鋇鎢電極

鋇鎢電極是一種高强度氣體放電燈電極材料。它是爲了改變純鎢電極低發射電子能力,增加電子發生和電子電流密度,改善氣體放電燈起輝速度,降低電極工作溫度而製備而成的。它具有高的電子發射能力,低的逸出功,高的電子發射電子電流密度,良好的氣體放電燈起輝速度,低的電極工作溫度等優良特性。另外,該電極還是一種無放射性毒害,且具有抗中毒能力的電極。

鋇鎢電極

由于鋇鎢電極具有以上優良特性常被應用于光電子産品、航標標識、目標跟踪、舞臺及舞廳效果顯示、影視放映攝錄、激光汞浦、醫療定位治療光源及軍事武器等領域。例如,因其具有低的逸出功(φ=1.6 ev),電流密度大(10A/cm2),啓動性能優良,能量輸出大等特點,被廣泛應用于HID燈中。另外,鋇鎢電極具有低的逸出功能,所以常被製成電真空及激光器件,其中電光源産品的電子發射性能可達到從低到高的重複頻率(1~40次/秒)。使用鋇鎢電極製備而成的頻閃燈,其啓動性能得到明顯的提高,可以在低于市供電壓(220V)的10%時正常使用。另外,由于該電極發生電流密度大,使得頻閃燈的亮度增加15%左右。同時,鋇鎢電極製備的高頻頻閃燈的使用壽命長,可達500萬次以上,且在使用中不會出現漏閃、連閃。

鋇鎢電極的形狀可以根據用戶的要求製作,其發射面可以製備形成端面圓弧型,圓錐形,平面等多種形狀。

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鎢銅複合粉末注射成型

從傳統的粉末冶金工藝中粉末注射成型的技術得到啟示,鎢銅複合粉末注射成型技術是在注射鎢骨架的基礎上形成的,這種方法打破了常規熔滲法所生產的鎢銅複合材料的局限性。金屬注射成型技術(Metal Injection Molding,MIM)是一種適合於生產製造各種形狀複雜或不規則的製品工藝,最先是由塑膠注射成型行業中引申出來的。近年來,通過大幅度提高固體粒子的含量並在燒結過程中完全除去粘結劑使型坯緻密化,從而得到高強度、耐磨耐蝕性良好的金屬製品。其基本工藝步驟是選取符合金屬注射成型基本要求(包括粉末形狀、粒度及其組成、比表面等)的金屬粉末以及相應的粘結劑(是MIM技術的核心,具有增強流動性以及維持坯塊形狀的功能),在一定的溫度下採用適當的方法將粉末與粘結劑均勻混合餵料,制粒後進行注射成型,所獲得的成型坯經過脫脂處理後燒結緻密化稱為成品。

而鎢銅複合材料因其高強度、高密度、高熔點、良好的化學穩定性以及導電導熱性是一種良好的熱沉材料,起不僅僅在一些航空軍工領域和電極電觸頭方面有著廣泛的運用,在一些對氣密性要求較高的電子封裝材料中也是一種很好的選擇。封裝材料的主要功能包括機械支撐、信號傳遞、散熱、密封、保護產品等,所以要求材料具有一定的機械強度、良好的導電導熱能力、化學穩定性、與產品材料的線膨脹係數相匹配、便於生產等。傳統基材已經難以滿足不斷上升的電路工作溫度以及保證長時間的穩態運行,這會在一定程度上影響電子元件的可靠性。因此,鎢銅材料在微電子封裝領域越來越受到人們的重視,而封裝材料因電子元器件尺寸較小,結構複雜等原因,難以通過常規的燒結壓制的工藝方法進行大批量生產,這就使得鎢銅粉末注射成型技術得到了進一步的發展。

有相關研究人員將含銅品質分數分別為10%-20%的三種鎢銅材料進行粉末注射成型,經燒結熔滲後所獲得的緻密、細晶的鎢銅複合材料,緻密度都達到了99%以上,橫向斷裂強度達到了1500MPa。有學者也做了鎢銅W-30Cu納米複合粉末T型模的注射成型參數,及成型後脫粘結劑的過程,得到了表面品質良好、形狀規整的型坯、粘結劑脫出率達到了99%以上,通過直接燒結的方式可得到相對密度高於96%的鎢銅複合材料部件。但是,該工藝會由於鎢(W)粉末裝載量的不同或者在混料過程中吸入空氣並聚集導致材料處於應力狀態,一定量的缺陷如大的不規則形狀裂紋或孔洞在脫脂的過程中產生,容易導致熔滲中銅池和閉孔隙形成。

