MWCC:通過電磁波提純鋰:

MWCC:通過電磁波提純鋰:

-用微波熔化鋰礦石-

-CO2 排放量減少 90%-

微波化學
美國國立量子與放射科學技術研究所

我們成功地用微波爐“熔化鋰礦石”。

應用於鋰精煉廠:

它適用於從礦石中提煉鋰的工廠。

與傳統技術相比,可將資本投資和運營成本降低 70%。

二氧化碳 (CO2) 排放量可減少 90% 以上。它是

2028年商業化:

目標是在 2028 年實現商業化。

旨在與貿易公司和資源專業合作擴大海外工廠。

鋰礦
用微波爐融化

大約100克鋰礦石實際在該礦中開採。

確認與試劑混合,用微波加熱至300攝氏度溶解。

化石燃料大型工廠

用傳統的方法,

我們需要一個“使用化石燃料的大型工廠”。

“需要加熱到1000攝氏度或更高。”

問題是“高初始投資和高二氧化碳排放”。

也可應用於鋰以外的稀有金屬的提純。

日本經濟新聞

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUF132ZW0T10C22A7000000/

從頭開始回顧精煉過程!

-實現礦業業務碳中和-

微波化學:

它將從根本上改變迄今為止的精煉過程。這

突破精煉工藝:

“QST開發的稀有金屬節能冶煉技術”具有劃時代意義。

除了與過去相比,微波使用的熱能減少了 80%,

這是一種抑制二氧化碳排放的技術。

使用微波減少熱能:

這種微波技術的放大需要高度的專業知識。

QST 和微波化學:

QST 是

擁有微波放大技術並開發了商業反應堆,

我打電話給微波化學。

微波分佈的優化設計:

尤其是,

《目標礦物微波吸收能力的測量與分析》

需要適當地設計反應器中的微波分佈。

QST和微波化學已經開始聯合開發實用化。

稀有金屬
節能冶煉技術

2021年微波化學與QST
就開發稀有金屬和節能冶煉技術簽訂聯合研究協議。

我們的目標是在 2028 年將該工廠商業化。

運營成本降低 70-80%
二氧化碳排放量減少 95%
與傳統產品相比,將工廠資本投資和運營成本降低 70-80%。

使用可再生能源將二氧化碳排放量減少 95% 以上。

商業工廠目標:

商業植物的第一個目標是“鋰”。

接下來,我們計劃開發一個以“鐵礦石等礦物”為目標的工廠。

我們向世界各地的資源巨頭和礦業公司提出建議。

微波化工有限公司

https://mwcc.jp/post_achievements/project03_synthetic/

MWCC : Purification du lithium par ondes électromagnétiques :

-Faire fondre du minerai de lithium aux micro-ondes-

-Réduire les émissions de CO2 de 90%-

Chimie des micro-ondes
Instituts nationaux des sciences et technologies quantiques et radiologiques

Nous avons réussi à “fondre le minerai de lithium” avec des micro-ondes qui sont également utilisées dans les fours à micro-ondes.

Appliqué aux usines de raffinage du lithium :

Il est appliqué aux usines qui raffinent le lithium à partir de minerai.

Réduit l’investissement en capital et les coûts d’exploitation de 70 % par rapport à la technologie conventionnelle.

Les émissions de dioxyde de carbone (CO2) peuvent être réduites de plus de 90 %. C’était

Commercialisation en 2028 :

Objectif de commercialisation en 2028.

Viser à développer des usines à l’étranger en coopération avec des sociétés commerciales et des majors de ressources.

Minerai de lithium
Fondu au micro-ondes

Environ 100 grammes de minerai de lithium sont effectivement extraits de la mine.

Il a été confirmé qu’il a été mélangé avec le réactif et chauffé à 300 degrés Celsius avec des micro-ondes pour le dissoudre.

Centrale à combustible fossile à grande échelle

Avec la méthode conventionnelle,

Nous avons besoin d’une “usine à grande échelle qui utilise des combustibles fossiles”.

“Il est nécessaire de chauffer à 1000 degrés Celsius ou plus.”

Le problème était “un investissement initial élevé et des émissions de CO2 élevées”.

Elle peut également s’appliquer à la purification de métaux rares autres que le lithium.

Nihon Keizai Shimbun

Passez en revue le processus de raffinage à partir de zéro !

-Réalisation d’activité minière neutre en carbone-

Produits chimiques pour micro-ondes :

Cela changera fondamentalement le processus de raffinage jusqu’à présent. La

Processus de raffinage révolutionnaire :

« La technologie de fonderie économe en énergie pour les métaux rares développée par QST » fait époque.

En plus de réduire la quantité d’énergie de chauffage utilisée par les micro-ondes de 80 % par rapport au passé,

C’est une technologie qui supprime les émissions de CO2.

Énergie thermique réduite avec les micro-ondes :

La mise à l’échelle de cette technologie micro-ondes nécessite un haut degré d’expertise.

TVQ et micro-ondes chimiques :

La TVQ est

Posséder la technologie de mise à l’échelle des micro-ondes et développer un réacteur commercial,

Et j’ai appelé la chimie des micro-ondes.

Conception optimale de la distribution des micro-ondes :

En particulier,

“Mesure et analyse de la capacité d’absorption des micro-ondes des minéraux cibles”

Il est nécessaire de concevoir correctement la distribution des micro-ondes dans le réacteur.

