チタン製錬技術とは
チタンは発見されたが、採掘・使用はされていない。1910年まで、アメリカの化学者ハンターはナトリウムを使用して700〜800°Cの高温で四塩化チタンを減らし、初めて金属チタンの99.9%を得た。1 g.このメソッドは「ハンターメソッド」と呼ばれます。しかし、ハンター法で用いられる還元剤は高価なナトリウムであり、少量のチタンにしか使用できない。大量生産を満たしていません。1932年、ルクセンブルク出身のアメリカ人科学者クロールは、800度以上の高温で四塩化チタンを減らすために比較的安価なカルシウムを使用し、成功し、その後、製品化が始まりました。数年後、彼はカルシウムをマグネシウムに置き換えました。このメソッドは現在も使用されており、「クロウアーメソッド」と呼ばれています。
1948年、米国のデュポンはマグネシウム還元真空蒸留によって大量のチタンを生産する新しいプロセスを発見し、工業化チタン生産の始まりとなった。このプロセスは3つのステップに分かれています:第1ステップは、テトラクロリドTiO2+Cl2+2C=2Co+TiCl4を生成する二酸化炭素であり、第2のステップではマグネシウムを使用してTi+2MgCl2→の四塩化チタンを減らし、真空蒸留を使用して塩化マグネシウムと過剰マグネシウムを除去して純粋なチタンを得る。第3のステップでは、反応器から出てくるものは、スポンジチタンと呼ばれる多孔質、灰色のような物質です。
スポンジチタンは、チタンインゴットに鋳造される前に、電気炉内の液体に溶かされます。反応は高温で行う必要があるため、生産工程中にチタン材料に多くのエネルギーが必要であることがわかるので、チタン材料は高価です。
クラウル法により製造されたチタン金属は品質が良いため、生産安全性が高くなります。そのため、世界の国々では現在、マグネシウム還元真空蒸留を使用してスポンジチタンを製造しています。チタンの発見から純チタンの製造まで100年以上かかることは難しくない。そして、チタンは人々の日常生活に徐々に入り込み、ますます人々の注目を集め、その用途は広く広がっており、本当に利用されています。

