鎢錫金磷礦儲量增50%,“十三五”將加快清潔高效能源礦產開發
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- 分類:鎢新聞
- 發佈於:2016-04-08, 週五 11:15

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稀土市場最新報價-2016年4月8日
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- 分類:稀土知識新聞價格
- 發佈於:2016-04-08, 週五 10:28

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鎢合金飛鏢---圓你職業鏢手夢
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- 分類:鎢新聞
- 發佈於:2016-04-07, 週四 18:00

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鎢合金數碼複合機防輻射遮罩件
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- 發佈於:2016-04-07, 週四 17:05
鎢合金數碼複合機防輻射遮罩件是數碼複合機的一種輻射遮罩途徑。數碼複合機又叫影印機,是現代辦公的終極利器。數碼複合機採用數碼原理,以鐳射列印的方式輸出檔,且可以根據需要對文字、圖像進行編輯操作。其主要功能是複印,除此之外還可提供列印、掃描、傳真等功能。數碼複合機的工作原理是通過CCD將光學系統掃描原稿所產生的光信號轉換成電信號,然後通過數位影像處理電路對圖像信號進行處理,並輸入到鐳射調製器,調製後的雷射光束對被充電的感光鼓進行掃描,產生靜電潛像,再經過顯影、轉印、定影等步驟,完成整個複印過程。數碼複合機基本上具備掃描器和雷射印表機的功能。
數碼複合機是以鐳射列印的方式對檔進行輸出。鐳射列印是利用雷射光束將數位化圖形或文檔快速“投影”到感光鼓,使其產生靜電作用並吸引墨粉,從而達成列印目的。由於鐳射具有熱效應、光壓效應、電磁場效應和生物刺激效應,激光輻射會對眼睛造成嚴重損害。如果眼睛受到鐳射的直接照射,會造成視網膜損傷,引起視力下降,嚴重時可瞬間致盲。激光輻射還可能使皮膚發生難以癒合的灼傷,大破之皮膚老化、炭化等。同時,數碼複合機釋放的低頻電磁輻射也容易導致胎兒畸形、流產、早產等。因此,應在數碼複合機周邊放置具有高輻射遮罩效益的鎢合金數碼複合機防輻射遮罩件,以對數碼複合機工作狀態時所釋放的輻射進行遮罩。
鎢合金是以鎢為基加入其它元素組成的合金。據研究,金屬的輻射遮罩性能隨其密度的增大而增強,鎢合金的密度可以達到很高,因而具備良好的輻射遮罩能力,可以有效地吸收和遮罩數碼複合機所釋放的輻射,從而避免這些輻射對辦公人員造成損傷。隨著數碼複合機在各大辦公室的普及,鎢合金數碼複合機防輻射遮罩件也將作為數碼複合機的輻射遮罩件出現在各大辦公室。
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鎢合金放射性藥品容器
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- 發佈於:2016-04-07, 週四 17:01
