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公开(公告)号:CN117509723A
公开(公告)日:2024-02-06
申请号:CN202311491289.7
申请日:2023-11-09
申请人: 攀钢集团攀枝花钢铁研究院有限公司 , 重庆大学
摘要: 本发明提供一种氯化法钛白初品粒径的控制方法,包括以下步骤:高温O2经由燃烧室进入氧化反应器,TiCl4蒸汽经由TiCl4进料环进入氧化反应器;高温O2与TiCl4蒸汽在氧化反应器的混合反应区进行反应,生成TiO2粉末;在邻近氧化反应器进料环后端处,将CsCl颗粒喷入氧化反应器内;对混合反应区和/或冷却导管施加至少一个磁场,并且根据目标钛白初品粒径设定磁场参数。本发明还提供一种氯化法钛白氧化反应器的除疤方法。本发明还提供一种氯化法钛白初品粒径的控制设备。本发明的方法有效解决了氧化反应器进料环后端至高温反应核心区域的炉壁结疤问题,并且生产的氯化钛白初品平均粒径达到180~260nm,实现了优化粒径分布的目的,从而能够稳定氯化钛白初品的质量。
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公开(公告)号:CN115594216A
公开(公告)日:2023-01-13
申请号:CN202211288666.2
申请日:2022-10-20
申请人: 攀钢集团攀枝花钢铁研究院有限公司(CN) , 重庆大学(CN)
IPC分类号: C01G23/07 , C09D11/037
摘要: 本发明提供了一种油墨用氯化钛白初品的生产方法,包括以下步骤:将氧气预热至1400℃~1600℃并与氯化钾水溶液混合通入氧气通道;将TiCl4预热至400℃~590℃并与AlCl3混合通入进料口,与氧气和氯化钾在高温反应区进行反应,控制反应后产物在所述高温反应区平均停留时间为6.19~10.61毫秒之间;对生成的氯化钛白初品进行冷却和分离。采用本发明的方法生产的氯化钛白初品粒度微细于通用钛白粉粒度,平均粒径能够达到210±10nm的水平,而且粒度散布均匀,具有高散射能力,颗粒外形润滑、无锋芒,其粒径低于涂料行业通用钛白粉230nm的标准,能够很好的避免油墨使用中刀线的形成,特别适合应用于油墨行业中。
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公开(公告)号:CN115611308B
公开(公告)日:2024-08-06
申请号:CN202211288647.X
申请日:2022-10-20
申请人: 攀钢集团攀枝花钢铁研究院有限公司 , 重庆大学
IPC分类号: C01G23/07
摘要: 本发明提供了一种氯化法钛白初品粒径控制方法和相应装置,方法包括如下步骤:根据目标钛白初品粒径设定位于氧气通道端部的TiCl4进料缝的宽度;将加热后的氧气与KCL通入氧气通道;将加热后的TiCl4和AlCl3通入该进料缝,与氧气和KCL在混合反应区进行反应;对生成的氯化钛白初品进行冷却和分离。本发明的方案不需要改变任何原辅料工艺控制参数,方便快捷,使得TiO2初品粒度分布更加均匀,白度、亮度和消色力均优于其它工艺生产的同类产品。此外,本发明的方案还具有成本低、操作简单的优势,如果在氯化钛白行业推广应用,将能够带来明显的经济效益。
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公开(公告)号:CN115611308A
公开(公告)日:2023-01-17
申请号:CN202211288647.X
申请日:2022-10-20
申请人: 攀钢集团攀枝花钢铁研究院有限公司 , 重庆大学
IPC分类号: C01G23/07
摘要: 本发明提供了一种氯化法钛白初品粒径控制方法和相应装置,方法包括如下步骤:根据目标钛白初品粒径设定位于氧气通道端部的TiCl4进料缝的宽度;将加热后的氧气与KCL通入氧气通道;将加热后的TiCl4和AlCl3通入该进料缝,与氧气和KCL在混合反应区进行反应;对生成的氯化钛白初品进行冷却和分离。本发明的方案不需要改变任何原辅料工艺控制参数,方便快捷,使得TiO2初品粒度分布更加均匀,白度、亮度和消色力均优于其它工艺生产的同类产品。此外,本发明的方案还具有成本低、操作简单的优势,如果在氯化钛白行业推广应用,将能够带来明显的经济效益。
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公开(公告)号:CN115594215B
公开(公告)日:2023-11-07
申请号:CN202211288648.4
申请日:2022-10-20
申请人: 攀钢集团攀枝花钢铁研究院有限公司 , 重庆大学
IPC分类号: C01G23/07
摘要: 本发明提供了一种氯化法钛白初品粒径的控制方法及设备,方法包括如下步骤:根据目标钛白初品粒径设定对混合反应区和/或冷却区施加的电场的参数;将加热后的氧气通入氧气通道;将加热后的TiCl4和AlCl3通入进料通道,与氧气在混合反应区中进行反应;在冷却区中对反应生成的氯化钛白氧化初品进行冷却和分离。本发明的方案能够便利地控制钛白初品的粒度,同时还能优化粉体的粒度分布。采用本发明方法生产的氯化钛白初品平均粒径能够达到180~260nm可控的水平。此外,本发明的方案还具有成本低、操作简单的优势,尤其是取消了添加剂——如氯化钾——的使用,如果在氯化钛白行业推广应用,将能够带来明显的经济效益。
