國內從事鈷粉生產的廠家有四五十家,其中包括部分分散的中小民營企業。其所用原料主要來自3 個方面:① 鎳,銅,鋅生產中的副產品;② 國內自產的鈷硫精礦;③ 進口鈷原料。我國鈷粉的生產和技術裝備仍處于上世紀六七十年代的水平,技術更新速度緩慢,大多處于勞動密集狀態。自動化、機械化程度低,尤其是自動在線檢測控制裝置水平仍然很低,因此產率低、能耗高、環境污染較嚴重,生產成本居高不下。國內還原鈷粉的產品標準較低,品種單一,不適應高科技發展的需求,缺乏市場競爭力。
當前俄羅斯可洛滿廠生產的鈷粉純度處于世界領先水平,我國生產的鈷粉粒度一般為1.0~3.0μm,而1.0μm 以下和3.0μm 以上的鈷粉生產的較少,且1.0μm 以下的鈷粉難以形成規模生產。從鈷粉形貌看,一般的還原鈷粉為樹枝狀,而球形鈷粉極少。從化學純度來看,與國外的先進生產廠家相比,國內的鈷粉化學純度較低 。
鈷粉是硬質合金的主要原料之一,國內外的需求量逐年增加。隨著硬質合金工業的發展,硬質合金用鈷粉有3種發展趨勢:超細鈷粉、納米WC-Co 粉末、球形鈷粉。這對原料鈷粉的質量要求越來越嚴格,不僅對鈷粉的化學成分提出了更高的要求,而且對鈷粉的物理性能如粒度、粒度分布、晶體形貌等也提出了嚴格的要求。要求粒度越來越細(粒度一般小于1.5μm),形貌為球形或類球形,粒度分布為正態分布。硬質合金用鈷粉要求具有高的純度,這是因為,一方面,純鈷對碳化鎢能夠完全浸潤,對碳化鎢的把持力很高,從而提高硬質合金的強度。另一方面,當鈷粉中存在其他雜質,例如鉛、硅、鈣硫時,在合金燒結過程中將會影響合金的顯微結構和性能。硬質合金生產要經過混合、加壓和燒結過程,這些過程會產生機械流動、塑性流動和熱擴散現象。研究表明,因減少WC 的晶粒尺寸而使碳化硅相晶粒接觸數,可以通過粒度分布均勻且呈球形的鈷粉在機械混合和塑性流動中達到高度均勻分布來消除,從而制得具有較大硬度和韌性的合金。
鈷粉被用在石油工業的加鉛裂化上,主要用做石油脫氫硫的催化劑。在聚酯纖維領域用做對苯二甲酸的凈化劑。如美國的汽油平均含硫量從0.03%降到0.003%,鈷催化劑發揮了很大作用。
隨著納米科技的發展,發現納米鈷粉對聚碳硅烷熱裂解過程具有催化作用,并可降低裂解溫度。鈷的加入促進了熱裂解過程中β-SiC 微晶的生長。
鈷氧化物納米催化劑對N2O=N2 O2分解反應有良好的催化作用,其中以Co2O3催化效果最佳。Co-Mo納米晶和金粉具有較高的析氫催化活性,其析氫過電位低于用同種方法制備的Ni-Mo 納米晶合金復合電極。
鈷在電池中的應用是引人注目的,特別是鋰離子電池的廣泛使用使得鈷的用量大大增加。在鎳氫電池中,摻雜了超細鈷粉的泡沫鎳電極具有較高的放電容量和大電流充放電循環穩定性,近年來由于電池行業的迅猛發展,超細鈷粉的用量急劇上升。
超細鈷粉可制成特種功能材料。例如,將它廣泛用于特種模具及軸瓦和耐磨件的內襯。裝甲材料通常是采用各種合金來提高其韌性和抗沖擊性能,以抵御炮彈的攻擊。超細鈷粉經新工藝燒結后,可制成新型高強度超硬材料,用于裝甲防護。還可以制成耐高溫、散熱、導電的防腐涂層,可廣泛用于宇航飛行器、機場、軍用碼頭、軍用油庫、彈藥庫、艦船等特種場合的防護。
隨著信息技術的發展,對磁記錄元器件及記錄設備的主要要求是提高其記錄密度、記錄容量且愈加小型化。Ni-Co 合金由于具有臨界磁晶各向異性和低導熱系數的特性,成為一種很重要的磁性材料,特別在磁致伸縮傳感器材料方面。例如,將Ni-Co 靶放入Ar-N2進行熱處理得到Ni-Co-N 膜,然后進行脫N得到了微細鎳鈷合金粉,用該合金粉制備的磁記錄材料具有記錄密度高、矯頑力大、信噪比好、抗氧化性能好等一系列優點,成為制作計算機硬盤的一種重要磁性材料。鎳鈷磁控形狀記憶合金兼具壓電陶瓷和磁致伸縮材料的響應頻率快及溫控形狀記憶效果好的優點,有望成為新一代驅動器和傳感器的關鍵材料,是一種新型的功能材料 。
