仲鎢酸銨機械化學分解
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- 分類:鎢的知識
- 發佈於:2015-07-10, 週五 15:20
- 作者 Cristina
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仲鎢酸銨的機械化學分解已經被進行大量的研究,並與仲鎢酸銨的熱分解進行了對比。仲鎢酸銨粉末運用遊星減速機在空氣中被球磨36個小時。而熱分解時,仲鎢酸銨在空氣中被加熱三十分鐘,溫度為300攝氏度至450攝氏度。
X射線衍射,差示掃描量熱儀,熱失重分析儀被應用到研究分解過程中來。X射線衍射結果顯示仲鎢酸銨完全熱分解的產物是三氧化鎢,而仲鎢酸銨機械化學分解的產物是WO3 (H2O)0.5. 根據熱失重分析儀和差示掃描量熱儀分析結果顯示,在熱分解過程中,氨和水分為四個步驟揮發,並留下三氧化鎢。通過機械化學分解,結晶水和氨直接從仲鎢酸銨的結構中去除。
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含鈷仲鎢酸銨的分解
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- 分類:鎢的知識
- 發佈於:2015-07-10, 週五 15:17
- 作者 Cristina
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含鈷仲鎢酸銨被作為製造硬質合金的原料。含鈷仲鎢酸銨由鈷的沉澱合成。鈷的含量對含鈷仲鎢酸銨的分解有一定的影響。對鈷含量不同的仲鎢酸銨在空氣中進行煆燒,溫度為220攝氏度,時間為五個小時。緊接著在600-650攝氏度下進行氫還原。所得的粉末在其組成相,比表面積,顆粒度,密度和形態上各不相同。
實驗結果表明增加鈷的含量可以提高金屬相的分解率。粉末的顆粒也隨之增大,密度減小。在溫度為650攝氏度時,當氧化物分解為金屬粉末時,粉末的比表面積增大;當金屬粉末聚集時,粉末的比表面積減小。在分解過程中,鈷充當催化劑的作用。另一方面它又加快了小顆粒的聚集。
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鎢精礦製備仲鎢酸銨優點
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- 發佈於:2015-07-10, 週五 15:13
- 作者 Cristina
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鎢精礦製備仲鎢酸銨優點如下:
1.鎢精礦製備仲鎢酸銨工藝流程短,回收率比老工藝回收率高。在工業試生產中,各工序的回收率是:精礦到堿浸工序為97%,鎢酸鈉蒸發結晶工序為98.5%,酸分解工序為98.5%,氨溶解工序為99%,仲鎢酸銨蒸發結晶和烘乾為97%,從精礦到仲鎢酸銨產品總回收率為90.3%。
2.堿浸過程採用低壓高鹼度浸出,保證黑、白鎢混合礦達到高分解率,縮短浸出時間,降低了能耗,另外堿液的返回使用,降低了堿耗40%。
3.除雜方法具有獨特性,避免了磷,砷渣對環境污染。
4.與經典工藝相比,投資費用少,產品成本低,設備簡單,操作簡便,工藝條件易於掌握和控制。
5.工藝流程短,對原料的適應性強,鎢的實收率高,對低度鎢,難選鎢具有普遍的推廣意義。
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鎢精礦制取仲鎢酸銨
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- 發佈於:2015-07-10, 週五 15:15
- 作者 Cristina
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鎢精礦制取仲鎢酸銨主要是通過苛性鈉溶液低壓堿浸鎢精礦製備而得的。在操作的過程中堿用量為理論用量的2~3.5倍,該操作是在1.5m³浸槽中進行的,浸出時每槽投礦0.5噸。首先通過的是鎢酸鈉蒸發結晶工序:將鎢酸鈉溶液在1.5m³的夾套反應鍋中進行蒸發,每鍋可以生產400kg左右粗鎢酸鈉結晶,接著採用鎢酸鈉結晶作為酸分解原料,把純水和工業鹽酸加入1.5m³的反應鍋中進行酸分解,酸分解結束後過濾,並用含2%的HCl洗水,反復洗滌多次,並需吸幹;
由鎢酸鈉鹽酸分解制取鎢酸在反應鍋中進行氨溶,先將鎢酸調成鎢酸漿,然後將鎢酸漿用空壓機壓入氨水中,在適當的溫度下攪拌一定時間,澄清過濾;最後將澄清的鎢酸銨溶液經微孔篩檢程式過濾後,泵入反應鍋中蒸發結晶,反應溫度設置為80~95℃,經過4~6小時的反應,溶液的蒸發量控制在60~70之間,直收率一般在85%左右,蒸發結束後再進行結晶過濾、洗滌、烘乾即可得到仲鎢酸銨產品。
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Tm3+,Yb3+共摻鎢酸鈣多晶材料的上轉換發光及螢光溫度特性-4結果與討論(5)
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- 發佈於:2015-07-10, 週五 14:44
- 作者 xinyi
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上轉換溫度特性的分析根據發射光譜可知,Tm3+的3F2與3F3能級間距較小,理論上基於螢光強度比的方法利用689和705nm紅色上轉換螢光可實現溫度測量.為了瞭解有關光學溫度感測器的特性,我們研究了980nm二極體雷射器抽運下,在313—773K溫度範圍內下來自Tm3+/Yb3+共摻CaWO4樣品中Tm3+的兩個鄰近紅色發光帶隨溫度變化的螢光譜,如圖6所示,相應鐳射功率為330mW.從圖中很明顯地觀察到,隨著溫度的升高,螢光強度大幅度增強,但是發射峰的位置並沒有改變.相比較313K溫度下的689和705nm的螢光強度,773K溫度測得的螢光強度分別增強了14和12倍.這是因為當樣品溫度升高時,低能級3H4上的Tm3+借助於熱激發躍遷至高能級3F2,3,使能級3F2,3上的粒子數增加,即導致了I689和I705增強.並且由於溫度的升高,低能級3F3上的Tm3+熱布居到高能級3F2,從而使689與705nm處的螢光強度比隨著溫度的升高是增加的.因此,3F2與3F3這兩個熱耦合能級對可以被用在利用螢光強度比技術的光學測溫裝置中,實現非接觸式的溫度測量.
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