁含量

先按YB/T159.2和YB/T159.3的规定测定全铁和氧化亚铁含量,然后计算三氧化二铁含量。

4.5 粒度

粒度的测定按附录A的规定执行。

4.6 水分含量

水分含量的测定按附录B的规定执行。

4.7 外观

外观的检验采用目测。

4.8 净重

净重的测定方法按JJF1070执行。

5 检验规则

5.1 组批

产品按批检验交货。每批由同一牌号的产品组成,每批批量应不大于300吨。

5.2 抽样

在每批产品中随机抽取十袋,在每袋产品中抽取不小于50g并大致等量的份样,然后将所取样品混合均匀后缩分出所需试样。

5.3 判定规则

检验结果如有任一项指标不符合本标准要求,可取双样进行复验,复验结果如仍有任一项指标不符合本标准要求,则该批产品判为不合格品。

6 包装、标志、运输、贮存和质量证明书

6.1 包装

产品采用内衬塑料薄膜的塑料编织袋包装,每袋净重40kg。根据合同规定,也可采用其它包装方式。

6.2 标志

产品包装上应印有牢固、清晰的标志,内容包括:生产厂名称和厂址、产品名称和牌号、产品标准号、批号、净重、生产日期和防潮标志等。

6.3 运输

产品运输、装卸时要轻装、轻卸,防止包装污染和破损。产品在运输中应防止雨淋。

6.4 贮存

产品在储存过程中应防潮,严禁与可发生化学反应的物质接触。

6.5 质量证明书

每批出厂的产品均应附有质量证明书,证明书内容包括:生产厂名称和厂址、产品名称和牌号、产品标准号、批号、批量、生产日期和本标准规定的各项技术指标检验结果。

附 录 A (规范性附录)

钛精矿(岩矿)粒度的测定

A.1 方法提要

试样在规定条件下通过要求规格的试验筛,筛下物在样品中的百分含量,即为粒度的测定值。 A.2 材料和仪器

A.2.1 托盘天平(精度为0.1g )。

A.2.2 金属丝编织网试验筛(0.075mm )。 A.2.3 烘箱(温度105±5℃)。 A.3 测定步骤

准确称取试样200.0g (记为m ),倒入金属丝编织网试验筛(A.2.2)的筛面上。用一只手握筛子,使其倾角为10°~20°(手握在筛子低倾的一端),并将筛子浸入水中至筛框上沿略高于水面。用另一只手轻拍筛框,每分钟约60次(每拍打30次,应将筛子放平,水平转动90°),直至以目视观察集水槽中的水完全澄清为止。再冲洗二至三遍。 将筛连同筛上物放在温度为105℃±5℃的烘箱中烘至恒重,取出,稍冷后,收集并用托盘天平(A.2.1)称量筛上质量(记为m 1)。 A.4 结果计算

按公式(A.1)计算粒度的百分含量,计算至小数点后1位。 粒度(%)=

1001

?-m

m m …………………………………(A.1)

附 录 B (规范性附录)

钛精矿(岩矿)中水分含量的测定

B.1 方法提要

试样在规定条件下经过干燥后,干燥损失量在样品中的百分含量,即为水分含量的测得值。 B.2 材料和仪器

B.2.1 托盘天平(精度为0.1g )。 B.2.2 烘箱(温度105±5℃)。 B.3 测定步骤

B.3.1 称取200.0g 试样(记为m)。 B.3.2 将试样置于试样盘中,用试样铲把试样铺平,放入预先升温至105±5℃的烘箱中烘至恒量。取出,稍冷却后称量(记为m 1)。称量后的试样应立即置于干燥器中或立即进行化学分析试样制备。 B.4 结果计算

按公式(B.1)计算水分的百分含量,计算结果修约至小数点后一位。

W (%)=

1001

?-m

m m …………………………………(B.1) ────────────────

(完整版)钛标准大全-国标-美标-日标-德标-俄标

部分国家钛工业标准 钛及钛合金标准 一、中国标准 1、中国国家标准 GB/T2524-2007 海绵钛 GB/T3620-2007 钛及钛合金牌号和化学成分 GB/T15073-1994 铸造钛及钛合金牌号和化学成分 GB/T3621-2007 钛及钛合金板材 GB/T14845-1993 板式换热器用钛板 GB/T3622-1999 钛及钛合金带、箔材 GB/T3623-2007 钛及钛合金丝材 GB/T3624-2007 钛及钛合金管材 GB/T3625-2007 换热器及冷凝器用钛及钛合金管 GB/T2965-2007 钛及钛合金棒材 GB/T16598-1996 钛及钛合金饼和环 GB/T8546-1987 钛-不锈钢复合板 GB/T8547-1987 钛-钢复合板 GB/T6614-1994 钛及钛合金铸件 GB/T5168-1985 两相钛合金高低倍组织检验方法 GB/T6611-2008 钛及钛合金术语 GB/T8755-2008 钛及钛合金术语金相图谱 GB/T12769-2003 钛-铜复合棒 GB/T13810-2007 外科植入物用钛及钛合金加工材 GB/T12417-1990 外科金属植入物通用技术条件 GB/T4698.1-4698.25-1996 海绵钛、钛及钛合金化学分析方法GB/T5193-2007 钛及钛合金加工产品超声波探伤方法 GB/T12969.1-1991钛及钛合金管材超声波检验方法