放射性藥品是指含有放射性核素,用於機體內進行醫學診斷和治療的化合物或生物製劑。鎢合金放射性藥品容器就是用於存儲這類特殊藥品。放射性藥品可分為診斷放射性藥品和治療放射性藥品。診斷放射性藥品主要有99mTc、201TI、67Ga、123I、75Se、51Cr、113mIn等標記的各種化合物,可通過體外γ射線探測儀器記錄它們在體內的位置和變化,從而適用於顯像;治療放射性藥品則有131I、32P、198Au、186Re、89Sr、90Y、153Sm、188Re、117mSn、117Lu等標記的化合物,主要是通過對患者提供病變組織的集中放射性照射,從而達到預期的治療效果。131I目前仍是治療甲狀腺疾病最常用的放射性藥品。
隨著核技術在醫學領域的發展,出現了核醫學科,對放射性藥品的需求也大大增加。放射性藥品除了可用於甲狀腺疾病的診斷和治療,還可用於各種顯像如胃顯像、腦顯像、腎上腺顯像、心肌顯像、肝顯像、心臟和大血管血池顯像,以及腎功能檢查、肺功能檢查、肺腫瘤鑒別診斷、胎盤定位、紅細胞壽命測定、癌性胸腹水控制、真性紅細胞增多症和皮膚病治療等。由於放射性藥品中含有的放射性核素能放射出α射線、β射線、γ射線等射線,而這些射線具有一定的輻射,能夠對人體造成傷害。所以應使用鎢合金放射性藥品容器存儲放射性藥品,防止放射性藥品通過各種途徑進入人體,引起人體的內照射。
鎢合金放射性藥品容器用於盛裝含有放射性核素的放射性藥品。它具有良好的輻射遮罩效益,能夠遮罩放射性藥品產生的輻射,也能防止放射性藥品進入人體引起內照射,從而保護醫護人員和患者免受輻射損傷。與傳統材料(如鉛)相比,鎢合金具有較高的密度,因此在品質相等的情況下,鎢合金的體積更小,僅為鉛的1/3,但輻射遮罩性能卻沒有減弱。且鎢合金具有環保特性,不會對環境造成污染。
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鎢合金微波乾燥機
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- 發佈於:2016-04-07, 週四 16:58
鎢合金微波乾燥機是使用微波對物體進行乾燥的一種新型設備。鎢合金微波乾燥機的工作原理是作用于分子運動。進行乾燥時,微波直接作用于介質分子並轉換成熱能。由於微波具有吸收性,水和食物等會吸收微波而使自身發熱。微波的穿透性還能使介質材料內外同時加熱而不需要熱傳導,所以加熱速度非常快,且不管物體是什麼形狀,由於物料內外加熱均勻一致,不會出現外焦內生的狀況,大大提高乾燥品質。鎢合金微波乾燥機具有乾燥迅速、乾燥均勻、節能高效、清潔生產、易實現自動化控制和提高產品品質等優點。
鎢合金微波乾燥機廣泛應用於食品工業、陶瓷工業、醫藥工業、材料化工、實驗室分析等方面。如粉狀、顆粒狀、片狀、條狀、板狀、小型坯件等物料的乾燥;催化劑的活化再生;高水份粘稠性物料的乾燥;污泥等固體廢棄物的乾燥、殺菌、消毒;食品、藥品、醫藥原料的乾燥、殺菌、消毒;大米、麵粉的乾燥、殺蟲、防黴處理;茶葉的殺青、提香;高分子材料的固化;發泡材料的熱處理等。微波屬於電磁波,電磁輻射對人體健康是有害的。長期的電磁輻射可使人體中樞神經系統機能發生改變,出現神經衰弱症狀;使身體抵抗力下降;發生血液動力學失調、血管通透性和張力降低;白血球減少、紅血球的生成受到抑制;對生殖系統造成影響,使後代出現先天性缺陷。
進行微波乾燥時,不可避免地會受到電磁輻射的影響,長期下來便會危害人體健康。而鎢合金微波乾燥機則可以避免這個問題。鎢合金微波乾燥機採用的是鎢合金材料,鎢合金材料的密度很高,因而具備很好的輻射遮罩性能,可以高效地吸收和遮罩輻射。因此,鎢合金微波乾燥機可以高程度地遮罩微波輻射,防止微波輻射洩露,對人體造成傷害。
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工況條件對三氧化鎢SCR脫硝催化劑的影響 2/2
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- 發佈於:2016-04-07, 週四 16:42