水霧化法是指使用壓力在5~50MP的高壓水流,擊碎處于融熔狀態的金屬液流,制取金屬粉末的方法。由于水霧化法只要克服液體金屬原子間的鍵合力就能使之分散成粉末,因而是一種簡便、經濟的金屬粉末的生產方法。由于使用雜質含量極低鈷片作為原料,作為霧化介質的水也經過凈化處理,所以生產的金屬鈷粉純度高。其生產過程大致是:鈷板在中頻感應熔煉爐中熔化后靜置片刻,在靜置時啟動高壓水霧化制粉裝置,然后將金屬鈷液倒入漏包,漏包底部裝有漏嘴,用以控制金屬液流的大小。金屬鈷液經漏嘴、熔穿密封片后進入霧化裝置,在來自環孔的高壓水流(速度為70~100m/s) 的沖擊下,被擊碎成細小的液珠并迅速冷凝,形成水、粉混合物下墜,在射吸器的作用下,進入水力旋流器,并形成約2000 r/min 的旋流,在離心力的作用下,固液分離。鈷粉濃縮后經排粉口排出,水經溢流管流回貯水池。收集到的濕粉經脫水、干燥、篩分后即為成品鈷粉。水霧法制取鈷粉工藝流程如圖1 所示。
以草酸鈷為原料生產鈷粉的方法,主要有3種方式:一是草酸鈷煅燒成氧化物,再用氫氣還原;二是用氫氣一步還原;三是熱離解。3 種方法的制取工藝如圖2 所示。
1. 煅燒還原法
草酸鈷原料先經煅燒,再用氫氣還原。在煅燒前應先加熱脫去水分,然后在600~700℃下煅燒3~3.5h,使CoC2O4分解成純Co2O3,反應過程是:
2CoC2O4 3/2O2=Co2O3 4CO2↑
2CoC2O4 O2=2CoO 4CO2↑
2CoC2O4 1/2O2=Co2O3 2CO2↑ 2CO↑
3CoC2O4 2O2=Co3O4 6CO2↑
CoC2O4的干燥和煅燒可分別在干燥柜和回轉管式電爐中進行。若煅燒溫度過高,氧化鈷顆粒容易長大。在500~550℃煅燒制得的氧化鈷的松裝密度為0.6~0.7g/cm3,呈灰黑色粉末。如果煅燒溫度控制在450~500℃,則氧化鈷的松裝密度低于0.6g/cm3。分解提純的氧化鈷經直熱式四管還原爐逆氫還原制得鈷粉,其反應式為:
Co2O3 3H2=2Co 3H2O↑
Co3O4 4H2=3Co 4H2O↑
CoO H2=Co H2O↑
2. 氫氣一步還原法
氫氣一步還原法化學式為:
2CoC2O4 3H2=2Co CO2↑ 3CO↑ 3H2O↑
還原得到的鈷粉容易氧化,成品采用真空包裝。
3.高溫熱離解法
高溫熱離解是國際上較流行且相對成熟的制取鈷粉的工藝,國內使用不是很多,大多停留在實驗室階段。其原理是:草酸鈷在密閉條件下,將草酸根裂解成二氧化碳并以氣體形式溢出,在密閉式裂解還原爐中直接將草酸鈷裂解成金屬鈷粉。
采用此法生產鈷粉不僅降低成本,減少污染,而且鈷粉的純度達99.9%,平均粒度為1μm,非常適合于硬質合金生產,對提高硬質合金產品質量十分有益。最早使用此法的是芬蘭的Outokumpu Kokkolar廠。另外,比利時的Hoboken-overpelt 廠,英國的MH-Carolmet 公司,法國的Eurotungstan 公司、德國的HerennCstareck 公司和加拿大的SherrittGolden公司,也先后采用此法生產硬質合金用鈷粉。
電解法制備金屬鈷粉的基本原理是:當向含有金屬離子的水溶液中通入直流電時,金屬離子便在陰極放電沉積。金屬離子一般由被電解的金屬制成的陽極和含有這種金屬的鹽的電解質供給。但是,有時也采用不溶陽極,這時金屬離子就僅靠電解質供給。金屬離子向陰極移動時是依靠擴散、對流和遷移來實現的。這3 個過程的進行和溫度、電解質組成、溶液的粘度以及離子的大小等因素有關。電解質濃度、電極的距離、溶液中膠體添加劑的存在、某些副反應的進行、待沉積金屬的性質、陰極的形狀以及其它一些因素等都對陰極沉積物的結構和性能有影響。
配制一定濃度的鈷溶液,加入適量異丙酮和聚乙烯醇分別作為自由基清洗劑和分散劑,用CH3COOH和NaOH 調節pH值,再將配制好的溶液進行超聲脫氣,以及通入氮氣降低溶液中的氧含量后進行γ射線輻照。γ射線輻照采用劑量率為70Gy/min 的60Co 源輻照不同劑量后,按常規方法收集產物。此種方法很易制得純凈的α-Co 多晶超細粒子,平均粒徑30nm。制備條件易控制,可使用多種原料,其中以醋酸鈷為佳。所得超細粒子粒度分布窄,抗氧化性強,產率高。
將鈷的固體化合物懸浮在一種液體多元醇中,然后將懸浮體加熱到液相的沸點,于是這些化合物被還原產出金屬鈷粉。多元醇的作用是作為液相使初始化合物處于懸浮態。其次,它還是一種溶劑和還原劑。該工藝制得的鈷粉主要特征是球形顆粒,粒度均勻而細微。該法的另一個特點是生產工藝簡單易行,生產原料多種多樣,產品粒度可以調節控制 。
隨著技術的不斷發展和運營的需要,公路隧道趨勢是越修越長、越修越寬,技術越來越難、越復雜。公路隧道的修建涉及到結構、防排水、巖土、地質、地下水、空氣動力、光學、消防、交通工程、自動控制、環境保護、工程機...