GB/T12969.2-1991 钛及钛合金管材涡流检验方法 GB/T13149-1991 钛及钛合金符合钢板焊接技术条件 GB/T6887-1986 烧结钛金属过滤元件和材料 GB/T8180-2007 钛及钛合金加工产品的包装、标志、运输和贮存GB/T6612-1986 重要用途的TA7钛合金板材 GB/T6613-1986 重要用途的TC4钛合金板材 GB/T1216-1992 TA5钛合金焊接技术条件 2、中国国家军用标准 GJB2218-1994 航空用钛及钛合金棒材和锻坯规范 GJB2219-1994 紧固件用钛及钛合金棒(线)规范 GJB2220-1994 航空发动机用钛合金饼、环坯规范 GJB2505-1995 航空用钛及钛合金板、带材规范 GJB2744-1996 航空用钛及钛合金棒材和自由锻件和模锻件规范GJB2896-1996 钛及钛合金熔模精密铸件规范 GJB2921-1997 超塑成形用TC4钛合金板材规范 GJB3763A-2004 钛及钛合金热处理 GJB391-1987 航天工业用TC4钛合金锻制饼材 GJB493-1988 航空发动机叶片用TC4钛合金棒材 GJB494-1988 航空发动机叶片用TC11钛合金棒材 GJB495-1988 超低温用TA7-D钛合金棒材 GJB943-1900 潜艇用TA5-A钛合金锻件 GJB944-1900 TA5-A钛合金板材 GJB1169-1991 航天用钛合金环材规范 GJB1205-1991 TB2-1钛合金铆钉技术条件 GJB1538-1992 飞机结构件用TC4钛合金棒材规范二、美国标准 1、美国试验与材料协会标准 ASTM B229-2001 海绵钛 ASTM B265-2005 钛及钛合金带、薄板及板 ASTM B337-1995 钛及钛合金无缝管和焊接管(已被B861-2002 钛及钛合金无缝管、B862-2002钛及钛合金 焊接管代替) ASTM B338-2005a 钛及钛合金冷凝器和热交换器用 无缝管和焊接管 ASTM B348-2005 钛及钛合金棒和坯料 ASTM B363-2004 非合金钛及钛合金无缝和焊接管件 ASTM B367-2004 钛及钛合金铸件 ASTM B861-2002 钛及钛合金无缝管 ASTM B862-2002 钛及钛合金焊接管 ASTM B381-2005 钛及钛合金锻件 ASTM F67-2000 外科植入物用纯钛材 ASTM F136-2002a 外科植入物用Ti-6Al-4V ELI加工材 ASTM F620-2002 外科植入物用α+β相钛合金锻件 ASTM F1108-2002 外科植入物用Ti-6Al-4V铸件 ASTM F1295-2001 外科植入物用Ti-6Al-7Nb加工材 ASTM F1341-1999 纯钛丝材 ASTM F1472-2002a 外科植入物用Ti-6Al-4V加工材 ASTM F1713-1996 外科植入物用Ti-13Nb-13Zr加工材 ASTM F1813-2001 外科植入物用Ti-12Mo-6Zr-2Fe加工材ASTM F2063-2000 医疗器械和外科植入物用 形状记忆合金加工材

四川攀枝花

四川攀枝花钒钛磁铁矿矿床 攀枝花式钒钛磁铁矿位于四川西南部,四川省渡口市东北12Km处。储量近百亿吨,是我国最大的岩浆型钒钛磁铁矿矿床。渡口市是我国西南地区最大的钢铁冶金联合企业所在地。 区域地质概况 (—) 地层 区内最古老的地层为上震旦系。分两层,下部是蛇纹石化大理岩;上部是透辉岩和透辉石大理岩互层。上三叠纪地层在本区最发育,分布在矿区北部和西北部,其底部是紫红色砂砾岩;上部为灰绿色砂岩与黑色砂页岩互层,含煤。老第三系紫红色砂砾岩呈水平或近水平,不整合覆于老地层之上。 (二)构造 含矿岩体位于康滇地轴中段西缘的安宁河深大断裂带中,受安宁河深大断裂次一级NE向断裂控制。岩体呈NE30°方向延展,长35km,宽2km,与震旦纪地层整合接触。向北西倾斜,呈单斜状(实为务本一攀枝花岩盆状岩体的东南部分)。岩体内部层状构造明显,不同成分矿物构成的浅色岩与暗色岩相互更叠交替;层之间为过渡关系。原生层状构造与围岩产状一致,硅酸盐矿物均作线状平行排列。 (三)岩浆岩: 1)太古代一早元古代 太古代一早元古代岩浆活动强烈,早期为大规模海底火山喷溢,伴有基性、超基性岩侵入,中期为钠质花岗岩侵入,晚期为少量钾质花岗岩侵入。 火山岩赋存于康定群中,都经历了低绿片岩一角闪岩相的变质作用,且由北向南由基性到酸性,变质程度增高。中基性火山岩在沪定以北尚有残余岩浆结构,以南已变成斜长角闪岩。中酸性岩皆变成变粒岩、浅粒岩。 基性、超基性侵入岩在西昌一攀枝花地区有分布,岩体为呈岩株、岩盆、岩床产出的基性杂岩体及透镜状、脉状产出超基性杂岩两类,区内出露的有冕宁桂花村、米易娅口、攀枝花干塘坝等岩体。本期基性岩属铁质岩系列,形成矿产有钒钦磁铁矿、磁铁矿;超基性岩亦属铁质岩系列,具铜镍、金及石棉、蛇纹石等矿化。

攀枝花市万吨年高钛渣项目可研

攀枝花市12万吨/年高钛渣项目可研 1.总论 1.1项目的来源及背景 我国四川省的攀枝花市西昌地区,蕴藏着极其丰富的钒钛磁铁矿。在已探明的储量中,攀西地区钛资源的储量达8.7亿吨(以二氧化钛计)占全国的90.5%,占世界的35%。但在钛资源的利用上,我国与先进工业国家仍然存在较大差距。如:钛渣产量不足世界产量的4%,海绵钛产能占世界的5%左右。2007年全国钛白粉的总产量达到大约100万t,超过年初预计的95~98万t,创造了我国钛白工业历史上年产量实现百万吨规模的新纪录。但却大部分为低档的硫酸法钛白,远远满足不了我国经济飞速发展的需要,我国每年都要进口高档钛白。 我国钛白粉工业近年在发展以金红石型为代表的高端产品方面进行了不懈的努力,有十多家企业生产金红石型产品。行业前6名生产商的产品全部是金红石型或者以金红石型产品为主。2006年全国金红石型产品首次超过30万t,并连续2年比上年增长8万t;2007年金红石型产品首次突破40万t,比上年净增近10万t。尽管如此,金红石型产品也还只占钛白粉总产量的35.3%,距国际上85%~90%的比例还有较大差距。由此可见,我国在钛资源的利用上,无论是钛渣、钛材还是钛白都与钛工业发达国家存在着很大的差距。由于目前世界范围适合氯化法技术的高品位天然金红石原料供应有限,每年仅41万t左右,因此适合氯化法的富钛料需求极大,实现富钛料大型化生产对发展中国金属钛和钛白粉工业具有决定性的意义。 要提高我国钛资源的利用水平,建设富钛料的生产线是重要环节,是生产海绵钛及氯化法钛白的必经之路。我国目前的富钛料生产,仅限于供海绵钛和人造金红石生产所需的高钛渣,规模小,技术装备落后,其它富钛料的生产发展缓慢。世界上已利用的钛资源90%以上用来生产钛白,国外的钛白生产企业,由于环保的要求,无论是硫酸法钛白还是氯化法钛白,大都使用富钛料为原料,而且规模较大。 我国钛白生产,自2001年之后已居世界第二位,2007年全国钛白粉的总产量达到大