QST et Microwave Chemical ont commencé le développement conjoint pour une utilisation pratique.

Métal rare
Technologie de fusion économe en énergie

En 2021, Microwave Chemical et QST
Conclusion d’un accord de recherche conjoint pour le développement d’une technologie de fusion de métaux rares et économe en énergie.

Nous visons une commercialisation de la centrale en 2028.

Réduction de 70 à 80 % des coûts d’exploitation
95% de réduction des émissions de CO2
Réduisez les investissements en capital et les coûts d’exploitation de l’usine de 70 à 80 % par rapport aux produits conventionnels.

Utiliser les énergies renouvelables pour réduire les émissions de CO2 de plus de 95 %.

Cible de l’usine commerciale :

La première cible des usines commerciales est le “lithium”.

Ensuite, nous prévoyons de développer une usine ciblant « les minéraux comme le minerai de fer ».

Nous faisons des propositions aux majors de ressources et aux sociétés minières du monde entier.

Micro-ondes Chemical Co., Ltd.

MWCC: Lithiumreinigung durch elektromagnetische Wellen:

-Schmelzen von Lithiumerz mit Mikrowellen-

-Reduktion der CO2-Emissionen um 90%-

Mikrowellenchemie
National Institutes for Quantum and Radiological Science and Technology

Mit Mikrowellen, die auch in Mikrowellenöfen zum Einsatz kommen, ist es uns gelungen, Lithiumerz zu „schmelzen“.

Angewendet auf Lithium-Raffinationsanlagen:

Es wird in Anlagen angewendet, die Lithium aus Erz veredeln.

Reduziert Investitions- und Betriebskosten um 70 % im Vergleich zu herkömmlicher Technologie.

Kohlendioxid (CO2)-Emissionen können um mehr als 90 % reduziert werden. Es war

Kommerzialisierung im Jahr 2028:

Kommerzialisierung im Jahr 2028 anstreben.

Streben Sie an, Werke in Übersee in Zusammenarbeit mit Handelsunternehmen und Ressourcenmajors auszubauen.

Lithiumerz
Durch Mikrowelle geschmolzen

In der Mine wurden tatsächlich etwa 100 Gramm Lithiumerz abgebaut.

Es wurde bestätigt, dass es mit dem Reagens gemischt und mit Mikrowellen auf 300 Grad Celsius erhitzt wurde, um es aufzulösen.

Fossil befeuerte Großanlage

Bei der herkömmlichen Methode

Wir brauchen eine “Großanlage, die fossile Brennstoffe nutzt”.

“Es ist notwendig, auf 1000 Grad Celsius oder höher zu erhitzen.”

Das Thema lautete „hohe Anfangsinvestitionen und hohe CO2-Emissionen“.

Es kann auch auf die Reinigung von anderen seltenen Metallen als Lithium angewendet werden.

Nihon Keizai Shimbun

Überprüfen Sie den Veredelungsprozess von Grund auf!

-Realisierung des Mining-Geschäfts klimaneutral-

Mikrowellenchemikalie:

Sie wird den bisherigen Veredelungsprozess grundlegend verändern. Das

Bahnbrechender Veredelungsprozess:

„Energiesparende Schmelztechnologie für seltene Metalle entwickelt von QST“ ist epochal.

Neben der Reduzierung des Heizenergieverbrauchs durch Mikrowellen um 80 % im Vergleich zu früher,

Es ist eine Technologie, die CO2-Emissionen unterdrückt.

Reduzierte thermische Energie mit Mikrowellen:

Das Scale-up dieser Mikrowellentechnologie erfordert ein hohes Maß an Know-how.

QST und Mikrowellenchemikalien:

QST ist

Besitzte Mikrowellen-Scale-up-Technologie und entwickelte einen kommerziellen Reaktor,

Und ich rief zur Mikrowellenchemie auf.

Optimale Auslegung der Mikrowellenverteilung:

Im Speziellen,

“Messung und Analyse der Mikrowellenabsorptionskapazität von Zielmineralien”

Es besteht die Notwendigkeit, die Mikrowellenverteilung im Reaktor richtig zu gestalten.

QST und Microwave Chemical haben mit der gemeinsamen Entwicklung für den praktischen Einsatz begonnen.

Seltenes Metall
Energiesparende Schmelztechnologie

2021 Microwave Chemical und QST
Abschluss einer gemeinsamen Forschungsvereinbarung zur Entwicklung seltener Metalle und energiesparender Schmelztechnologie.

Wir streben die Kommerzialisierung der Anlage im Jahr 2028 an.

70-80 % Reduzierung der Betriebskosten
95 % weniger CO2-Emissionen
Reduzieren Sie die Anlageninvestitionen und Betriebskosten um 70-80 % im Vergleich zu herkömmlichen Produkten.

Verwenden Sie erneuerbare Energien, um die CO2-Emissionen um mehr als 95 % zu reduzieren.

Gewerbliches Anlagenziel:

Das erste Ziel für kommerzielle Anlagen ist „Lithium“.

Als nächstes planen wir die Entwicklung einer Anlage, die auf „Mineralien wie Eisenerz“ abzielt.

Wir unterbreiten Ressourcen-Majors und Bergbauunternehmen auf der ganzen Welt Vorschläge.

Mikrowellen-Chemical Co., Ltd.