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公开(公告)号:CN115594215A
公开(公告)日:2023-01-13
申请号:CN202211288648.4
申请日:2022-10-20
申请人: 攀钢集团攀枝花钢铁研究院有限公司(CN) , 重庆大学(CN)
IPC分类号: C01G23/07
摘要: 本发明提供了一种氯化法钛白初品粒径的控制方法及设备,方法包括如下步骤:根据目标钛白初品粒径设定对混合反应区和/或冷却区施加的电场的参数;将加热后的氧气通入氧气通道;将加热后的TiCl4和AlCl3通入进料通道,与氧气在混合反应区中进行反应;在冷却区中对反应生成的氯化钛白氧化初品进行冷却和分离。本发明的方案能够便利地控制钛白初品的粒度,同时还能优化粉体的粒度分布。采用本发明方法生产的氯化钛白初品平均粒径能够达到180~260nm可控的水平。此外,本发明的方案还具有成本低、操作简单的优势,尤其是取消了添加剂——如氯化钾——的使用,如果在氯化钛白行业推广应用,将能够带来明显的经济效益。
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公开(公告)号:CN115875983A
公开(公告)日:2023-03-31
申请号:CN202211582328.X
申请日:2022-12-09
申请人: 攀钢集团攀枝花钢铁研究院有限公司
摘要: 本发明涉及一种提高氧化炉氧气预热效果的装置,包括:加热室,其包括加热室前段、燃烧室和加热室后段;氧气环形通道,其设置在加热室前段内,氧气环形通道上设置有与水平轴线倾斜且与氧气环形通道的圆周相切的氧气入口;氧气扩口,其设置在加热室前段与燃烧室的前端相连通的位置,氧气扩口的一端与氧气环形通道的末端相通并且另一端通向燃烧室;甲苯枪,其位于加热室的中心轴线上并穿过氧气环形通道的中心且延伸至燃烧室;缩颈部,其设置在加热室后段内并且连通燃烧室的后端;出口,其与缩颈部相连通。本发明能够保障二次加热氧气的均匀性和稳定性,提高产品质量;同时提高加热室结构安全性,减少生产事故发生概率。
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公开(公告)号:CN114870753A
公开(公告)日:2022-08-09
申请号:CN202210488567.2
申请日:2022-05-06
申请人: 昆明理工大学 , 攀钢集团攀枝花钢铁研究院有限公司
摘要: 本发明涉及一种TiCl4氧化反应器气体分布器,属于化工冶金技术中TiO2生产领域。环道柱状壁面上设有与环道内部相通的TiCl4气体进气管,环道内部从外至圆心依次设有同心的双折流板整流环、气相反应道,双折流板整流环中的每个整流板柱面宽度一致,其中一个大的整流板贴紧环道一个柱面,另一个小的整流板贴紧环道另一个柱面,大的整流板和小的整流板过渡空间处形成“S”型环缝,气相反应道壁面中间位置设有若干均匀间隔分布的射流孔,气相反应道端面中间位置设有氧气进气管与气相反应道相通。本发明通过优化TiCl4气体分布器结构,采用双折流板整流环结构来改善反应物料混合状态,提高TiO2产品质量,减少氧化反应器结疤现象。
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公开(公告)号:CN115672203A
公开(公告)日:2023-02-03
申请号:CN202211390684.1
申请日:2022-11-07
申请人: 攀钢集团攀枝花钢铁研究院有限公司
摘要: 本发明涉及一种氯化钛白氧化反应器防疤装置,包括:第一气幕区,其上设置有第一进口;第二气幕区,其与第一气幕区间隔开并且邻近地位于第一气幕区的后方,第二气幕区上设置有第二进口;以及气幕区管道,其径向穿过第一气幕区和第二气幕区延伸,气幕区管道的两端分别设置有流体入口和流体出口,并且气幕区管道上沿着径向方向形成一排排螺旋分布的气幕小孔。此外,本发明还涉及一种包含上述防疤装置的氧化反应器以及使用上述防疤装置进行氯化钛白氧化反应器防疤的方法。本发明的气幕设计使壁面形成更均匀致密的气体保护层,降低了高温区壁面温度,阻止了粉料颗粒在壁面的附着,有效地减少了四氯化钛环缝后疤料沉积概率。
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公开(公告)号:CN118031666A
公开(公告)日:2024-05-14
申请号:CN202410245216.8
申请日:2024-03-04
IPC分类号: F28C1/00 , C01G23/053 , F28F19/01 , F28F25/12
摘要: 本发明公开了一种氯化法钛白初品冷却装置及方法,所述装置包括通过管路顺序连接的氧化反应器、冷却塔和袋滤器,所述冷却塔具有沿直线延伸的流化主体、连通至所述流化主体一端附近的TiO2入口和冷却气体入口以及连通至流化主体另一端附近的物料出口,所述TiO2入口与所述氧化反应器连接,所述物料出口与所述袋滤器连接。本发明在氧化反应器末端和袋滤器前端之间增加冷却塔,冷却介质与TiO2充分接触,提高冷却均匀性,有利于改善初品粒度的分布,对氧化反应器出口的TiO2进行冷却,TiO2在气动作用下流化,并随着冷却介质进入袋滤器中,在冷却塔出口获得温度一定的氯化钛白初品,冷却介质在袋滤器中实现收集分离,可重复循环使用。
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