钛合金特性及加工办法

精心整理 钛合金特性及加工方法 钛合金以其强度高、机械性能及抗蚀性良好而成为飞机及发动机理想的制造材料,但由于其切削加工性差,长期以来在很大程度上制约了它的应用。随着加工工艺技术的发展,近年来,钛合金已广泛应用于飞机发动机的压气机段、发动机罩、排气装置等零件的制造以及飞机的大梁隔框等结构框架件的制造。我公司某新型航空发动机的钛合金零件约占零件总数的11%。本文是在该新机试制过程中积累的对钛合金材料切削特性以及在不同加工方法下表现出的具体特点的认识及所应采取工艺措施的经验总结。 1钛合金的切削加工性及普遍原则 钛合金按金属组织分为a 相、b 相、a+b 相,分别以TA ,TB ,TC 表示其牌号和类型。我公司某新型发动 600 损严重。 要保持刀刃锋利,以保证排屑流畅,避免粘屑崩刃。 切削速度宜低,以免切削温度过高;进给量适中,过大易烧刀,过小则因刀刃在加工硬化层中工作而磨损过快;切削深度可较大,使刀尖在硬化层以下工作,有利于提高刀具耐用度。 加工时须加冷却液充分冷却。 切削钛合金时吃刀抗力较大,故工艺系统需保证有足够的刚度。由于钛合金易变形,所以切削夹紧力不能大,特别是在某些精加工工序时,必要时可使用一定的辅助支承。 以上是钛合金加工时需考虑的普遍原则,事实上,用不同的加工方法时及在不同的条件下存在着不同的矛盾突出点和解决问题的侧重点。 2钛合金切削加工的工艺措施

车削 钛合金车削易获得较好的表面粗糙度,加工硬化不严重,但切削温度高,刀具磨损快。针对这些特点,主要在刀具、切削参数方面采取以下措施: 刀具材料:根据工厂现有条件选用YG6,YG8,YG10HT。 刀具几何参数:合适的刀具前后角、刀尖磨圆。 较低的切削速度。 适中的进给量。 较深的切削深度。 选用的具体参数见表1。 表1车削钛合金参数表工序车刀前角go ° ° mm m/min mm mm/r 粗车56 精车56 铣削 了3 此外,为使钛合金顺利铣削,还应注意以下几点: 相对于通用标准铣刀,前角应减小,后角应加大。 铣削速度宜低。 尽量采用尖齿铣刀,避免使用铲齿铣刀。 刀尖应圆滑转接。 大量使用切削液。 为提高生产效率,可适当增加铣削深度与宽度,铣削深度一般粗加工为 1.5~3.0mm,精加工为0.2~0.5mm。 磨削 磨削钛合金零件常见的问题是粘屑造成砂轮堵塞以及零件表面烧伤。其原因是钛合金的导热性差,使磨削区产生高温,从而使钛合金与磨料发生粘结、扩散以及强烈的化学反应。粘屑和砂轮堵塞导致磨削比显著

碳化钛

碳化钛 钛的碳化物也很多,其中最重要的是TiC。 制取方法 熔化的金属钛(1800~2400℃)直接与碳反应生成TiC。一般在高温(1800℃以上)真空下用碳还原TiO2制取TiC,反应按式2—l07进行。 在高于1600℃下碳和氢(或CO十H2)的混合物与TiCl4反应也生成TiC: TiCl4十2H2十C=TiC十4HCl (2—182) TiCl4十CO十3H2=TiC十4HCl十H2O (2—183) 物理性质 TiC是一种具有金属光泽的钢灰色结晶,晶型构造为正方晶系,晶格常数a =0.4329nm,20℃时密度为4.91 g/cm3。TiC具有很高的熔点和硬度,熔点为3l50℃士l0℃,沸点4300℃,升华热为l0.1 kJ/g,莫氏硬度为9.5,显微硬度为2.795GPa,它的硬度仅次于金刚石。TiC具有良好的传热性能和导电性能,随着温度升高其导电性降低,这说明TiC具有金属性质。它在1.1K时具有超导性。TiC是弱顺磁性物质。 化学性质 在常温下TiC是稳定的,在真空加热高于3000℃时会放出含钛量比TiC更多的蒸气。在氢气中加热高于1500℃时它便会慢慢脱碳。高于1200℃时TiC与N2反应生成组成变化的Ti(C、N)化合物。致密的TiC在800℃时氧化很慢,但粉末状TiC在600℃时可在氧中燃烧: TiC十2O2=TiO2十CO2 (2—184)

TiC在400℃时可与氯反应生成TiCl4。TiC不溶于水,在高于700℃时与水蒸气反应生成TiO2: 2TiC十6H2O=2TiO2十2CO十6H2 (2—185) TiC不溶于盐酸,也不溶于沸腾的碱,但能溶于硝酸和王水中。 TiC在1200℃下可与CO2反应生成TiO2: TiC十3CO2=TiO2十4CO (2—186) TiC在1900℃下与MgO反应生成TiO: TiC十2MgO=TiO十2Mg十CO (2—187) 用途 碳化钛是已知的最硬的碳化物,是生产硬质合金的重要原料。TiC与其他碳化物如WC、TaC、NbC等比较,它的密度最小,硬度最大,还能与钨和碳等形成固溶体。WC—TiC合金、WC十(WC—Mo2C—TiC)固溶体、TiC—TaC合金等已成为重要的切削材料。 TiC还具有热硬度高、摩擦系数小、热导率低等特点,因此含有TiC的刀具比WC及其它材料的刀具具有更高的切削速度和更长的使用寿命。如果在其他材料 (如WC)的刀具表面上沉积一层TiC薄层时,则可大大提高刀具的性能。TiC 薄层可在高温(1000℃以上)真空中由TiCl4与甲烷反应制得。

