鎢樹脂遮罩件與鉛遮罩件對比

射線遇到物質時會和物質產生相互作用,結果導致射線的強度變弱,這個變弱的程度和物質的原子序數和密度有關系,原子序數越大、密度越大,使射線衰減的能力越強。理論上,用任何物質都可以去遮罩射線,但用量不同。

鉛的原子序數和密度較大,可以用於遮罩射線的物質。但鎢樹脂更適合用於遮罩件的製作,因為鉛密度比鎢樹脂小多(鉛的密度為11.34g/cm3, 鎢樹脂的密度為12g/cm3),遮罩性能比鎢樹脂差,且鉛是有毒的,危害環境和人類的身體健康,所以鎢樹脂遮罩件逐步取代了鉛遮罩,成為遮罩件的最佳選擇。

鎢樹脂遮罩件與鉛遮罩件對比
 

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製備納米三氧化鎢-一維納米結構(二)

(3)納米管
 
國內學者採用溶膠-凝膠法以AAO為範本製備出了高度有序的WO3納米管陣列,其管壁很薄,壁厚約為10nm,直徑為100nm ,與範本孔徑一致,如圖3所示,研究中還發現可以通過浸泡時間來控制WO3納米管的壁厚。等採用簡單的熔鹽法在600℃製備了WO3一維納米管狀結構,其外徑為100 ~200nm,內徑為30~50nm,長度為十幾微米。其氣敏性能測試結果表明,元件對乙醇,丙酮和汽油呈現出了很明顯的選擇性和規律性。其中,在340℃時元件對丙酮的靈敏度(Ra/Rg)達到最高值,為32.7。
 
納米管,納米帶
 
(4)納米帶
 
國內學者以Na2WO4、K2SO4 和H2C2O4 為製備材料,採用兩步水熱法合成了六方相WO3 納米帶。此研究中得到的納米帶形貌保持較好,寬度在100 ~300nm 間,很薄,長度達到微米級,且納米帶長軸為[001] 方向,水熱處理前驅物納米帶生成六方相WO3 納米帶的反應溫度和時間分別為180℃和48h。Wei WU等人在沒有使用催化劑的情況下採用化學氣相沉澱法(CVD)在矽片上制取了正方結構的WO3 納米帶,其寬度範圍在50~100nm 之間,長度達數十微米,沿[001] 方向生長,如圖4 所示。
 
 
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鎢樹脂密度及衝擊性能關係

鎢樹脂密度及衝擊性能關係是隨著密度的增加,鎢樹脂遮罩複合材料對衝擊強度依次降低,但密度較低時衝擊強度的降低幅度較緩。密度在8.8-11.0g/cm3時增加基本呈線性降低,這是由於隨著鎢金屬顆粒含量的增加,介面處的空隙也呈線性增加,而密度為11.8g/cm3的複合材料衝擊強度下降幅度較大,這是由於鎢粉含量過高,其他高分子物質已不能完全包裹鎢金屬顆粒,使得介面處的空隙大幅增加,因而衝擊強度急劇下降。綜合來看,密度11.0g/cm3複合材料衝擊強度下降幅度較小,在可接受的範圍之內。

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大耳猴球形鎢合金漁墜

大耳猴球形鎢合金漁墜密度高,體積小,鎢含量可以達到97%,可用靜電噴塗的方法噴上顏色。按重量規格分有1g、1.5g、2g、3g、4g、5g、6g、7g、8g、10g、12g。但體積是同等重量下鉛漁墜的一半,所以在下沉到水底時動靜較小,不易嚇跑魚群,增加漁的上鉤率。鎢合金漁墜還有子彈型、水滴型、長條型等等。大耳猴球形鎢合金漁墜無毒環保,即使不小心掉入水中也不會向鉛漁墜一樣對水域造成污染。

大耳猴球形鎢合金漁墜
 

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納米三氧化鎢的製備-一維納米結構(一)

相對于納米顆粒和納米薄膜,一維納米結構的WO3 具有較高的比表面積,良好的表面效應和體積效應,因而表現出很好的氣敏性能。
 
(1)納米線
 
國內學者以Na2WO4為原料,K2SO4為輔助劑,水熱法合成了WO3納米線,其直徑約為10nm,長度為微米級。採用沉澱法製備線狀結構的納米晶,沉澱在單壁碳納米管薄膜上的WO3納米線的平均直徑為70nm,長度為微米級,如圖1所示。其對NH3顯示出很好的靈敏性。
納米線,納米棒
 
(2)納米棒
 
國內學者採用Na3PO4輔助水熱法合成了單晶WO3納米棒,其直徑在20nm左右,長度約為500nm,並證明了反應中未加入無機鹽或加入其他無機鹽(NaCl、NaNO3、Na2SO4)都不能制得純的納米棒。傅小明等以Na2WO4 為原料,K2SO4為輔助鹽,在強酸性反應體系中通過水熱法合成了WO3 納米棒,結果表明,增大pH值,升高反應溫度和延長反應時間,都有利於WO3 納米棒的合成。他們製備的WO3納米棒直徑小於100nm ,且分佈較均勻,如圖2所示。
 
