鉚釘型-鈕扣型鎢觸點

鎢觸點規格類型和應用:
鉚釘型鎢觸點:用鉚接加工而成,可連續自動化生產;通常用於通訊繼電器、繼電器、小家電、3C電器、傳統開關分斷、各類開關等;
鈕扣型鎢觸點:焊接而成,也適用於連續自動化生產;常用于溫控類分斷開關觸點、斷路器觸點、保護器觸點和各類開關的分斷與導通觸點等;
規格範圍:
觸頭直徑:0.6~10mm,線徑:0.6~4.0mm,銀層厚度:0.15mm~2.0mm。

觸點的面材有銀銅、銀鎳、純銀、銀氧化鋅、銀氧化鎘、銀氧化錫和銀氧化錫銦等,線材可自製也可進口;
觸點的基材有銅鎳和紫銅等;可電鍍金、銀、鎳等;
鉚釘型-鈕扣型鎢觸點具有成本較低、電阻低、加工較易及應用廣泛等優點。

鎢觸點

 

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三層複合鎢觸點

三層複合鎢觸點的材質:
面材為純鎢、銀銅、銀鎳、純銀、銀氧化錫、銀氧化鎘等;
基材可以是鎳、鐵、銅、純銀、鋅白銅、銀合金和不銹鋼等;
規格類型:
面材的厚度在0.03~1.0mm;
基材的厚度在0.08~3.5mm;
應用
主要應用于溫控器、繼電器、微型開關和斷路保護器等。
優點
三層複合鎢觸點的焊接面是鎳、鐵、銅鎳等材料,為了增加其焊接性能,它的上面還帶有焊接點。利用熔融金屬接合其焊接部位,中間採用的是電氣性能穩定、接觸電阻低的過鍍材料Cu,具有定位方便,焊接部位較為美觀且有利於保護環境,所需的加熱時間較短等優點。

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鎢觸點的材質及應用

鎢觸點的材質及應用

觸點的材質

應用

鎢觸點

報警器、繼電器、自動開關、磁電機斷電器等

鎢-銀鎳觸點

接觸器、溫控器、指令開關、交/直流繼電器、光控開關和洗衣機的計時器等

銀鎢觸點

重負荷交/直流接觸器、斷路器等

銀碳化鎢觸點

電流負荷高的開關裝置等

鎢-銀石墨觸點

常與銀鎳配對使用,用來保護開關

鎢-銀金屬氧化物觸點

接觸器、中大容量繼電器、動力保護開關、漏電保護開關等、中小容量低壓斷路器


 

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用於處理高濃度鎢酸鈉溶液的離子交換新工藝-3 結語

3 結語

開發出了可處理高濃度NA2WO4溶液的離子交換新工藝;

與傳統工藝相比,新工藝保持了傳統工藝的優點;

新工藝突破了對交前溶液濃度的限制,可在高的WO3濃度,高的NaOH濃度條件下實現鎢的吸附、淨化和轉型;

吸附時對溶液流速的限制也大幅度放寬;

由於採用高濃度溶液進行離子交換,稀釋用水大幅度削減。相應車間建築空間和動力消耗也得以下降,設備的處理能力則相對上升。另外由於交後液體體積銳減,一方面在相同的離子交換截斷濃度條件下進入交後液的鎢量也同步銳減,另一方面小體積、高濃度的交後液也易於處理,甚至處理後回用以降低化工原料NaOH的消耗和環境污染,有利於推進鎢濕法冶金的清潔高效生產。

 

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用於處理高濃度鎢酸鈉溶液的離子交換新工藝-2 結論與分析(3)

2.4對工業料液的適應性

用新工藝處理了來自某廠的生產料液以檢驗其適應性。原料溶液中含WO3 106g/L,NaOH39g/L,並含有較高的雜質鉬等且未經除雜。

按新工藝以5cm/min的線速度流過離子交換柱,待辛可寧檢驗漏穿後,洗滌、解吸,解吸液取樣分析。計算得樹脂的交換容量為128mg/ml濕樹脂。

解吸所得鎢酸銨溶液在控制結晶率96%的條件下蒸發結晶APT。APT的光譜分析結果見表4.