鎢銅電極封裝材料

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廢棄鈦基釩系SCR催化劑回收仲鎢酸銨

催化劑的使用壽命在3年左右,因此催化劑的更換頻率,直接影響整個脫硝系統的運行成本。隨著SCR工藝的廣泛應用,廢棄催化劑的數量將越來越多,若不及時處理,將造成佔用土地資源、增加企業成本、污染環境等不良後果。開展廢催化劑的回收利用既可以變廢為寶,化害為益,解決潛在的環境污染問題,進而帶來可觀的經濟效益和社會效益。本文將介紹一種從SCR催化劑中回收仲鎢酸銨的方法,其具體步驟如下:

脫硝催化劑

1.使用篩分或吹掃方法去除廢棄SCR催化劑表面的粉塵,再水洗或超聲波對粉塵做深層處理;
2.處理後的SCR催化劑進行破碎,磨料至粒度小於0.074mm占總品質的60% ;
3.處理後的粉料置於酸浸槽進行酸浸提釩,按液固比2-5:I添加鹽酸或硫酸,浸出l-6h,並以亞硫酸鈉為還原劑,將廢催化劑中釩轉入溶液中,最後過濾分離得到含釩溶液和浸出渣;
4.浸出渣用水洗滌至接近中性,加入碳酸鈉混勻後於制粒機中造球,隨後將得到的球粒置於馬弗爐中進行焙燒,焙燒溫度為500-850°C,焙燒時間為2-6h,得到焙燒料;
5.將焙燒料經磨細後按液固比2-5: I水浸,於70-90°C 下浸出3-6h,得到浸出液;
6.用酸調節浸出液的pH值至6-9,然後用D301或D314弱鹼性陰離子吸附鎢,再將負載的樹脂用氨水和氯化銨混合溶液解析,得到解析液;
7.將解析液加熱並至沸騰揮發溶液中的氨,直至氨溶液pH值降至7.0〜7.7,停止加熱,冷卻得到濕仲鎢酸銨,最後在90〜120°C下乾燥得到產品仲鎢酸銨。

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仲鎢酸銨製備納米三氧化鎢薄膜 2/2

具體步驟如下:
1.配製前驅液
將適量的APT溶解於二次去離子水中,再加入一定量的分散劑和改性劑,磁力攪拌器持續攪拌3-5小時,再恒溫70-90℃水浴環境中靜置,得到前驅液;
2.鍍膜
採用浸漬提拉法或旋塗法在待塗敷的基底上鍍膜,並在一定溫度條 件下幹化。待鍍膜的基底應先進行清洗等預處理;
3.焙燒
將基底鍍膜乾燥後,放置於可程式控溫的馬弗爐高溫焙燒,焙燒溫度350-600℃,熱處理2-5小時,最終得到納米三氧化鎢薄膜。

其明顯優勢在於:
1.採用水溶性多聚鎢酸鹽為前驅體,通過加入分散劑和改性劑,最終的三氧化鎢薄膜與基底牢固性很好,不會出現脫落現象;
2.前驅液保存3 個月以上,不會產生凝聚沉澱現象,仍然保持穩定狀態,可以重複利用,不僅操作簡便,也大大降低了製備成本;
3.往前驅液加入的分散劑和改性劑完全是有機物,高溫容易氧化去除,沒有引入除W以外的金屬元素,特別是鹼金屬元素(Na+,K+),不影響W03的光催化活性和光電轉化性能;
4.製備出的三氧化鎢薄膜具有良好的光電性能:在60mW/cm2光強的汞燈條件下,1.5V的偏壓下達3. 9mA/ cm2的電流密度,光電性能是比以鎢粉溶於雙氧水工藝製備W03高2-3倍。

