За июнь-август 2016 года Санкт-Петербургский филиал АО «Первая
Грузовая Компания» (ПГК) перевез более 96,5 тыс. тонн лома, что
на 10% превышает аналогичный показатель прошлого года.
Грузооборот в указанном сегменте увеличился на 11,5% и достиг
52,5 млн т-км.
Рост показателей за летние месяцы обусловлен увеличением погрузки
лома черного металла в условиях положительной конъюнктуры рынка,
а также увеличением объемов погрузки в адрес предприятий ПАО
«Северсталь».
В частности, для ПАО «Северсталь» филиал перевез более 70 тыс.
тонн лома, на 19% увеличив показатель летнего периода прошлого
года.
Груз следовал в полувагонах ПГК со станций Колпино,
Санкт-Петербург-Балтийский, Костомукша, Клин, Великие Луки
Октябрьской железной дороги, до станции Череповец-2 Северной
железной дороги, станции Ворсино Московской железной дороги и станции Новолипецк Юго-Восточной железной дороги.
Коллектив российских специалистов из Национального
исследовательского технологического университета МИСиС и предприятия госкорпорации «Росатом» АО «Ведущий
научно-исследовательский институт химической технологии» (ВНИИХТ)
разработали методику получения стратегически важных
редкоземельных металлов из отходов производства минеральных
удобрений — фосфогипса.
Редкоземельные металлы (РЗМ) применяются при производстве
высокотехнологичной продукции, в том числе лазеров, электроники и компьютеров. Ежегодные темпы роста производства РЗМ составляют не менее 15%. Крупнейшим монополистом на мировом рынке
редкоземельных металлов является Китай.
В отвалах промышленных предприятий России накоплено около 320
миллионов тонн фосфогипса — отхода переработки апатита на фосфорные удобрения. Он содержит от 80% до 98% гипса, широко
востребованного в строительстве. При этом в отвалах содержится
около 800 тысяч тонн редкоземельных металлов.
Опытное производство РЗМ уже запущено и к концу 2016 года
разработчики планируют получить первую партию товарной продукции.
Исследователи СФТИ ТГУ по заказу Министерства промышленности и торговли РФ создали технологию и специальные материалы для
дезактивации. Данные разработки необходимы стране для налаживания
промышленной добычи редкоземельных металлов (РЗМ), без которых
невозможно развитие электроники, лазерной техники, оптики, связи,
космической и военной техники.
Список РЗМ состоит из 17 элементов «прогресса и инноваций», в него входят скандий, иттрий, лантан и лантаноиды (14 элементов).
Бесспорным лидером по добыче этих металлов является Китай,
который диктует свои условия на рынке. Второе место по запасам
редкоземельных металлов занимает Россия, но объемы добычи РЗМ в РФ пока невелики.
— Редкоземельные материалы не образуют собственных месторождений,
их добывают из различных технологических растворов в процессе
кислотной переработки рудных концентратов: монацитового,
лопаритового и апатитового, — говорит старший научный сотрудник
Инновационно-технологического центра СФТИ ТГУ Елена Обходская. -
Все они содержат радионуклиды, которые необходимо выделять.
По данным Федеральной Таможенной Службы, объём российского
экспорта черных металлов по коду ТН ВЭД 72 по итогам января-мая
2015 года составил 16,4 млн. тонн (+4% по сравнению с аналогичным
периодом 2014 года). В стоимостном выражении отмечено снижение на 21% по сравнению с 5 мес. 2014 года до отметки в 6,5 млрд долл.
США.
Согласно данным Федеральной Таможенной Службы российский экспорт
необработанного алюминия (код ТН ВЭД 7601) по итогам января-мая
2015 года составил 1,5 млн. тонн (+36% к январю-маю 2014 года) на сумму 3,2 млрд долл. США (+56% к январю-маю 2014 года).
Ученые Томского политехнического университета (ТПУ) перешли уже
ко второму этапу работ по разработке технологии производства
бериллия. Сейчас на базе Сибирского химического комбината (СХК)
специалисты ТПУ отрабатывают технологические режимы для
дальнейшего запуска крупного производства этого редкого металла.
Над этим проектом получения бериллия ученые ТПУ работают с 2013
года. Тогда вуз получил заказ Министерства промышленности и торговли на разработку отечественной технологии производства
бериллия. Пока его производят только в Казахстане, Китае и США. В конце 2014 года специалистам удалось впервые в России получить
первую лабораторную партию этого металла.
В Томском научном центре СО РАН получили новые материалы для
создания особого класса горелок — пористых, способных
преобразовывать максимальную долю химической энергии в энергию
инфракрасного излучения.
Как сообщили НИА Томск в пресс-службе ТНЦ СО РАН, пористые
проницаемые материалы обладают как высокой коррозионной
стойкостью, так и высокотемпературной прочностью. Внутри них
организуется горение топливной смеси, энергия передается
«оболочке», которая, в свою очередь, излучает ее со своей внешней
поверхности.
