鎢礦的五層樓+地下室找礦模型2
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- 分類:钨业知识
- 發佈於:2015-08-21, 週五 18:12
- 作者 xinyi
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贛南粵北脈鎢礦床的“五層摟”模式,聞名天下。1966年,以國家科委在江西省大餘縣木梓園召開的鎢礦地質現場會為標誌,我國地質學家總結形成了脈鎢礦床“五層樓”模式,開創了模式找鎢的先河,為隱伏礦的尋找提供了理論支援,使贛南鎢礦找礦由單一大脈邁向細脈標誌帶一細脈帶一混合帶一大脈帶一巨脈帶的系列找礦,先後在興國畫眉坳、大餘新庵子、石雷等地發現了隱伏礦體或礦床,並為于都黃沙、崇義茅坪等一批礦床的儲量擴大作出了重大貢獻。
但是,根據近年地質找礦工作及礦山開發的實踐,發現其根部帶存在雲英岩型、蝕變花崗岩型鎢錫礦體,可使礦床規模成倍擴大。根據這一客觀事實,有人大膽提出了“五層樓”的深部還有“地下室”的找礦觀點,以此建立了新的找礦模型(圖5),並分別於淘錫坑鎢礦的補勘擴儲、贛縣一於都地區的深部找礦等具體實踐中得到成功運用。經過近年來的研究,“五層樓”經過近年來的研究,“五層樓”與“地下室”可以在同一地區同時出現,而且不只是在贛南地區適用,在廣西大明山鎢礦區也見到類似情況,那裏的“地下室”除了岩體型礦化外,還出現緩傾斜近水平產出的石英脈型鎢礦(李水如等,2008)。根據近年來的習慣稱呼,所謂的“地下室”,指的是在產狀上明顯不同於脈狀鎢礦、而以層狀、似層狀產出的鎢礦體。實際上,“地下室”至少包括3類礦化:①岩體型的鎢礦化。既包括花崗岩體頂部交代蝕變形成的W、Nb、Ta等礦化(如贛南的大吉山),也包括更晚期岩體侵入於早期岩體中導致早期岩體發生礦化的情況(如湘南騎田嶺岩體);②岩體外接觸帶由於岩體侵入或其他原因而形成的破碎帶也含礦(如贛南的八仙腦);③岩體外接觸帶有利地層中的沿層交代礦化(如湘南的瑤崗仙)。
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鎢礦的五層樓+地下室找礦模型1
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- 分類:钨业知识
- 發佈於:2015-08-21, 週五 18:10
- 作者 xinyi
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鎢礦的五層樓+地下室找礦模型
贛南具“世界鎢都”之稱,特別是易識別、易選的石英脈型鎢礦床聞名遐邇。近20年來,在開採開發石英脈型鎢礦的同時,人們也發現了一種新的鎢礦類型,即八仙腦式的破碎蝕變岩帶一石英脈複合型鎢礦。通過對八仙腦鎢礦成礦特徵的研究,提出了“五層樓+地下室”的找礦新模型,以期對該區的新一輪鎢多金屬礦找礦有所啟迪與幫助。該模型已經對老庵裏、金銀庵等大、中型鎢礦的勘探起了重要的指導作用。
贛南粵北脈鎢礦床的“五層摟”模式,聞名天下。1966年,以國家科委在江西省大餘縣木梓園召開的鎢礦地質現場會為標誌,我國地質學家總結形成了脈鎢礦床“五層樓”模式,開創了模式找鎢的先河,為隱伏礦的尋找提供了理論支援,使贛南鎢礦找礦由單一大脈邁向細脈標誌帶一細脈帶一混合帶一大脈帶一巨脈帶的系列找礦,先後在興國畫眉坳、大餘新庵子、石雷等地發現了隱伏礦體或礦床,並為于都黃沙、崇義茅坪等一批礦床的儲量擴大作出了重大貢獻。
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硬质合金扇形喷嘴
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- 發佈於:2015-08-03, 週一 18:44
- 作者 xiaobin
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硬质合金扇形喷嘴的喷雾形状边沿界定较为清晰,经过精细加工的导流平面使得喷雾形成均匀且具有高冲击力的扇形。这样的喷雾通道大且通畅,在一定程度上减少了阻塞的现象。喷雾形状为多种角度的扇形由于地球重力的影响,会有“边缘效应”的产生,即喷雾的扇形剖面产生逐渐变细的边缘喷雾颗粒细小均匀,喷雾颗粒大小中等在多个喷 嘴进行布置时,需要有25%~30%的重叠,以使整个方向上的排布均匀。能够产生多种角度的扇形喷雾喷雾水流均匀,液滴大小中等采用单元组合式连接方式, 方便安装和更换可加装过滤网,易于清洗。可以在大多数管道系统上安装或更换。硬质合金扇形喷嘴被广泛运用于化学污垢的清理,如金属加工、油渍污渍、喷雾涂层、清洗冷却等。
