Budúce inovačné smery technológie keramického piesku sú rozmanité a pokrývajú zlepšenie výkonu materiálu, zlepšenie výrobného režimu a rozšírenie aplikačného poľa. Tieto inovatívne smery sú vzájomne prepojené a spoločne podporujú rozvoj odvetvia keramického piesku smerom k vysokej výkonnosti, zelenej ochrane životného prostredia, inteligencie a multifunkčnosti.
一, Zlepšenie výkonnosti materiálu
1. Zavádzanie nových prvkov a procesov: Použitím technológie Doping Rare Earth Doping sa zavádzajú prvky lantanidu (LA ³ ⁺, CE ³ ⁺) na zvýšenie adsorpčnej kapacity iónov ťažkých kovov; Prijatie nanokompozitnej technológie, ako je modifikácia grafénu na zvýšenie špecifickej plochy povrchu a zvýšenie schopnosti odstraňovať špecifické ióny; Využite návrh povrchovej funkcionalizácie, ako je hydroxylačné ošetrenie, na zvýšenie výmennej kapacity pre fluorid. V budúcnosti sa modifikácia depozície atómovej vrstvy (ALD) môže použiť na uloženie oxidov kovov nanočastíc (ako je MNO ₂, Tio ₂) na povrchu keramického piesku, čím sa zvýši adsorpčná kapacita o viac ako 50% a obdaruje ju fotokatalytickou funkciou; Využitím biomineralizačnej technológie a vyvolaním mikrobiálneho depozície uhličitanu vápenatého na vytvorenie pórovitých štruktúr sa zvyšuje adsorpčná kapacita fosforu.
2. Prispôsobte sa extrémnym prostrediam a ošetreniu mikro znečisťujúcich látok: Vyvinula vysokoteplotný keramický piesok odolný voči 150 stupňom na vyriešenie problému vysokej teploty filtrácie opätovnej vody na ropných poliach; Špecifická adsorpcia vznikajúcich znečisťujúcich látok, ako je PFA, sa dosahuje prostredníctvom technológie molekulárnej potlačenia.
2, zlepšenie výrobného režimu
1. Inteligentná výroba: využívanie riadiaceho systému spekania AI, optimalizácia teploty spekania (presnosť ± 5 stupňov) a čas prostredníctvom algoritmov neurónových sietí, zníženie kolísania pórovitosti na ± 2%, zlepšenie uniformity veľkosti častíc a výťažku produktu a zníženie spotreby energie; Nasadiť monitorovací systém IoT na zhromažďovanie údajov v reálnom čase a úpravu výrobných parametrov; Prijatie digitálnej platformy dvojčiat, optimalizáciu dizajnu materiálu filtra a parametrov procesov prostredníctvom virtuálnej simulácie a skrátenie výskumného a vývojového cyklu.
2. Zelená výroba: Použitie fotovoltaickej výroby na dosiahnutie sebestačnosti energie a zníženie emisií CO ₂; Využívajte technológiu využívania zdrojov v oblasti pevného odpadu, ako je napríklad používanie popolčeka, červené bahno z oceľových rastlín atď. Na prípravu porcelánového piesku, zníženie nákladov a nakladanie s pevným odpadom; Optimalizujte proces spätného preplachovania na zníženie spotreby vody a energie.
3, rozšírenie polí aplikácií
1. Aplikácia priečnej hranice: V oblasti novej energie sa používa na čistenie elektrolytov lítiových batérií, čím sa znižuje koncentrácia nečistôt kovov na hladinu PPB; V technológii uhlíkovej neutrality, ako nosič systémov zachytávania uhlíka, načítané adsorbenty na báze amínu zvyšujú adsorpčnú kapacitu CO ₂.
2. Spĺňajte potreby rôznych odvetví: Vyvíjajte špecializované výrobky a procesy ošetrenia keramických piesku založené na charakteristikách odpadovej vody z rôznych odvetví, ako je oceľ, elektronika a chemická látka, ako sú odstupňované filtračné schémy pre oceľový priemysel, ošetrenie odpadových vôd obsahujúcich fluór v chemickom priemysle; V oblasti ochrany životného prostredia, ako sú biofiltre a ošetrenie čiernych a zapáchajúcich vodných útvarov, je možné zlepšiť účinnosť liečby. Napríklad materiál z keramického pieskového filtra sa môže použiť ako nosič pre prevzdušňované biofiltre na zvýšenie rýchlosti odstraňovania dusíka amoniaku a na konštrukciu umelých mokradných systémov sa môže použiť pórovitý keramický piesok filtračný materiál na zníženie CHSK a celkového fosforu.
Aké sú hlavné smery pre budúce inovácie technológie keramického piesku?
Jun 04, 2025
Zanechajte správu







