ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ МАГНИЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ

Магниевая промышленность в настоящее время находится на крайне важном этапе исторического развития. В последние годы произошел существенный рост интереса к использованию магния в различных областях, и ближайшее будущее должно показать, реализуются ли прогнозы резкого роста объемов его производства.
Магний - один из десяти наиболее распространенных элементов земной коры. Он является самым легким из всех имеющихся конструкционных металлов и обычно используется в форме сплавов с другими металлами. Магниевые сплавы демонстрируют необычайно высокие хаpaктеристики отношения прочности к весу при температурах окружающего воздуха и наивысшие хаpaктеристики отношения прочности к весу среди любых легких металлов при умеренно высоких температурах.
Несмотря на некоторые спады в производстве, наблюдавшиеся в начале 1980-х и 1990-х годов, производство как первичного, так и вторичного магния с середины 1960-х годов увеличивалось со среднегодовым приростом около 3%, достигнув к 2005 г. уровня приблизительно 800 тыс. тонн, в том числе первичного магния около 650 тыс. тонн [1, 2].
Основными производителями первичного магния в мире в настоящее время являются Китай (~75% от мирового производства, более 40 компаний), Канада (8%, 2 компании), США (6%, 1 компания), Россия (5%, 2 компании) и Израиль (4%, 1 компания). В других странах магний производится в сравнительно небольших количествах.
В табл. 1 обобщены основные этапы развития магниевого производства в мире с момента открытия магния в 1808 г.
В России на сегодняшний день действует два основных производителя магния и магниевых сплавов: ОАО «Соликамский магниевый завод» (г. Соликамск, Пермский край) и филиал «АВИСМА» ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» (г. Березники, Пермский край). Суммарный объем производства магния на отечественных предприятиях за 2006 г. составил около 34 тыс. т, снизившись на 18% по сравнению с предыдущим годом. Основными рынками сбыта продукции являются США и Европа.
Таблица 1. Основные этапы развития производства магния в мире
|
Период |
Событие |
|
1808 г. |
Открытие магния английским химиком Г. Дэви |
|
1830 г. |
М. Фарадей впервые получил металлический магний электролизом расплавленного хлорида магния |
|
1886 г. |
Начало промышленного производство магния электролизом в Гемелингене, Германия |
|
1914-1918 гг. |
Увеличение объемов производства магния в мире в период Первой мировой войны (до 1000 тонн в год) |
|
1930-е гг. |
Разработка и промышленное внедрение термических способов получения магния (Германия, Италия, Англия, США) |
|
1939-1945 гг. |
Увеличение объемов производства магния в мире в период Второй мировой войны (до 200 тыс. тонн в год) |
|
1960-1970-е гг. |
Расширение применения магния в различных областях |
|
1998-2006 гг. |
Экспансия Китая на мировой рынок магния. Закрытие основных западных производителей магния из-за существенного снижения цен на металл. Выпуск первичного магния в мире превысил 600 тыс. тонн в год |
Таблица 2. Основные этапы развития производства магния в России
|
Период |
Событие |
|
1914-1915 гг. |
Первые исследования по электролизу карналлита (Петроградский политехнический институт - П.П. Федотьев, Н.Н. Воронин, В.П. Ильинский; Петроградский электротехнический институт - Н.А. Пущин и П.Ф. Антипин) |
|
1931 г. |
Пуск магниевого цеха Опытного алюминиево-магниевого завода в Ленинграде |
|
1935-1936 гг. |
Пуск первых советских магниевых заводов - Днепровского (23 декабря 1935 г.) и Соликамского (14 марта 1936 г.) |
|
1943 г. |
Пуск Березниковского магниевого завода (23 июня 1943 г.) |
|
1980-е гг. |
Достижение максимального уровня объемов производства товарного магния в СССР - около 65 тыс. т в год (5 действующих предприятий) |
|
1990-е гг. |
Резкое снижение потребности в магнии на внутреннем рынке. Выход российских компаний на внешние рынки сбыта - 90% магния поставляется на экспорт |
|
2002-2006 гг. |
Убыточность производства магния по причине снижения мировых цен из-за экспансии дешевого китайского магния. Рассмотрение вопроса о частичной остановке или полном закрытии производства магния |
Также разpaбатываются два проекта новых магниевых заводов: в г. Асбест Свердловской области, ориентированного на переработку отходов асбестового производства (проектная мощность завода 70 тыс. т в год); и в Волгоградской области, ориентированного на переработку бишофита (40 тыс. т). В связи с технологическими сложностями, а также низкими мировыми ценами на магний, строительство завода в Асбесте откладывается. Волгоградский проект, разpaбатываемый российским алюминиевым холдингом «РУСАЛ», пока находится на ранней стадии предпроектного исследования.
Обобщение этапов развития отечественной магниевой промышленности приведено в табл. 2.
Жесткая конкуренция на мировом рынке магния привела к убыточности его производства в последние годы. Перед отечественными предприятиями стоит вопрос о возможном закрытии производства магния. Однако с учетом стратегической значимости магния, необходимо сохранить производственные мощности российских предприятий для обеспечения обороноспособности и безопасности страны. В этих условиях особое внимание должно уделяться поиску путей снижения его себестоимости и повышения эффективности производства.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
- International Magnesium Association. Industry Statistics.