四川攀枝花地理

初2015届学业考试试题卷 地理 第一部分(选择题共60分) 一、选择题。本大题共30小题,每小题2分,共60分。在每小题列出的四个选项中,精 心选一选,看哪一个选项最符合题目要求。 攀枝花市位于中国西南川滇交界部,金沙江与雅砻江汇合处,东经102°15’~108°08’,北纬26°05’~27°21’。据此回答1~3题。 1.攀枝花市位于五带中的 A.热带 B.亚热带C.暖温带 D.北温带 2. 攀枝花市的地形类型是 A.盆地 B.山地C.高原 D.丘陵 3. 河流雅砻江建有著名的 A.二滩水电站 B.三峡水电站C.三门峡水电站 D.葛洲坝水电站 2014年5月20日,中俄“海上联合~2014”军事演习在上海正式拉开帷幕。图1为地球公转示意图,据此回答4~5题。 4.该日,地球公转位于图中的 A.甲~乙之间B.乙~丙之间 C.丙~丁之间 D.丁~甲之间 5.上海市濒临的我国的边缘海是 A. 渤海 B. 黄海 C. 东海 D. 南海 台湾是我国神圣不可分割的领土,据此回答6~7题。 6.我国爱国诗人余光中先生的《乡愁》诗中写到“……而现在,乡愁是一湾浅浅的海峡,我 在这头,大陆在那头。”诗中的“海峡”是指 A. 渤海海峡 B. 琼州海峡 C. 朝鲜海峡 D. 台湾海峡 7. 台湾外向型经济发展的有利因素有

①海岛多港口 ②岛内市场广阔 ③吸收外国资本 ④大量受过教育和培训的劳动力 A. ①②③ B. ①②④ C. ①③④ D.②③④ 图2是世界海陆分布示意图,读图回答8~11题。 8. 四大洋中,面积最大的是 A. A B. B C. C D. D 9.意为“阳光灼热的大陆”的大洲是 A. ① B. ② C. ③ D. ④ 10. ④⑤⑥⑦四个大洲中,面积最大的是 A. ④ B. ⑤ C. ⑥ D. ⑦ 11.⑥与⑦两大洲之间的分界线是 A.白令海峡 B.巴拿马运河 C. 苏伊士运河 D. 麦哲伦海峡 图3是我国四大地理区域示意图,读图回答12~15题。 12.划分我国四大地理区域的主要依据是 A. 气候、地貌 B. 气候、植被 C. 植被、土壤 D. 土壤、地貌 13.C 与D 区域的界线是我国重要的地理分界线,其地理意义表现有 A.为7月0℃等温线经过的地区 B.是长江水系和淮河水系的分水岭 C.为1000毫米年等降水量线经过的地区 D.是亚热带季风气候和温带季风气候的分界线 14.“我的家乡气候湿热,风光秀美,独特的傣家文化,是全国著名的旅游区。” 这是小明对家乡的描述。则小明的家乡位于四大地理区域的 A. A B. B C. C D. D 15.“我的家乡地形平坦,一望无际,水草丰茂,以生产三河马和三河牛而闻名。”这是小敏对家乡的描述。则小敏的家乡位于四大地理区域的 A. A B. B C. C D. D 图4是板块构造示意图,读图回答16~17题。 图 2 图3

攀枝花钛精矿联盟标准-2012

备案号:B5104.1668—2012 Q/TKL 钛精矿(岩矿) 攀枝花市钛矿行业企业联盟 发布

前言 钛精矿(岩矿)现行标准YB/T4031-2006《钛精矿(岩矿)》因原矿质量、生产工艺发生变化,已无法满足生产。为了提高钒钛资源的综合利用,解决企业产品标准适用性滞后,引导钛矿企业科学、规范地组织生产,保证产品质量,特制定本联盟产品标准。 本联盟产品标准与YB/T4031-2006《钛精矿(岩矿)》相比,主要差别如下: —增加了TJK45、TJK46牌号; —增加了净重允许偏差要求。 本标准严格按照GB/T1.1-2009《标准化工作导则第1部分:标准的结构和编写》的要求编写。 本标准由攀枝花市钛矿行业企业联盟提出; 本标准由攀枝花市钛矿行业企业联盟秘书处归口; 本标准起草单位:攀钢集团矿业有限公司、国家钒钛制品质量监督检验中心(筹)、四川龙蟒矿冶有限责任公司、攀枝花新中钛科技有限公司、四川安宁铁钛有限责任公司、攀枝花钢城集团瑞矿工业有限公司、攀枝花一立钒钛有限公司、攀枝花市红发物资有限责任公司、攀枝花市盐边县二滩矿产品开发有限责任公司、攀枝花市力润矿业有限责任公司、攀枝花青杠坪矿业有限公司、攀枝花市瑞尔鑫工贸有限责任公司、攀枝花市奥磊工贸有限责任公司、攀枝花市博达资源开发有限责任公司、攀枝花市千帆铁钛有限责任公司、攀枝花市穗金钛业有限责任公司、攀枝花市辉业工贸有限责任公司、盐边县财通铁钛有限责任公司、盐边县龙杉矿产品加工厂、盐边县志荣钛铁有限责任公司、盐边县光华铁粉有限责任公司、盐边县新隆矿产品加工厂、盐边县天荣尾矿深加工厂、盐边县宏缘矿业有限责任公司、盐边县精泰工贸有限责任公司、米易黑石宝钛业有限公司、米易富鑫选矿厂。 本标准主要起草人:郑涪麟、王志、姚晓海、杜春立、罗云川。