表4的分析結果表明,新工藝處理鎢酸鈉溶液生產出的APT雜質含量達到了國際0級的要求。至於表4中雜質鉬的含量大幅度超標,這是由於所用離子交換原液鉬含量較高,而且過程中沒有經過除鉬的緣故。這一點與傳統離子交換工藝類似。其本質在於201×7強鹼性陰離子交換樹脂對相似元素鎢鉬的親和性幾乎相同,造成離子交換過程無法除去雜質鉬。因而,使用新工藝時,如果溶液中雜質鉬含量較高,也應該向傳統工藝一樣,在流程中設一淨化除鉬工房。

 

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用於處理高濃度鎢酸鈉溶液的離子交換新工藝-2 結論與分析(2)

2.2溶液流速的影響

傳統工藝要求在吸附時溶液的流速不能太高,否則容量也會下降。胡兆瑞認為流速過大時,溶液中離子擴散的速度大大超過樹脂內離子交換的平衡速度,將造成過早的穿漏現象,致使吸附容量下降,因此推薦採用6-10cm/min的線速度。在實踐中甚至採取5cm/min的線速度或更低。表2的試驗中鎢酸鈉溶液中WO3濃度為100g/L,但是可以看到溶液流速的變化並沒有影響到工作交換容量。這一點是非常有意義的,它意味著高的生產能力和效率。

2.3堿濃度的影響

由於強鹼性樹脂對OH-的親和力很差,吸附時可以允許溶液中存在有一定量的游離NaOH。但超過10g/L後,吸附容量有所下降。據文獻所引關於NaOH濃度對交換容量影響的實驗結果圖,當NaOH濃度由10g/L上升到40g/L時,樹脂的穿透交換容量下降約1/3。因此傳統工藝在操作中要求NaOH濃度小於8g/L。而新工藝的吸附過程基本沒有受到溶液中堿濃度的影響,甚至在NaOH濃度高達100g/L,WO3濃度也為100g/L時,表3中的吸附容量仍維持130mg/mol濕樹脂。


 

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用於處理高濃度鎢酸鈉溶液的離子交換新工藝-2 結論與分析(1)

2.結構與分析

2.1鎢酸鈉濃度的影響

通過實驗考察了鎢酸鈉濃度對穿漏交換容量的影響。

由表1對比可見,傳統工藝對溶液濃度的適應能力極差。當交前液濃度由25g/L上升到100g/L時,傳統工藝的吸附容量迅速大幅度跌落,幾乎喪失殆盡。這與文獻的報導是一致的。離子交換工藝的發明者胡兆瑞等在最初的報導中就指出“Na2WO4溶液中WO3濃度對吸附容量影響極大,為了得到較高的吸附容量,溶液中WO3的濃度必須控制在15-25g/L為好”。胡兆瑞在談及當年的創造性研究工作時就回憶到,試驗過程中為解決樹脂吸附容量的問題,將溶液不斷稀釋從而逐漸獲得越來越好的效果。最終,基於“追求交換率,不追求交換容量”的方針,定下了現在的WO3的濃度限。長期以來的生產實踐和科研也似乎在說明25g/L是難以逾越的WO3濃度上限。

但是,採用我們發明的新工藝,則完全突破了這一濃度上限。由表1可以看出,當交前液濃度由25g/L上升到100g/L甚至150g/L時,新工藝的吸附容量並沒有回落。從數值上看甚至還有所增長,但保守起見,我們寧願將其歸於實驗結果的自然漲落。實驗結果說明新工藝對於高濃度鎢酸鈉溶液具有極好的適應性。

 

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用於處理高濃度鎢酸鈉溶液的離子交換新工藝-1 試驗方法

1 試驗方法

1.1試劑

樹脂(201x7強鹼性陰離子交換樹脂),Na2WO4.2H2O(化學純試劑),NaOH(化學純試劑),NH4Cl(分析純試劑),氨水(分析純試劑),辛可寧(分析純試劑),鹽酸(分析純試劑),硝酸根(分析純試劑),水(一次蒸餾水),工業鎢酸鈉料液(某廠提供)