Используя метод самораспространяющегося высокотемпературного
синтеза, научные сотрудники отдела структурной макрокинетики ТНЦ
СО РАН разработали способ прямого получения пористых
интерметаллических сплавов заданной формы, пористости и химического состава. Полученные образцы сочетают не только
высокие коррозионные свойства, но и наделены пластичностью,
предохраняющей изделие от разрушения. Сейчас ведется активная
работа над усовершенствованием технологии для получения
материалов разных форм — сфер, цилиндров, пластин, конусов. Это
важно для возможности использования нового материала в широком
классе теплотехнических устройств.
Сибирский химический комбинат (СХК) Росатома при участии ученых
Томского политехнического
университета(ТПУ) произвел образец бериллия, который впервые
был наработан в России.
В конце декабря 2014 года на совещании с участием президента
топливной компании Росатома «ТВЭЛ» Юрия Оленина был представлен
образец произведенного на СХК бериллия. Обсуждена возможность
продолжения работ по производству.
Александр Дьяченко, проректор по научной работе и инновациям ТПУ,
ученые которого по заказу Минпромторга РФ разрабатывают с СХК
отечественную технологию получения металлического бериллия,
пояснил, что это первая лабораторная партия бериллия, полученная
в России. Сейчас этот металл производят только в трех странах:
Казахстане, Китае и США.
Бериллий используется в атомной, аэрокосмической промышленности,
машиностроении, в рентгенотехнике, при производстве лазерных и огнеупорных материалов, при создании ракетного топлива. Металл
используют в основном как добавку к сплавам, что позволяет
значительно повысить их твердость и прочность.
Коллектив ученых
Северского технологического института (СТИ) разработал технологию
извлечения и очистки редкоземельных металлов, необходимых для
радиоэлектроники, приборостроения, атомной техники и других
высокотехнологичных отраслей. Для перехода к стадии внедрения в
производство проект подан на конкурс Российского научного фонда,
сообщает пресс-служба инновационных организаций Томской
области.
Одна из главных проблем для
производства РЗМ заключается в том, что их получение из природной
руды требует утилизации сопутствующих радиоактивных элементов, в
частности, тория и урана. Ученые СТИ в сотрудничестве со
специалистами ТПУ, МИФИ и Сибирского химического комбината (СХК)
предложили технологическую схему переработки руд с получением
концентрата редкоземельных элементов (РЗЭ), очищенного от
радиоактивных и нерадиоактивных примесей.
Корпорации Роснано и Металлы Восточной Сибири объявили о
финансировании созданной сторонами вертикально-интегрированной
компании полного цикла по добыче и переработке бериллия. Бюджет
проекта составляет около 7 млрд руб. Затраты на его реализацию
участники будут нести в равной доле.
В рамках проекта будет создана специальная проектная компания на
базе Ермаковского бериллиевого месторождения в Бурятии. Основным
продуктом предприятия станет гидроксид бериллия.
Специалисты из трех московских научных организаций утверждают, что нашли способ сделать сталь такой прочной, что даже приборы не могут зафиксировать ее износа
Группа ученых из МГТУ им. Н.Э. Баумана, Института машиноведения им. Благонравова РАН и Всероссийского института авиационных материалов разработали способ сделать сталь такой прочной, что приборы не могут зафиксировать ее износа. Фактически срок механических деталей машин может быть увеличен в 10 раз, интенсивность изнашивания деталей снижается в 100 раз. Проекты по разработке новых материалов финансируют Минобрнауки и внебюджетные фонды в общем объеме на 250 млн рублей.
«Эффект безызносности» стал достигаться благодаря формированию на ее поверхности особого защитного слоя из атомов азота и других элементов, по сути сталь пропитывают этими частицами в аммиачной атмосфере.
— Образующийся слой обладает эффектом практической безызносности. Потеря массы образцов находится на пределе чувствительности регистрирующей аппаратуры. Расчеты показывают, что долговечность одного этого слоя достаточна для обеспечения небывалого ресурса многих узлов и механизмов, например форсунок двигателей, распределительных валов, шестерней, — заявил ведущий инженер-конструктор инжинирингового научно-образовательного центра «Новые материалы, композиты и нанотехнологии» МГТУ им. Н.Э. Баумана и ФГУП «ВИАМ» Вадим Ступников.
НИ ИрГТУ создал лабораторию «Прогрессивные методы формообразования в заготовительно-штамповочном производстве», для которой известная французская компания «АСВ» построила по спецзаказу университета уникальное для России оборудование сверхпластичного формования, совмещенного с диффузионной сваркой листовых металлических сплавов стоимостью 78 млн. рублей.
Эта лаборатория позволит университету выполнять работы по созданию и отработке новых технологий формообразования листовых деталей из алюминиевых и титановых сплавов для производства широкого спектра изделий машиностроения, проводить специализированные испытания металлов и сплавов в режимах сверхпластичного деформирования, готовить высококвалифицированные кадры для авиа — машиностроения, обладающими компетенциями мирового уровня.