攀枝花地理情况

攀枝花地理情况: 攀枝花市是中国四川省直辖市。位于中国西南川滇交界部,金沙江与雅砻江汇合处,东经108°08'~102°15',北纬26°05'~27°21'。东北面与四川省凉山彝族自治州的会理、德昌、盐源3县接壤,西南面与云南省的宁蒗、华坪、永仁3县为界。成昆铁路和108国道公路纵贯全境,北距成都749千米,南接昆明351千米,是四川通往华南、东南亚沿边、沿海口岸的最近点,为“南方丝绸之路”上重要的交通枢纽和商贸物资集散地。 攀枝花市辖东区、西区、仁和区、米易县、盐边县。有16个街道办事处,44个乡镇,129个社区居委会,353个村民委员会。 【国土资源】攀枝花市幅员面积7440.398平方千米。2005年全市土地总面积7423.43平方千米,其中,农用地6676.27平方千米(耕地面积504.31平方千米),约占89.93%;建设用地292.32平方千米,约占3.94%;未利用地面积454.84平方千米,约占6.13%。 【矿产资源】全市共发现矿产76种,矿产地490处(含矿点、矿化点),探明储量的矿产39种,已得到开发利用的矿产45种。全市宝玉石资源也较为丰富,计有各类矿点81个。 2005年主要矿产储量:煤保有储量39055万吨,钒钛磁铁矿保有储量67.29亿吨,伴生钛保有储量42870万吨,伴生钒保有储量1047.9万吨,溶剂石灰石保有储量29554万吨,冶金白云岩保有储量7495万吨,耐火粘土保有储量1032.4万吨, 晶质石墨保有储量1545. 3万吨,水泥用灰岩保有储量20166万吨,水泥砂岩保有储量1194.05万吨,大理石资源储量5399万立方米,饰面用花岗石资源储量8387万立方米,苴却砚石资源储量2098.5万吨。 【水能资源】攀枝花市水能资源理论蕴藏量达492.9万千瓦。全市可开发量占理论蕴藏量的83.2%,可达410.1万千瓦,年发电量可达271.5万千瓦小时,平均每平方千米占有年均发电量365.19万千瓦小时,为全国的17.7倍,四川省的4倍,攀西地区的1.27倍。攀枝花地区水能资源分布集中,主要分布在过境的金沙江、雅砻江以及过境支流安宁河、惠民河、永兴河、新庄河。 【生物资源】攀枝花的植物和野生动物种类繁多,达2500多种。珍贵稀有动物中,国家一级重点保护动物有5种:牛羚、云豹、豹、白尾梢红雉、四川山鹧鸪。国家二级重点保护动物30种。国家重点保护的一级、二级珍稀濒危植物14种,其中,一级重点保护珍稀濒

主要钛产品术语简介

钛产品术语简介 成都工业学院材料工程学院邹建新 攀枝花学院材料工程学院彭富昌 1钛精矿 钛精矿(ilmenite)是从钒钛磁铁矿或钛铁矿中采选出来,是生产钛白粉的原料,也是 生产钛渣的原料,还可用于生产人造金红石。主要成分包括 般为粉状,黑色,200目左右。形状如图1。钛精矿又常简称为钛矿。我国攀西地区生产的钛精矿约占全国钛精矿产量的2/3,且具有不含放射性及品质稳定的特点,是生产硫酸法钛白粉的优质原料。 2钛渣 钛渣(titanium slag)是采用钛精矿为原料,在电弧炉内经过高温冶炼而形成的钛矿富集物俗称。通过电炉加热熔化钛矿,使钛矿中氧化铁被碳还原为液态金属铁,再将铁与熔融状固态的二氧化钛、二氧化硅、氧化镁、氧化钙等分离后得到二氧化钛含量较高的富集物(即钛渣)。钛渣一般为粉状,黑色,粒度在40-200目,形状如图2。 图1 钛精矿商品图2 钛渣产品 除大多数铁后提高TiO2的品位。钛渣按用途又可分为酸溶性钛渣和氯化钛渣。酸溶性钛渣用于生产硫酸法钛白粉,其TiO2品位一般为74%左右;氯化钛渣用于生产四氯化钛产品,进一步可生产氯化法钛白粉,其TiO2品位一般为90%以上。酸溶性钛渣一般不适合用于生产四氯化钛,原因在于其较低的TiO2品位降低了生产效率,且较高含量的钙镁会严重影响氯化炉顺行。氯化钛渣一般不适合用于生产硫酸法钛白粉,原因在于其较高含量的低价钛严重影

响酸解工序的顺行,较大增加了成本。钛渣常被称为高钛渣,少数人常用高钛渣来特指氯化渣。 酸溶性钛渣生产硫酸法钛白粉的优势在于:生产过程中基本上不产生硫酸亚铁(绿矾),且消耗的浓硫酸较少;劣势在于:酸溶性钛渣价格显著高于钛精矿。钛精矿生产硫酸法钛白粉的优势在于:原料成本较酸溶性钛渣低;劣势在于:副产大量的硫酸亚铁和稀废硫酸。 2014年,攀钢集团海绵钛厂首创了利用TiO2品位74%左右的攀枝花高钙镁钛渣生产四氯化钛的工艺装备技术,处于国内外领先水平。 我国攀西地区共有攀钢钛冶炼厂、国钛科技、金港钛业、大互通钛业、龙坤电冶、金江钛业、天旺钛业、伟建熔炼、源通钛业、奥磊工贸等十余家钛渣生产企业。其中金江钛业是亚洲唯一一家采用矩形电炉生产钛渣的企业。矩形电炉和圆形电炉各有优缺点。 3 人造金红石 人造金红石(rutile)是指利用化学加工方法,将钛精矿中的大部分铁成分分离出去所生产的一种在成分、结构、性能及TiO2品位与天然金红石相同或相似的富钛原料。其TiO2含量一般在90%~96%,主要用于生产四氯化钛、搪瓷制品和电焊条药皮,还可用于生产人造金红石黄颜料。一般为粉状,黄褐色,粒度在40-200目。形状如图3。目前,国内只有攀枝花(中钛公司)、自贡等少数地区生产人造金红石,其采用盐酸法生产的富钛料中的氯化用富钛料即为人造金红石。攀钢集团研究院在人造金红石方面曾做了大量试验研究,取得了非常可喜的实验室成果。 4 四氯化钛 常温下四氯化钛(titanium tetrachloride)是无色透明液体,在空气中冒白烟,具有强烈的刺激性气味。如图4所示。主要物理参数为:熔点-23.2℃,沸点135.9℃。镁、钠、铝和钙在高温下都能把TiCl4还原为金属钛。在约1000℃时,金属镁可将TiCl4还原为金属钛,这是海绵钛生产的基本原理。在约550℃时,TiCl4开始与氧反应生成TiO2,这是氯化钛白生产的基本原理。 工业上生产TiCl4的原料主要是氯化钛渣,也可以使用金红石。四氯化钛是钛及其化合物生产过程的重要中间产品,为钛工业生产的重要原料,并有着广泛的用途:是生产海绵钛的原料;是生产氯化钛白的原料;是生产三氯化钛的原料;是生产钛酸酯及其衍生物等钛有机化合物的原料;可作发烟剂用。 由于TiCl4具有强烈的刺激性气味,生产现场不可避免地、或多或少地存在一些泄漏,而人体嗅觉又较敏感,所以TiCl4厂家的环保问题倍受关注。