1.2裝置與設備

離子交換設備 自製(交換柱規格:直徑x高度為40mm x400mm);分光光度計 上海惠普

1.3 操作與分析

使實驗室配製的或來自生產線的鎢酸鈉料液以一定速度流經離子交換柱,用辛可寧檢驗交後液中鎢的漏穿點。

使用3mol/L NH3+5mol/L NH4CL作解吸樹脂上被吸附的鎢。

使用硫氰酸鹽分光光度比色法分析溶液中WO3的濃度。

 

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用於處理高濃度鎢酸鈉溶液的離子交換新工藝-前言

隨著科技進步和社會生產力的極大提高,人類創造了前所未有的物質財富,加速推進了文明發展的進程。與此同時,人口劇增、資源消耗、環境污染、生態破壞等問題日益突出,“人口、發展與環境”成為國際社會共同關心的重要議題。只有徹底改變長期沿用的大量消耗資源和能源的粗放式發展模式,推行行業的清潔生產,才能實現可持續發展。

鎢是我國的豐產元素。鎢濕法冶煉的離子交換法最早是由我國科技工作者研究開發的。它採用強鹼性陰離子交換樹脂,與鹼性粗NA2WO4溶液發生交換反應吸附鎢,然後用NH4CL和NH4OH的混合溶液解吸出純(NH4)WO4溶液,而絕大部分雜質如磷、砷、矽留在交換後液中排掉。與原有的經典方法如人造白鎢法、銨鈉複鹽法、萃取法以及酸性或弱鹼性樹脂離子交換法相比,這一方法流程短、可同時完成除雜和轉型兩個任務,並且設備簡單,鎢回收率高,所以一經問世便迅速在國內鎢冶金企業得到廣泛應用。

但是人們一致認為在交換時溶液中鎢的濃度不宜超過25g/L WO3,否則就會引起離子交換樹脂工作交換容量的顯著下降。而鎢礦浸出過程產出的Na2WO4溶液濃度一般都在200g/L左右,因為離子交換時必須將溶液稀釋10倍左右,這就使處理溶液體積大大增加,降低了生產能力。由於大量的水體在生產中滯留、輸送,造成車間建築空間龐大、能源動力消耗可觀。據初步測算,一個年生產能力為5000t APT的車間,僅稀釋槽攪拌的動力電消耗就合約10萬元/a。而且由於過度稀釋,不但消耗大量的水資源,還導致生產流程中水過度膨脹而水無法平衡,只能將大量廢水排放。而廢水中含有砷等有害元素已經大量未反應的化工試劑NaOH,造成一系列環境問題。另外還值得一提的是,僅隨廢水損失掉的鎢就可以冶煉回收率損失約0.8個百分點。

所以提高待交換溶液Na2WO4濃度,大幅度降低水用量是仍待解決的問題。但是由於理論發展滯後,到目前為止這方面的嘗試都是不成功的。

針對高濃度調解下Na2WO4溶液的離子交換問題,我們進行了系統的研究,探索了高濃度Na2WO4溶液離子交換的理論與工藝問題,得到了較好的結果。


 

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偏鎢酸銨生產工藝

偏鎢酸銨主要制取工藝如下:

1.以鎢酸銨溶液為原料,用溶劑萃取或離子交換法先制得偏鎢酸按溶液,再經蒸發結晶得到仲鎢酸銨;

2.以鎢酸鈉溶液為原料的溶劑萃取法制得AMT溶液,再經蒸發結晶得到仲鎢酸銨。

3.加熱熱離解APT,使其失去部分銨和結晶水,轉化為易溶于水仲鎢酸銨,再經蒸發結晶得到仲鎢酸銨。

4.將APT在水中攪拌下用酸中和至PH3-4條件下使APT轉化為AMT溶液,再經蒸發結晶得到仲鎢酸銨。

美國多以鎢酸銨溶液為原料,用溶劑萃取或離子交換法先制得偏鎢酸銨溶液。歐洲一些國家多採用以鎢酸鈉溶液為原料的溶劑萃取法。中國目前則主要採用以仲鎢酸銨(APT)為原料的熱離解法。



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