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摘要: 隨著城鎮住房制度改革和房地產管理體制改革的逐步深入,物業管理日益成為社會各界人士和老百姓關注的焦點之一。物業管理是房地產業在消費領域的延續,各地住房分配貨幣化方案陸續出臺和實施以及公房出售的加...
鈷在硬質合金、催化劑、電子器件、特種工具、磁性材料、電池、貯氫合金電極以及特種涂層等領域中有著極為重要的應用。隨著工業和科技的迅猛發展,對鈷粉的需求日益增加,對其品質的要求也更加嚴格。以下介紹了鈷粉的制備方法、應用領域及國內研究生產現狀,并對其發展方向提出了建議 。
隨著工業和科技的迅速發展,各行業對鈷粉質量的要求越來越高。鈷粉的形貌、粒徑及純度直接影響著后續產品的質量。鑒于我國鈷粉生產裝備落后及產品質量不高的情況,應加快科技創新,更新鈷粉生產裝備,以盡快提高鈷粉質量。同時應加速鈷粉生產連續化,擴大生產規模,使成本降低,并符合環保要求,如此才能走出我國鈷產業的困境。
盡管我國鈷粉生產在技術、質量水平和工藝裝備等方面與世界先進水平仍有較大差距,且面臨國內外鈷粉需求日趨旺盛的形勢,但只要依靠科技進步,調整產品結構,改進工藝裝備,可望在較短期間內提高我國鈷粉產品質量,滿足工業發展和科技進步對鈷粉的需求 。
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我國散熱器發展現狀!! 一、什么是新型供暖散熱器? 在過去的半個多世紀里,我國廣泛使用著灰鑄鐵散熱器,主要是四柱 8 13、760、二柱 M132、大六 O、小六 O 等柱型、長翼型散熱器以及長 1m 笨重的圓翼型散熱器。近 30 年來,我國逐步發展生產鋼制和鋁制 散熱器。最近 10 年,我國的鋼、鋁、銅材質的散熱器迅速發展。進入 新世紀,蓬勃發展的散熱器達到輝煌的鼎盛時期, 我國已成為供暖散熱 器的生產大國和使用大國, 而且還是鑄鐵散熱器的出口大國。 現有散熱 器生產企業 1200 多家,年產各類型散熱器折合鑄鐵 760 標準片達 3億 多片(每片標準散熱量 130W),年產值近 100 億元,約占建材行業總 產值的 5%。世界各國都看好中國的巨大市場,紛紛進入我國,目前至 少有 19 個國家的 86 個品牌的散熱器在國內銷售,大大豐富了我國散 熱器市場,也推動了我國散熱器行業的發展。現
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20076中國集體經濟 數控技術是 用 數字信息對機械運動 和工作過程進行控制的技術 ,數控裝備是 以數控 技術為代表的新技術對傳統制造 產業和 新興制造業的滲透形成的機電一 體化產 品,即所謂的數字化裝備,其技術 范圍覆蓋很多領域如機械制造技術等 。 一、數控技術的發展趨勢 數控技術的應用不但給傳統制造業帶 來了革命性的變化 ,使制造業成為工業化 的象征 ,而且隨著數控技術的不斷發展和 應用領域的擴大 ,它對國計民生的一些重 要行業 (IT、汽車 、輕工 、醫療等 )的發展起 著越來越重要的作用 ,因為這些行業所需 裝備的數字化已是現代發展的大趨勢 。從 目前世界上數控技術及其裝備發展的趨勢 來看 ,其主要研究熱點有以下幾個方面 。 (一)高速 、高精加工技術及裝備的新 趨勢 效率 、質量是先進制造技術的主體 。 高速 、高精加工技術可極大地提高效率 , 提高產品的質量和檔次 ,縮短生產
鈷粉按其化學成分和物理性能分為FCo-1 、FCo-2 、FCo-3 三個牌號,其中FCo-1 為高性能超細鈷粉,FCo-2 為超細鈷粉。
應用于硬質合金粘結劑、金剛石工具、高溫合金、磁性材料、催化劑。也應用于粉末冶金零件等領域或行業。
鈷鋰鎳行情
SMM:2018年6月27號鈷鋰鎳產品價格