国内及国外钛及钛合金标准

国内及国外钛及钛合金标准

国内及国外钛及钛合金标准 序号标准名称标准号代替标号 1 海绵钛ASTM B299-2008 2 外科植入物用钛及钛合金加工材ASTM F67:2006 3 钛及钛合金网篮YS/T 577-2006 4 工业流体用钛及钛合金管YS/T 576-2006 5 冷凝器和热交换器用无缝和焊接钛及钛合金管ASTM B338:2010 ASTM B338:1999 7 无缝和焊接钛及钛合金管ASTM B337:1995a 8 钛及钛合金线材ASTMB863:1999 9 钛及钛合金标准焊接管ASTMB862:2009 ASTMB862:1999 10 钛及钛合金标准无缝管ASTMB861:2010 ASTMB861:1999 11 钛及钛合金锻件ASTMB381:2010 ASTMB381:2009 12 钛及钛合金铸件ASTMB367:1993 13 无缝和焊接纯钛及钛合金焊接配件ASTMB363:2006a ASTMB363:1999 14 钛及钛合金棒和坯锭ASTMB348:2010 ASTMB348:1995 15 冷凝器和热交换器用无缝和焊接钛及钛合金管ASTMB338:1999 1 钛及钛合金牌号和化学成分GB/T 3620.1-2007 GB/T 3620.1-1994 2 钛及钛合金加工产品化学成分允许偏差GB/T 3620.2-2007 GB/T 3620.2-1994 3 钛及钛合金饼和环GB/T 16598-1996 4 外科植入物用钛及钛合金加工材GB/T 13810-2007 GB/T 13810-1997 5 钛及钛合金铸锭GB/T 26060-2010 6 钛及钛合金铸件GB/T 6614-1994 GB/T 6614-1986 7 换热器及冷凝器用钛及钛合金管GB/T 3625-2007 GB/T 3625-1995 8 钛及钛合金无缝管GB/T 3624-2010 GB 3624-1995 9 钛及钛合金焊接管GB/T 26057-2010 10 钛及钛合金挤压管GB/T 26058-2010 11 钛及钛合金丝GB/T 3623-2007 GB/T 3623-1998 12 钛及钛合金带、箔材GB/T 3622-1999 GB 3622-1983 13 钛及钛合金板材GB/T 3621-2007 GB/T 3621-1994 14 板式换热器用钛板GB/T 14845-2007 GB/T 14845-1993 15 钛及钛合金网板GB/T 26059-2010 16 钛及钛合金棒材GB/T 2965-2007 GB/T 2965-1996 17 钛铜复合棒GB/T 12769-2003 GB/T 12769-1991

碳化钛中化合碳含量分析方案的设计

0000本科毕业设计(论文)摘要 摘要 通过文献检索,未见到针对碳化钛中化合碳分析测定的研究报道。本文设计用到碳硫仪燃烧气体容量法来测量碳化钛中的化合碳,由于在碳化钛中存在少量的游离碳,测量时会对化合碳的分析进行干扰,因此本文设计采用高温燃烧来分离游离碳,再次残留取样测量化合碳,又因为碳硫仪测量碳时对于助溶剂,用量及配比上的选择,所以本文对碳硫仪燃烧气体容量法所用助溶剂进行了设计。 通过这次设计确定碳化钛中化合碳分析测定的参数的大致范围,建立了化合碳测定分析的方案,为研究建立化合碳分析方法奠定了基础。 关键字碳化钛,化合碳,设计,分析

ABSTRACT Through the literature retrieval, not seen for carbonation in titanium compound carbon determination research report. This paper used design capacity method to measure the gas combustion of titanium carbide compound carbo n, because in carbonization titanium in small amounts of free carbon, measurement of compound carbon when the analysis on interference, so this paper design of high temperature burning to separate free carbon, and once again the compound carbon residue sampling measurement, and because carbon sulfur instrument for measuring carbon when reagent, the dosage and ratio of the choice, so this paper burning sulfur gases carbon instrument capacity method was used to help solvent design. This design determine titanium carbide in the determination of the compound carbon the Outlines of the process parameters, establishes the combined carbon analysis plan, for the study and establish the compound carbon analysis method lay the foundation. Key words titanium carbide, compound carbon, design, analysis

铝热还原法+碳热还原法+氢还原法冶炼金属钒

铝热还原法+碳热还原法+氢还原法冶炼金属钒(钒渣-五氧化二钒-三氧化二钒-金属钒-钒铁-钒铝合金-碳氮化钒-钒电池) 原创邹建新李俊翰教授等 1 铝热还原法 1.1 铝热还原法基本原理 铝热还原法制取金属钒通常采用五氧化二钒或三氧化二钒两种原料。 铝还原五氧化二钒的还原反应如下: 3V2O5+2Al=3V2O4+ Al2O3 3V2O4+2Al=3V2O3+ Al2O3 3V2O3+2Al=6VO+ Al2O3 3VO+2Al=3V+ Al2O3 由以上四式可得如下总反应式:3V2O5+10Al=6V+5 Al2O3 上述总反应式反应的焓变为每6molV为-3735kJ或每1gV与Al2O3渣为-4.579kJ,属于高放热反应。另外,V、Al2O3的熔点分别为1910℃、2050℃,相对较低,有利于形成熔渣及金属钒锭。但当铝过量时,会形成Al-V合金,使脱出铝的难度加大。 铝还原三氧化二钒的还原反应如下: V2O3+2Al=2V+ Al2O3 该反应放热量较低,达不到渣熔化的温度,故只能制取粒状产品,而铝热法的渣不溶于水,故不适于用浸出法处理。变通的方法为加入助熔剂,如KClO3,反应如下: KClO3+2Al=KCl+ Al2O3 该反应放出较多热量,使渣熔化,冷却后便于与金属钒锭分离。 1.2 还原工艺 1966年,Carlson采用二步法用铝还原V2O5制取钒。第一步制取Al-V合金,第二步再精练制取高纯钒。采用Al2O3钢罐内衬,抽真空充氩气,用燃气炉外源加热至750℃,点燃反应,反应迅速,冷却后分离渣与合金,合金再用HNO3溶液浸洗,然后粉碎成6mm 的块。 Peerfect对两步法又作出改进,改用铜坩埚,并用夹套水冷,取代有内衬的钢罐,避免了内衬耐火材料带来的污染,铜坩埚也用高纯材料制成。抽真空充氩气,加入炉料V2O5 500g 、铝屑400g ,混匀压紧;上部添加启动料V2O5 90g、高纯铝粉50g 、I2 20g ,用一个金属钒丝盘条埋入启动料中,抽真空、排氮气、充氩气;钒丝充电启动点燃,升温至