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稀土三掺钨酸钙多晶上转换发光机理
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- 發佈於:2015-08-04, 週二 11:53
- 作者 xinyi
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以下是稀土三掺钨酸钙Zn0.1Ca0.9WO4:Ho3+/Tm3+/Yb3+多晶上转换发光机理。
根据Zn0.1Ca0.9WO4:Ho3+/Tm3+/Yb3+多晶的上转换稳态发射光谱和功率曲线分析,结合稀土离子的能级分布图,提出了Zn0.1Ca0.9WO4:Ho3+/Tm3+/Yb3+多晶的上转换发光机理,具体机理如图所示。
由图可知,上转换蓝光的发光过程以Tm3+/Yb3+三光子能量传递过程为主。Zn0.1Ca0.9WO4:Ho3+/Tm3+/Yb3+多晶上转换蓝光激发机理如下:首先 Yb3+离子受到980nm光源激发,由基态能级2F2/7跃迁到激发态能级2F5/2,处于激发态能级的Yb3+离子不断将能量传递给Tm3+离子,使Tm3+离子由基态能级3H6跃迁到3H5能级,并无辐射弛豫到3F4能级,至此第一次能量传递过程结束。然后处于激发态能级的Yb3+离子第二次将能量传递给Tm3+离子,使Tm3+离子由3H5能级跃迁至3F2,3能级,并无辐射弛豫到3H4能级,至此第二次能量传递过程结束。最后处于激发态能级的Yb3+离子第三次将能量传递给Tm3+离子,使Tm3+离子由3H4能级跃迁至1G4能级, 1G4能级的Tm3+离子再向基态能级3H6跃迁,辐射出475nm波长的上转换蓝光。
上转换绿光发光过程是Ho3+/Yb3+的两光子能量传递过程。Zn0.1Ca0.9WO4:Ho3+/Tm3+/Yb3+多晶上转换绿光激发机理如下:首先 Yb3+离子受到980nm激光器的激发,由基态能级2F2/7跃迁到激发态能级2F5/2,处于激发态能级的Yb3+离子不断将能量传递给Ho3+离子,使Ho3+离子由基态能级5I8跃迁到5I6能级。然后处于激发态能级的Yb3+离子再次将能量传递给Ho3+离子,使Ho3+离子由5I6能级跃迁至5S2,5F4能级。最后Ho3+离子由5S2,5F4能级向基态能级5I8跃迁,辐射出545nm左右的上转换绿光。
上转换红光是由Ho3+离子和Tm3+离子共同发出的,Ho3+离子红光发射为两光子能量传递过程,Tm3+离子红光发射为三光子能量传递过程。具体过程如下:当Ho3+离子吸收能量被激发到5I6能级后,通过无辐射弛豫跃迁到5I7能级,处于5I7能级的Ho3+离子再次吸收Yb3+离子传递的能量跃迁至5F5能级;或者当Ho3+离子与Yb3+离子通过两次能量传递处于5S2,5F4能级后,无辐射弛豫到5F5能级。最后处于5F5能级的Ho3+离子都向基态能级5I8跃迁,发射出659nm左右的上转换红光。Tm3+/Yb3+上转换红光的发光机理与蓝光类似,处于基态能级的Tm3+离子通过三光子能量传递被激发到1G4能级后,由1G4能级向3F4能级跃迁辐射出660nm波长的上转换红光。
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钨坩埚-锻造钨坩埚
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- 發佈於:2015-06-08, 週一 18:58
- 作者 Yahong
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钨坩埚是金属钨的制品。锻造钨坩埚指的是经过锻轧的钨坩埚。烧结钨坩埚的尺寸大于锻造钨坩埚,最大直径可做到100mm,厚度为5~12mm,高度也可达到100mm。
锻造钨坩埚主要是用于熔炼其他金属,如熔铝等。其与烧结钨坩埚的钨物理性能上的不同为密度,烧结的为18.2/cm3, 而锻造可以做到19.1g/cm3。锻造钨坩埚有更好的晶体结构。因其耐高温,可作为稀土冶炼炉等工业炉内的核心容器。
锻造钨坩埚的物理性能:
高密度(可达19.1g/cm3)
高纯度(99.95%以上)
尺寸精准
无内裂纹
内外壁光洁
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