金曜日、2月11 2011 21:55

チタン

このアイテムを評価
(0票)

グンナー・ノードバーグ

出現と用途

チタン (Ti) は多くの鉱物に含まれていますが、工業的に重要なものはごくわずかです。 これらには、イルメナイト (FeTiO3)、52.65% の Ti と 47.4% の FeO を含みます。 ルチル (TiO2)、酸化第一鉄の混合物を含む; ペロブスカイト (CaTiO3)、58.7% の TiO を含む2 および 41.3% CaO; およびスフェーン、またはチタナイト (CaOTiO2SiO2)、38.8% の TiO を含む2. ロパライト、パイロクロル、ボーキサイトおよび銅鉱石処理からのテーリングなどの不均一鉱物もチタンの供給源である可能性があります。

チタンは、純金属、合金、およびさまざまな化合物の形で使用されます。 チタンの大部分は、鉄鋼産業、造船、航空機やロケットの製造、化学プラントの製造に必要です。 チタンは、紙パルプ産業のミキサーの保護面として使用されています。 また、外科用器具にも見られます。 チタンは、電極、ランプ フィラメント、塗料、染料、溶接棒の製造に使用されています。 チタン粉末は、火工品や真空工学で使用されます。 チタンは、歯科やインプラントや人工装具の手術にも使用されています。

炭化チタン & 窒化チタン 粉末冶金で使用されます。 チタン酸バリウム 頑丈なコンデンサの製造に使用されます。 二酸化チタン 塗料、床材、室内装飾品、電子機器、接着剤、屋根材、プラスチック、化粧品の白色顔料として利用されています。 また、磁器エナメルや釉薬の成分として、ガラス繊維の収縮剤として、合成繊維のつや消し剤としても有用です。 四塩化チタン チタン金属およびチタン顔料の製造における中間体として、また化学産業における触媒として機能します。

危険

の形成 二酸化チタン (TiO2)および濃縮ダスト、バルク原料の粉砕、混合および装入から発生するピッチブリケットダスト、およびコークス炉からの輻射熱は、チタン製造における危険です。 塩素が入ってるかも 四塩化チタン (TiCl4) 装置の漏れや腐食から生じる、塩素化および精留プラントの空気中の蒸気およびその熱分解生成物。 酸化マグネシウムは、還元領域の空気中に存在し得る。 スポンジチタンを叩き出し、粉砕、分離、袋詰めすると、チタン粉が浮遊します。 アーク炉エリアでは、熱と赤外線への曝露が発生します (最大 3 ~ 5 cal/cm2 毎分)。

機器と配管の分解と洗浄を含む、塩素化および精留設備のメンテナンスと修理は、特に不利な作業条件を作り出します: 高濃度の TiCl4 蒸気および加水分解生成物 (HCl、Ti(OH)4)、毒性と刺激性が高い。 これらの工場の労働者は、上気道疾患や急性または慢性気管支炎に苦しむことがよくあります。 液体TiCl4 皮膚に飛散すると、刺激や火傷の原因となります。 結膜と TiCl の非常に短い接触でも4 化膿性結膜炎や角膜炎を引き起こし、角膜混濁を引き起こすことがあります。 動物実験では、金属チタン、チタン濃縮物、二酸化チタン、炭化チタンの粉塵がわずかに有毒であることが示されています。 二酸化チタンは動物で線維形成性があることがわかっていませんが、複合曝露として与えられた場合、石英の線維形成性が増加するようです. チタン含有粉塵に長期間さらされると、軽度の慢性肺疾患 (線維症) を引き起こす可能性があります。 TiO を扱った労働者が2 軽度の珪肺症で観察されるものに似た肺の変化を長期間にわたって発症します。 数年間二酸化チタンと接触して働き、脳腫瘍で死亡したある労働者では、肺に TiO の蓄積が見られた.2 そして炭疽病に類似した変化。 各国の粉末冶金労働者の健康診断では、炭化チタンを含む粉塵の混入による慢性肺炎の症例が発見されています。 この病気の程度は、作業条件、粉塵への曝露の長さ、および個々の要因によって異なります。

チタンおよび二酸化チタンの粉塵に慢性的にさらされている労働者は、慢性気管支炎 (気管支内炎および気管支周囲炎) の発生率が高くなります。 この疾患の初期段階は、肺呼吸と換気能力の障害、および血液のアルカリ度の低下によって特徴付けられます。 これらのチタン労働者の心電図追跡により、右耳介の肥大を伴う肺疾患に特徴的な心臓の変化が明らかになりました。 これらの症例のかなりの数は、さまざまな程度の心筋低酸素症を示し、房室および心室内の伝導性を阻害し、徐脈を示しました。

空気中の金属チタン粉塵は爆発性です。

チタン製造におけるその他の危険は、コークス炉やアーク炉での一酸化炭素への暴露、および火傷です。

安全衛生対策

処理する材料を湿らせ (最大 6 ~ 8% の水分含有量)、粉塵が発生する可能性のあるすべての場所で装置を排気装置で囲むことを可能にする連続プロセスを採用することにより、鉱石破砕中の粉塵を制御します。 排気された粉塵を含んだ空気はろ過され、集められた粉塵はリサイクルされるべきです。 ノックアウトステーションには粉塵排出システムを設置する必要があります。 スポンジチタン工場のクラッシャー、セパレーター、バガー。 空気式チッピング ハンマーによるノックアウトは、特殊なフライス盤または旋盤での機械加工に置き換える必要があります。

 

戻る

読む 4419 <font style="vertical-align: inherit;">回数</font> 19:先週の木曜日、2011月10 35に行わ
このカテゴリの詳細: « すず タングステン »

免責事項: ILO は、この Web ポータルに掲載されているコンテンツが英語以外の言語で提示されていることについて責任を負いません。英語は、オリジナル コンテンツの最初の制作およびピア レビューに使用される言語です。その後、特定の統計が更新されていません。百科事典の第 4 版 (1998 年) の作成。

内容

金属:化学的性質と毒性に関する参考文献

有害物質疾病登録局 (ATSDR)。 1995. 環境医学の事例研究: 鉛の毒性。 アトランタ: ATSDR.

ブリーフ、RS、JW ブランチャード、RA スカラ、および JH ブラッカー。 1971. 石油産業における金属カルボニル。 Arch Environ Health 23:373–384。

国際がん研究機関 (IARC)。 1990. クロム、ニッケルおよび溶接。 リヨン: IARC.

国立労働安全衛生研究所 (NIOSH)。 1994. 化学的危険に関する NIOSH ポケット ガイド。 DHHS (NIOSH) 発行番号 94-116。 オハイオ州シンシナティ: NIOSH.

Rendall、REG、JI Phillips、KAレントン。 1994. 金属アーク プロセスからの微粒子ニッケルへの暴露後の死亡。 Ann Occup Hyg 38:921–930.

サンダーマン、FW、ジュニア、A オスカーソン。 1991年。ニッケル。 環境中の金属とその化合物、ドイツ、ヴァインハイムの E Merian 編集: VCH Verlag。

サンダーマン、FW、ジュニア、A アイティオ、LO モーガン、T ノーセス。 1986年。ニッケルの生物学的モニタリング。 Tox Ind Health 2:17–78.

国連危険物輸送専門家委員会。 1995. 危険物の輸送に関する勧告、第 9 版。 ニューヨーク:国連。