SMM:2018年6月27日鈷鋰鎳的產品價格 | |||
產品 | 均價 | 漲跌 | 單位 |
53.5-57.5 | 55.5 | 0 | |
42.5-43.5 | 43 |
-0.5 | |
13.35 | 0 | ||
11.65 | 0 | 萬元噸 | |
氧化鈷 | 41 | 0 | 萬元噸 |
12.8-13.2 | 13 | 0 | 萬元噸 |
13.7 | 0 | ||
21-22 | 21.5 | 0 | |
22.7-23.5 | 23.1 | 0 | |
鈷粉 | 66-67 | 66.5 | -1 |
金屬鋰 | 93.5 | 0 | |
碳酸鋰 | 12-12.5 | 12.25 | 0 |
氫氧化鋰 | 14.25 | 0 | 萬元噸 |
43.5-44.5 | 44 | -0.5 | 萬元噸 |
7-7.5 |
7.25 |
0 | |
4.8-5.8 | 5.3 | 0 | |
6.4-7 | 6.7 | 0 | |
硫酸鎳 | 2.8 | 0 |
價格走勢
下圖為5月26日-6月27日產品價格走勢圖
磷酸鐵鋰動力性
三元前驅體(523動力)
今日要聞
20萬噸新能源車電池進入“退役期” 百億級電池回收市場待挖掘
據中國汽車技術研究中心的測算,預計到2020年,我國累計廢舊動力電池將達到約20萬噸,根據現有技術水準,金屬鈷回收率為95%,碳酸鋰回收率85%,同時參考當前金屬鈷及碳酸鋰價格走勢,預計至2020年電池回收市場空間可達107億元,至2024年可提升至245億元。
東北高鎳生鐵工廠本月復產
據SMM調研了解,東北某高鎳生鐵工廠已于6月中旬復產。該高鎳生鐵工廠為EF工藝,于2017年年初停產,復產后月產量3000噸,約占5月全國高鎳生鐵產量的1%。
美銀美林分析師:短期內鋰價或持續承壓
美銀美林分析師在26日最新發布的報告中表示,在短期內鋰價或受壓,而圍繞著電動車需要的各種因素值得投資者關注。報告指出,由于絕大多數鋰生產商都在尋求提振產量,鋰價下跌的可能性很高,鎳成為了針對電動汽車革命的最佳投資目標。鋰和鎳這兩種大宗商品都是可充電電池的關鍵原材料。對貿易糾紛的擔憂拉低了其他工業金屬價格,但隨著庫存降至四年低點,鎳已經證明了對貿易糾紛影響的抵御能力。
公司名稱 | 采購 | 銷售 | 聯系人 |
深圳市順泰鎳鈷技術有限公司 |
鈷酸鋰、鋰電池正極、 三元正極、 廢鋰電池 |
粉碎電池鈷料、粉碎三元料、各種破碎電池料,等相關廢鎳鈷破碎料 | 劉偉波 13826552820 |
廢三元鋰電池和鈷酸鋰鋰電池及其正極極片、破碎料、粉料等相關廢料。 | 電池級硫酸鈷、電池級四氧化三 鈷 粗制碳酸鋰 |
李明潔 13332501711 劉振 17707376777 |
|
廢三元鋰電池、三元正極片、破碎料、粉料等含鎳鈷鋰廢料。 | 電池級硫酸鎳、鎳鈷混鹽、粗制碳酸鈷 | 吳天瑞 18658779778 |
|
三元正極 廢電池 |
鈷酸鋰、三元正極破碎料、粉料及磷酸鐵鋰、錳酸鋰極片,各種電池材料破碎料 | 薛龍輝 13570873529 |
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浙江中金格派鋰電產業股份有限公司 |
電池級硫酸鈷、電池級氯化鈷、硫酸鎳(電池級、電鍍級)、三元前驅體 | 黎小姐 021-63549870 |
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國內外各種品牌金屬鈷鎳 | 國內外各種品牌金屬鈷鎳 | 王文濤 15921604743 |
|
國內外各種品牌金屬鈷 | 黃歲偉 18117567773 |
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