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工況條件對三氧化鎢SCR脫硝催化劑的影響 1/2
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- 發佈於:2016-04-07, 週四 16:39

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鎢電極材料化學成分對電弧性能的影響
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- 發佈於:2016-04-07, 週四 16:24
鎢電極材料的電弧性能受本身的物理化學性能、機械力學性能、化學成分及組織結構的影響。以下主要分析鎢電極的化學成分對焊接過程電弧性能的影響。
純鎢電極的電子逸出功高,不利于高電子流發射,電極的壽命和電弧性能較差,直接影響了焊接效果。爲了改善純鎢電極的劣勢,隨著研究的深入,研製出稀土鎢電極和多元稀土鎢電極。根據物理學發射機制下的電流密度公式Je=AT2exp(-eφ/kT)可知,爲了减小電極的eφ(即電子電量),可以在鎢電極中添加低eφ值的稀土類氧化物等其他元素。不同類型的稀土鎢電極具有特定的Je值,所以其電弧性能也相對穩定。
鎢電極的化學成分的種類、含量、分布及其高溫特性决定了電弧的引燃性及穩定性。在含量方面,以單元稀土鎢電極爲例,稀土氧化物含量較高,則電極的引弧性能更好。另外,稀土氧化物的分布均勻性及高溫蒸發、擴散行爲也在一定程度上影響電弧性能。電弧性能惡化的主要原因就是所添加稀土氧化物的蒸發、分解所引起的。不同種類的稀土鎢電極在不同條件下電弧性能具有一定差异,其中二元電極優于純鎢電極,三元電極優于二元電極。
鎢電極電弧放電過程中,電極的端部會出現環狀傘形瘤狀物,被稱之爲“Rim”現象。鎢電極表層物質中添加稀土氧化物的含量較中心部位高得多,可使鎢電極在短暫時間內利于引弧,當保護氣體中混入少量的O2或焊接工藝參數調到短時過負荷狀態時均可能出現“Rim”現象。該現象目前仍在研究中,有學者認爲,這是由于鎢和稀土氧化物的氧化、蒸發、分解、沉澱及不同熔點導致的分凝作用及成分偏析沉澱形成的,實際上就是鎢電極化學成分在高溫下發生變化的結果。“Rim”現象雖然對短暫的引弧有利,但是長時間會導致表層添加物濃度的减少,影響電極的引弧性能和增加消耗。
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TiC對硬質合金球齒性能的影響
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- 發佈於:2016-04-07, 週四 16:05
碳化鈦TiC具有較高的熔沸點、硬度以及良好的化學穩定性,因此在硬質合金行業中有著較為廣泛的運用。為了分析TiC的加入對硬質合金球齒的影響,我們首先從密度、硬度、抗彎強度以及斷裂韌性等力學性能上進行實驗分析。有實驗表明,隨著TiC添加量的增加,硬質合金球齒的相對密度不斷上升。這是由於未添加TiC的硬質合金球齒中由於原料以及工藝流程中所存在的一些問題使得其內部存在一定的孔隙缺陷,材料的相對密度較低;而TiC的加入一方面細化了硬質合金球齒材料的顯微組織,另一方面細晶粒TiC顆粒均勻分佈在WC顆粒間隙之間進行了有效的填充,使得合金的晶粒結構分佈更為均勻且合理,從而硬質合金球齒的緻密化程度上升。在硬度方面,TiC具有比WC更高的硬度,所以隨著細晶粒具有彌散強化作用的TiC的加入,材料的硬度也隨之上升。然而當TiC增加至一定數量後,硬質合金球齒的硬度不再因為TiC加入量的增加而升高,此時材料內部已基本緻密。
在抗彎強度方面,隨著TiC添加量的增加,硬質合金球齒的抗彎強度呈先下降後上升再下降。這是由於添加TiC後材料的燒結溫度低於碳化溫度,WC在TiC中溶解緩慢,合金組織出現不平衡狀態,固溶體中的WC量降低,粘結相Co對複式碳化物的潤濕性變壞。而隨著TiC添加量的增加,其細化晶粒、固溶強化的作用開始顯現,有利於硬質合金球齒抗彎強度的提高。而此後TiC繼續加入,燒結體中出現了非正常組織的環相結構,其是由此核心部位含WC量較低的固溶體和外層中含WC量較高的固溶體所組成的,該環相結構的出現會使得抗彎強度顯著下降。斷裂韌性的變化與抗彎強度變化相似。
從斷口形貌上看,添加TiC後的硬質合金球齒斷口斷面較為平整,組織更為均勻。而通過觀察硬質相WC和粘結相Co斷面可以發現WC晶粒趨向多樣化,這也表明了合金的斷裂是沿著WC晶粒與粘結相的相邊界和粘結相斷裂,很少穿過WC晶粒斷裂,這就與細晶粒的TiC相的彌散化及固溶強化有關。另外合金斷面存在較多孔隙,未添加TiC的合金表面尤為明顯。這是由於一方面固相燒結時,由於剛性的WC骨架阻礙了坯塊冷卻時的收縮和Co凝固時所產生的收縮使其無法完全填滿碳化物的介面,從而導致收縮管孔隙的形成;另一方面,成型劑的分佈不均勻以及燒結時所產生的氣體也是原因之一。此外,TiC的加入還會對材料的裂紋擴展路徑產生一定的影響。其對WC晶界的移動會產生一定的牽制或釘紮效應,又因為二者彈性模量以及熱膨脹係數的不同,燒結冷卻過程中TiC顆粒和基體間產生殘餘應力,從而導致裂紋在前進的過程中發生了偏移,延長了裂紋擴展的路徑。
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