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仲鎢酸銨製備納米三氧化鎢薄膜 1/2

太陽能光電化學電池制氫(PEC)技術是基於太陽能和水,而這兩種物質都是可再生的,PEC技術沒有副產品,不會給環境帶來污染,且同時適用于小規模應用和大規模開發。因此,該技術是直接利用太陽能制氫最具有吸引力的制氫途徑。組成光電極的半導體材料的性能決定了PEC的效率,與傳統的二氧化鈦、氧化鋅半導體材料相比,三氧化鎢具有較窄的禁帶寬度 (2.5eV),可吸收太陽光譜中波長大於500nm可見光的優勢,且價格低廉,有良好的化學穩定性、無毒性、不發生光腐蝕,是一種良好的太陽能應用半導體材料。

海洋太陽能

本文講述一種以仲鎢酸銨(APT)為原料製備納米三氧化鎢薄膜的方法,具有前驅液穩定,可重複使用、簡化生產工藝、降低成本,所得產物純度高、與基底結合牢固、不受尺寸限制及良好的光電性能等優點。
所用到試劑:APT,改性劑(可為檸檬酸,聚乙二醇辛基苯基醚,油酸或乙醯丙酮)、去離子水、分散劑。其中分散劑的作用是構成大量的網狀交織結構,在乾燥、高溫成晶過程中不易產生裂縫;而改性劑的作用提高前驅液的穩定性,另外在高溫條件薄膜生長的過程中,能防止納米三氧化鎢顆粒團聚,導致薄膜脫落。
鍍膜基底:鋁、不銹鋼、玻璃、石墨或矽片。

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父親節用鎢鍍金金幣

百善孝為先,因此對於中國人而言,無論是父親節、母親節或者重陽節等等用以紀念、敬重和向長輩表達孝心的節日,都會為人們所重視。父親節為每年六月的第三個星期日,起源於西方,顧名思義就是用來感謝父親的節日。其慶祝方式也有多種,如聚餐、贈送禮物、旅遊等等,其中尤以贈送禮物最為常見。許多人會選擇贈送打火機、剃須刀等等此類比較實用的禮品贈送給自己的父親。紅玫瑰並不是情人節的專寵,它也是父親節用以贈送給父親表達愛的方式之一。
 
而除了上面提到的禮物,為紀念這一特殊時刻,還可選擇用富有紀念性和美觀性的鎢鍍金金幣刻上父親的生日、姓名或者父母的結婚紀念日等贈送給父親。鎢鍍金金幣的表面不僅可以鍍上黃金、也可以是鉑金、玫瑰金、紫金等等。金幣的大小也可視需求而定,重量從1~50克不等。
父親節用鎢鍍金金幣
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母親節紀念用鎢鍍金金幣

每年五月的第二個星期日成為了許多人十分重視的日子,因為這天是母親節。母親,多麼美好的字眼,如同陽光一樣溫暖人心。許多人都會在母親節這天為自己的母親准備上一份最代表心意的禮物來表達自己對她的愛,來感謝母親在自己成長之路上的默默付出和陪伴。鎢鍍金金幣,擁有著形同黃金金幣般精美的外觀和耐腐蝕、耐磨損的特性,象征著對母親的愛永不褪色、永不變形。因此,將其作為母親節禮物贈送給自己親愛的母親是一個極佳的選擇。
 
康乃馨、賀卡、鎢鍍金金幣,將康乃馨送給最美的母親,用賀卡書寫母親的光輝,讓鎢鍍金金幣將母親的愛、母親的名、母親所有的一切深深地刻在上面,為最親愛的母親送上最美的祝福來代表自己最深切的感恩之心,讓時間代替自己在忙碌之時時刻乃至永遠地銘記這位偉大的母親。
母親節紀念用鎢鍍金金幣
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退火溫度影響三氧化鎢薄膜氫敏性能