2018年四川省攀枝花市中考数学试卷

2018年四川省攀枝花市中考数学试卷 一、选择题:本大题共10个小题,每小题3分,共30分.在每小题给出的四个选项中只有一项是符合题目要求的 1.(3.00分)(2018?攀枝花)下列实数中,无理数是() A.0 B.﹣2 C.D. 2.(3.00分)(2018?攀枝花)下列运算结果是a5的是() A.a10÷a2B.(a2)3C.(﹣a)5D.a3?a2 3.(3.00分)(2018?攀枝花)如图,实数﹣3、x、3、y在数轴上的对应点分别为M、N、P、Q,这四个数中绝对值最小的数对应的点是() A.点M B.点N C.点P D.点Q 4.(3.00分)(2018?攀枝花)如图,等腰直角三角形的顶点A、C分别在直线a、b上,若a∥b,∠1=30°,则∠2的度数为() A.30°B.15°C.10°D.20° 5.(3.00分)(2018?攀枝花)下列平面图形中,既是中心对称图形,又是轴对称图形的是() A.菱形B.等边三角形C.平行四边形D.等腰梯形 6.(3.00分)(2018?攀枝花)抛物线y=x2﹣2x+2的顶点坐标为()A.(1,1) B.(﹣1,1)C.(1,3) D.(﹣1,3) 7.(3.00分)(2018?攀枝花)若点A(a+1,b﹣2)在第二象限,则点B(﹣a,1﹣b)在() A.第一象限B.第二象限C.第三象限D.第四象限 8.(3.00分)(2018?攀枝花)布袋中装有除颜色外没有其他区别的1个红球和2个白球,搅匀后从中摸出一个球,放回搅匀,再摸出第二个球,两次都摸出白球

的概率是() A.B.C.D. 9.(3.00分)(2018?攀枝花)如图,点A的坐标为(0,1),点B是x轴正半轴上的一动点,以AB为边作Rt△ABC,使∠BAC=90°,∠ACB=30°,设点B的横坐标为x,点C的纵坐标为y,能表示y与x的函数关系的图象大致是() A.B.C. D. 10.(3.00分)(2018?攀枝花)如图,在矩形ABCD中,E是AB边的中点,沿EC 对折矩形ABCD,使B点落在点P处,折痕为EC,连结AP并延长AP交CD于F 点,连结CP并延长CP交AD于Q点.给出以下结论: ①四边形AECF为平行四边形; ②∠PBA=∠APQ; ③△FPC为等腰三角形; ④△APB≌△EPC. 其中正确结论的个数为()

钛及钛合金牌号和化学成分汇总

《钛及钛合金牌号和化学成分》(2009/11/30 15:05) (引用地址:未提供) 目录:行业知识 浏览字体:大中小 《钛及钛合金牌号和化学成分》 目前,金属钛生产的工业方法是可劳尔法,产品为海绵钛。制取钛材传统的工艺是将海绵钛经熔铸成锭,再加工而成钛材。按此,从采矿到制成钛材的工艺过程的主要步骤为: 钛矿->采矿->选矿->太精矿->富集->富钛料->氯化->粗 TiCl4->精制->纯TiCl4->镁还原->海绵钛->熔铸->钛锭->加工->钛材或钛部件上述步骤中如果采矿得到的是金红石,则不必经过富集,可以直接进行氯化制取粗TiCI4。另外,熔铸作业应属冶金工艺,但有时也归入加工工艺。 上述工艺过程中的加工过程是指塑性加工和铸造而言。塑性加工方法又包括锻造、挤压、轧制、拉伸等。它可将钛锭加工成各种尺寸的饼材、环材、板材、管材、棒材、型材等制品,也可用铸造方法制成各种形状的零件、部件。

钛和钛合金塑性加工具有变形抗力大;常温塑性差、屈服极限和强度极限比值高、回弹大、对缺口敏感、变形过程易与模具粘结、加热时又易吸咐有害气体等特点,塑性加工较钢、铜困难。 故钛和钛合金的加工工艺必须考虑它们的这些特点。 钛采用塑性加工,加土尺寸不受限制,又能够大批量生产,但成材率低,加工过程中产生大量废屑残料。钛材生产的原则流程如图1—1。 针对钛塑性加工的上述缺点,近年来发展了钛的粉末冶金工艺。钛的粉末冶金流程与普通粉末冶金相同,只是烧结必须要在真空下进行。它适用乎生产大批量、小尺寸的零件,特别适用于生产复杂的零部件。这种方法几乎无须再经过加工处理,成材率高,既可充分利用钛废料作原料,又可以降低生产成本,但不能生产大尺寸的钛件。钛的粉末冶金工艺流程为:钛粉(或钛合金粉)->筛分->混合->压制成形->烧结->辅助加工->钛制品。

碳化钛技术路径

碳化钛生产与应用路径 邹建新 1、碳化钛简介 碳化钛硬质合金,以Tic为主要成分、镍钼为粘结相制成的硬质合金。又称为金属陶瓷硬质合金。它具有高硬度、高耐磨性等特点,主要用于各种钢材的切削加工,也可用作耐磨、耐蚀零件。 碳化钛熔点高、碗度高、化学稳定性好,主要用来制造金属陶瓷,耐热合金和硬质合金。用碳化钛来制备的复相材料在机械加工、冶金矿产、航天领域、聚变堆等领域有着广泛的应用。 TiC有十分广泛的应用领域。随着微波合成纳米Tic粉体技术的进一步完善及产业化,应用纳米TiC粉体制备相应材料的性能将会有很大的改善和提高,有的可能有质的飞跃,前景诱人,用途广阔。 钛的碳化物很多,其中最重要的是TiC。TiC是一种具有金属光泽的钢灰色晶体,晶体结构属于典型的NaCl结构,晶格常数a=o.4320nm。20℃时TiC密度为4.91g/cm3,熔点为3150±10℃,沸点为4300℃,莫氏硬度9.5,是所有已知碳化物中硬度最高的,仅次于金刚石。TiC具有良好的传热性能和导电性能,随着温度的升高,其导电性能降低,这说明TiC具有金属的性质。它在1.1K时具有超导性,TiC是弱顺磁性物质。TiC还具有优良的抗氧化性、化学稳定性和热稳定性,可广泛应用于电子、化学和微电子工业。 常温下TiC是稳定的,在真空加热温度高于3000℃的时候会放出