- Historical Statistics for Mineral and Material Commodities in the United States. Data Series 140 / U.S. Geological Survey. Open-File Report 01-006.
Статья в формате PDF
142 KB...
22 07 2026 11:46:22
Статья в формате PDF
120 KB...
21 07 2026 16:41:14
Статья в формате PDF
106 KB...
20 07 2026 10:52:38
Статья в формате PDF
122 KB...
18 07 2026 14:54:15
Статья в формате PDF
113 KB...
17 07 2026 8:29:53
Статья в формате PDF
113 KB...
16 07 2026 15:25:11
Статья в формате PDF
108 KB...
15 07 2026 13:54:44
Статья в формате PDF
154 KB...
14 07 2026 8:41:36
Статья в формате PDF
266 KB...
13 07 2026 7:22:10
Статья в формате PDF
265 KB...
12 07 2026 5:39:38
Статья в формате PDF
110 KB...
11 07 2026 13:23:23
Статья в формате PDF
131 KB...
10 07 2026 15:26:49
Статья в формате PDF
106 KB...
09 07 2026 0:12:25
Статья в формате PDF
124 KB...
08 07 2026 6:48:17
Статья в формате PDF
126 KB...
07 07 2026 3:19:27
Статья в формате PDF
253 KB...
06 07 2026 22:19:28
Статья в формате PDF
106 KB...
05 07 2026 23:58:45
Статья в формате PDF
120 KB...
04 07 2026 12:24:28
Статья в формате PDF
104 KB...
03 07 2026 10:39:19
Статья в формате PDF
491 KB...
02 07 2026 23:31:26
Статья в формате PDF
122 KB...
01 07 2026 13:54:11
На модели экспериментального инфаркта миокарда у крыс на фоне введения препарата лонголайф-IBMED изучены изменения ЭКГ и частоты сердечных сокращений (через 1 час и через 7 суток). Показано, что испытуемый препарат обладает противоишемическим действием, улучшает коронарный кровоток в постинфарктный период, достоверно повышает выживаемость животных.
...
30 06 2026 20:33:23
Статья в формате PDF
100 KB...
29 06 2026 17:50:35
Статья в формате PDF
119 KB...
28 06 2026 23:15:52
Статья в формате PDF
111 KB...
27 06 2026 22:49:29
Статья в формате PDF
287 KB...
26 06 2026 21:20:39
Статья в формате PDF
129 KB...
25 06 2026 3:10:36
Статья в формате PDF
110 KB...
23 06 2026 8:17:58
В настоящей работе представлены результаты физиолого-гигиенической оценки бронежилетов для наружного ношения, отличающихся конструкцией и видом используемых для изготовления чехлов материалов.
Проведены три серии испытаний бронежилетов в условиях микроклиматической камеры в лаборатории специальной одежды Ивановского НИИ охраны труда и реальных условиях эксплуатации в Отделе специального назначения УИН Минюста России по Ивановской области. Сравнительная оценка физиолого-гигиенических хаpaктеристик бронежилетов в первой серии испытаний показала, что по показателям теплового состояния и сердечно-сосудистой системы бронежилет модели 1, чехол которого изготовлен из нового материала с дискретным полимерным покрытием, отличается в лучшую сторону. Исследовали во второй серии испытаний эту модель бронежилета, но с введением в структуру дополнительного амортизационного слоя. Результаты испытаний показали, что сдвиги функционального состояния носчиков наименее выражены при использовании бронежилета с амортизационным слоем. При проведении третьей серии испытаний на пересечённой местности наибольшее число носчиков отметили бронежилет модели 1 с амортизационным слоем как оптимальный.
...
22 06 2026 10:30:21
Статья в формате PDF
172 KB...
21 06 2026 12:23:57
Статья в формате PDF
112 KB...
19 06 2026 5:34:49
Статья в формате PDF
253 KB...
16 06 2026 7:42:13
Статья в формате PDF
175 KB...
15 06 2026 6:43:57
Статья в формате PDF
129 KB...
14 06 2026 8:18:44
Статья в формате PDF
109 KB...
13 06 2026 5:30:45
Еще:
Поддержать себя -1 :: Поддержать себя -2 :: Поддержать себя -3 :: Поддержать себя -4 :: Поддержать себя -5 :: Поддержать себя -6 :: Поддержать себя -7 :: Поддержать себя -8 :: Поддержать себя -9 :: Поддержать себя -10 :: Поддержать себя -11 :: Поддержать себя -12 :: Поддержать себя -13 :: Поддержать себя -14 :: Поддержать себя -15 :: Поддержать себя -16 :: Поддержать себя -17 :: Поддержать себя -18 :: Поддержать себя -19 :: Поддержать себя -20 :: Поддержать себя -21 :: Поддержать себя -22 :: Поддержать себя -23 :: Поддержать себя -24 :: Поддержать себя -25 :: Поддержать себя -26 :: Поддержать себя -27 :: Поддержать себя -28 :: Поддержать себя -29 :: Поддержать себя -30 :: Поддержать себя -31 :: Поддержать себя -32 :: Поддержать себя -33 :: Поддержать себя -34 :: Поддержать себя -35 :: Поддержать себя -36 :: Поддержать себя -37 :: Поддержать себя -38 ::