退火溫度(Annealing Temperature)為引物和範本結合時候的溫度參數,當50%的引物和互補序列表現為雙鏈DNA分子時的溫度,它是影響PCR特異性的較重要因素。在理想狀態下,退火溫度足夠低,以保證引物同目的序列有效退火,同時還要足夠高,以減少非特異性結合。合理的退火溫度從55℃到70℃。退火溫度一般設定比引物的 Tm低5℃。在範本變性後溫度快速冷卻至40℃~60℃(某個退火溫度)的時候,可使引物和範本發生結合。由於範本DNA比引物複雜得多,引物和範本之間的碰撞結合機會遠遠高於範本互補鏈之間的碰撞,這就使PCR後期的過程成為可能。

表1-1 退火溫度對三氧化鎢薄膜氫敏性能的影響:

退火溫度(℃)

100

200

300

400

500

對0.2%H2的敏感性

40.3%

35.0%

12.7%

5.3%

1.2%

從以上表格資料可以看出,退火溫度越高,薄膜氫敏感性越差。當溫度達到高溫(>400℃),薄膜由無色透明變成藍色,對氫氣幾乎沒有回應。這可能是因為退火溫度越高,三氧化鎢薄膜結構越緻密,對氫氣的吸附越困難;當退火溫度>400℃後,薄膜物質由非晶態變成結晶態,結構的變化導致薄膜的顏色變深,因此氫敏性能較差。

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焦綠石型三氧化鎢傳感領域應用

焦綠石型三氧化鎢目前製備出的焦綠石型三氧化鎢(Pyrochlore-type H2W2O7)多為A位缺失型的層狀鈣鈦礦組織,其中一個水分子直接與鎢相接形成二維層狀結構,層與層之間通過氫鍵相互作用。焦綠石型三氧化鎢以扭曲的WO6八面體為結構基元,通過鎢氧剛性骨架的角頂構築形成具有六元環孔道的層狀結構,而且在沿(111)方向上擁有三維孔道。焦綠石型三氧化鎢被應用在層狀複合材料、傳感領域、煆燒製備氧化鎢等。

焦綠石型三氧化鎢呈焦綠石型結構,又稱黃綠石型結構或燒綠石型結構。作為一種水合物,由於其所特有的物理化學性質,在材料領域具備很廣泛的應用前景。目前,較為突出的有將製備出來的焦綠石型三氧化鎢應用於電池傳感領域。

在應用的過程中,首先將焦綠石型三氧化鎢在1mol/L的LiClO4電解液中作為陰極使用,同時以鋰箔為陽極,緊接著將Li均勻嵌入到焦綠石型三氧化鎢中,並通過離子交換法,對含有鈉的焦綠石型三氧化鎢進行處理。經檢測,得到的成品具有最低的電阻率,且相對濕度與電阻率對數之間擁有很好的線性規律,經加工製成的感測器測定後,發現其具有良好的耐用性和重複性,能夠表現出良好的電致變色性能。

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草酸製備焦綠石型三氧化鎢

草酸草酸(Oxalic acid)是生物體的一種代謝產物,廣泛分佈於植物、動物和真菌體中,並在不同的生命體中發揮不同的功能。工業草酸是無色單斜片狀或棱柱體結晶或白色粉末,通常氧化法草酸無氣味、合成法草酸有味。它在150~160℃昇華。草酸易溶於乙醇,溶于水,微溶於乙醚;不溶於苯和氯仿。其晶體結構有兩種形態,即α型(菱形)和β型(單斜晶形)。草酸無嗅,味酸。草酸可作漂白劑、還原劑、媒染劑,具有除鏽功能等。

以草酸為添加劑製備焦綠石型三氧化鎢過程中,首先配置濃度為100g/L的鎢酸鈉溶液10mL,添加適量的草酸,調節鎢酸鈉溶液的pH值為7.0左右,然後將鎢酸鈉溶液移入低壓反應釜中,保持恒溫,在140℃條件下反應24h,按照時間的同分段取樣,根據溶液中三氧化鎢的濃度測定反應率。對所得溶液進行過濾處理,用去離子水以及酒精各洗滌2-3次,烘乾獲得成品焦綠石型三氧化鎢。

實驗發現,以草酸為添加劑的鎢酸鈉水熱體系的分解率最高能夠達到60%左右,並且反應速度比較快,反應發生4h後,分解率接近最大值,並且隨著反應的進行,分解率一直在60%左右以微小的幅度波動。在整個水熱體系中分解時間短,適合於工業化生產的應用。

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