钛含量比TiC更高的TiC蒸气;在氢气中加热温度高于1500℃时会慢慢脱碳;在氮气气氛中温度高于1200℃时与N2反应生成组分变化的Ti(C,N);致密的TiC在800℃以下在氧气气氛中氧化很慢,疏松的TiC在600℃时可以在氧气中燃烧。 2、碳化钛的生产方法 合成TiC粉体有多种方法,每种方法合成的TiC粉体其粒子大小、粒度、分布、形态、团聚状况、纯度及化学计量各有不相同。 2.1碳热还原法 工业用TiC粉体最初是用碳黑还原TiO2来制备的,反应的温度范围在1700一2100℃,反应式如方程为: TiO2(s) +3C(s)=TiC(s)+2CO(g) 因为反应物以分散的颗粒存在,反应进行的程度受到反应物接触面积和炭黑在TiO2中的分布的限制,使产品中含有未反应的炭和TiO2,在还原反应过程中,由于晶体生长和粒子间的化学键力,合成的Tic粉体有较宽的粒度分布范围,需要球磨加工。反应时间较长,约在l0一20小时.反应中由于受扩散梯度的影响使合成的粉体常常不够纯。 2.2直接碳化法 直接碳化法是利用Ti粉和炭分反应生成7nC,反应式如方程:Ti(s)+C(s)=TiC 由于很难制备亚微米级金属Ti粉,该方法的应用受到限制,此

四川攀枝花煤矿事故已致5人遇难 32人被困

四川攀枝花煤矿事故已致15人遇难32人被困 8月29日18时左右,攀枝花市西区正金工贸有限责任公司肖家湾煤矿发生瓦斯爆炸事故,截至8月30日凌晨6时,已确认有105人安全升井,15人遇难,仍有32人被困井下。 p.contentPlayer{margin-top:10px;clear:both;} no-repeat00;margin:010px10px-10px;*margin-right:7px;padding:1px10px;_display:inline} .contentPlayera{text-decoration:underline;font-size:12px!important;} .cp_player{padding:14px00;text-align:center;height:249px;display:block;} .cp_tit{padding:10px0018px;font-size:12px!important;line-height:20px!important;display:block;} .cp_from{padding:00018px;font-size:12px!important;line-height:20px!important;display:block;} 30日凌晨5时一刻,经过一整夜片刻不停的赶路,省委副书记、省长蒋巨峰率省工作组抵达肖家湾煤矿瓦斯爆炸事故井口。 一到现场,蒋巨峰就急切地向现场指挥部了解被困人员搜救进展和井下情况。据介绍,事故发生时,井下 共有152人作业,到29日19时左右,升井102人,其中3人在送往医院的途中死亡。从29日晚到30日凌晨 6时,救援队员发现并成功救出6名生还人员,同时搜寻到12具遇难者遗体,据初步判断为一氧化碳中毒死亡。目前仍有32人被困井下。 现场搜寻人员展开矿井平面图向蒋巨峰介绍,井下被困人员分布较为分散,许多作业点就一两人到三五人,给搜寻工作带来较大难度。目前,矿井内一氧化碳浓度很大,多处有高温,搜救人员正仔细推进,展开地毯式 搜寻。该矿井巷道凌乱、坡度大,从井口到深处约两公里,救援人员仅在坡道上往返一次就需要两个多小时, 而救援人员的呼吸器仅能维持3个多小时。 一氧化碳浓度大、温度高、坡度大、往返耗时久……针对救援工作中遇到的这些问题,蒋巨峰立即在现场 主持召开紧急会议,召集相关方面负责人进行会商。蒋巨峰反复强调:“当前第一位的任务是救人,时间越长 危险越大”,他要求核查清楚井下人数,完善矿井图,省矿山救援专家牵头成立若干技术小组,各小组分头对 上述技术难题同步研究化解措施,尽最大努力延长有效救援时间,争分夺秒营救生命。

国内钛精矿市场发展现状及后市分析

国内钛精矿市场发展现状及后市需求 钛精矿是从钛铁矿或钛磁铁矿中采选出来,是生产用途非常广泛的钛白粉的原料。我国钛精矿主要分布在云南武定县、四川攀枝花和海南等省市。据相关统计,目前国内钛铁矿储存量有2亿吨,占全球钛铁矿资源储量的28.6%,位居全球钛铁矿储量之首。 钛铁矿分布及占比情况 据了解,我国探明的钛资源分布在21个省(自治区、直辖市)共108个矿区,主要分布在四川攀西、河北承德、云南、海南、广西和广东,其中以四川储量最大。 全国原生钛铁矿共有45处,主要分布在四川攀西和河北承德,2011年我国原生钛铁矿储量2亿吨,是我国最主要的钛矿资源。 钛铁砂矿资源有85处,主要分布在海南、云南、广东、广西等地,储量500万吨,也是我国重要的钛矿资源。相比之下,金红石矿资源较少,资源产地41处,主要分布在河南、湖北和山西等地,储量仅有200万吨。 国内钛精矿市场需求现状 钛精矿主要应用于钛白粉生产过程中,近年来,随着国内钛白粉行业的快速发展,对钛精矿的需求量越来越大,据中国涂料采购网了解,一般生产1吨硫酸法钛白粉需要50%钛精矿2.6吨左右,生产1吨氯化法钛白粉需要50%钛精矿3.22吨左右。2013年我国钛白粉生产总量为215万吨,所需钛精矿537.5万吨。目前国内钛精矿的生产量已经不能满足市场的需求,因此进口成为很多钛白粉企业获得钛精矿产品的主要渠道。 而国内钛精矿主要集中在攀枝花及云南南地区,攀枝花地区钛精矿产量占国内总产量的46%,云南排第二位,占总产量的32%。这两地钛精矿多为钒钛磁铁矿,品位低,杂质含量高,以攀枝花及云南所产钛精矿生产的高钛渣品味在87%左右,不适合作为海绵钛及高品质钛白粉的原料。而用于四氯化钛及海绵钛生产的高钛渣一般要求其品位在90%以上。广西及海南的钛精矿产量占20%,品质高,可以满足生产海绵钛和钛白粉的要求,但产量远远满足不了需求。 国内钛精矿进口情况 虽然我国有近2亿的钛铁矿资源,但是因国家对矿产资源的开采有着严格的规定和要求,禁止任何组织或个人用任何手段侵占或者破坏矿产资源。很少有钛白粉企业会自己进行开采,据中国涂料采购网了解,目前国内拥有钛矿开采的钛白粉企业屈指可数,很多钛白粉企业仍采用进口钛精矿产品。

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