 
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納米三氧化鎢的製備-納米顆粒及粉體

WO3納米顆粒及粉體的製備與氣敏檢測研究較多,顆粒/粉體的粒徑和比表面積對氣敏性能的影響較大。
 
國內學者採用微型反應器法,以鎢酸銨和濃鹽酸為原料,合成了粒徑大小為25~50nm 的WO3 納米粉體,其為單斜系和三斜系。在氧氣中蒸發鎢絲製備了最小粒徑達36nm 的單斜納米顆粒。在相對較低的溫度(50℃)下測得WO3 納米顆粒對1ppm 的NO2 的靈敏度((Rg-Ra)/ Ra)達4700。有學者研究以鎢酸鈉為原料,十六烷基三甲基溴化銨(CTAB)為輔助劑,通過溶膠- 凝膠法製備納米WO3粉體。經表徵發現其粒徑大小和比表面積分別為84.5nm和3.69m3/g ;La摻雜極大地提高了WO3對苯的靈敏度;Pd摻雜後在250 ℃對30μl/L的H2S靈敏度達190;250℃時對100μl/L的苯靈敏度為10。以鎢酸鈉和硝酸鈰為原料採用溶膠-凝膠法制取了WO3納米粉體,鈰摻雜WO3粉體的比表面積和粒徑分別為27.8m3/g和21.2nm。研究表明WO3在電壓為2.5V 時對100ppm的H2S的靈敏度(Ra/Rg)達到了2625.76。
 
具有環保和迴圈利用廢舊燈絲創意的是V.M.Fuenzalida等效仿商用電燈泡內鎢絲失效產生WO3顆粒的現象,採用加熱鎢絲和凝結的方法,製備了WO3顆粒,並對其結構進行了比較。結果表明自發(電燈泡內)產生的WO3顆粒呈單斜或立方結構,而實驗制取的只有單斜相。
 
 
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納米三氧化鎢的製備-納米敏感膜

以往納米WO3的製備主要集中在敏感膜上,其製備工藝也較成熟,它最早於1967年由美國人Shaver報導,而現階段立志於採用不同製備方法和工藝來提高敏感膜氣敏性能,如摻雜、降低敏感膜粒徑、表面催化等。
 
國外研究學者採用濺射法製備了純的和七種貴金屬摻雜的敏感膜,氣敏性能測試結果顯示,敏感膜對H2S、NO2和NH3表現出很好的靈敏性。同時,在中溫(110℃)條件下,Ag和Au摻雜的薄膜適合檢測H2S和NH3。外國研究學者在氧氣氣氛下採用熱蒸法製備了WO3敏感膜,其厚度約為20μm。氣敏測試結果表明,樣品適合在250℃對NO2進行檢測,而其對NH3和NO靈敏度不高。同時他們也強調減小晶粒是提高金屬氧化物薄膜靈敏度和選擇性的重要方法。一些外國研究學者還採用陽極電鍍法製備了單斜WO3薄膜並用其對CO、H2、NO和O2氣體進行了氣敏測試,結果顯示薄膜在200℃時出現最高的靈敏度。
 
 
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黃色氧化鎢的製備

黃色氧化鎢,是鎢的一種氧化物。黃色氧化鎢外觀呈黃色粉末狀。氧化鎢被用於生產金屬鎢粉或複合陶瓷顏料。黃色氧化鎢一部分用於生產化工產品,如油漆和塗料、石油工業催化劑等。但氧化物是一種中間產品,大量的氧化鎢被用於金屬鎢粉和碳化鎢粉,進而用於生產金屬鎢製品的生產,並大量應用與生產鎢的合金製品。
 
黃色氧化鎢可由很多方法製備:
 
先用鎢酸鈣與鹽酸反應生成鎢酸沉澱,然後鎢酸高溫分解成為黃色三氧化鎢和水。
CaWO4 + 2HCl → CaCl2 + H2WO4
H2WO4 → H2O + WO3
 
氧化劑存在情況下,仲鎢酸銨熱分解:
(NH4)10[H2W12O42]•4H2O → 12 WO3 + 10NH3 + 11H2O
 
 
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氧化鎢

氧化鎢是一種鎢酸酐,是鎢酸鹽類產品。氧化鎢是從鎢礦制取單質鎢工業的重要中間體,從白鎢礦,鎢錳鐵礦、鎢鐵礦等礦物中獲得。不溶于水和酸,溶於熱鹼金屬。
 
氧化鎢的化學和物理性質通常依賴于他們的合成路線,在很大程度上,確切的時間和溫度決定了氧化鎢的物理性質。鎢氧化物及其水合物可以使用各種化學合成方法,如“濕法”的化學沉澱、鎢醇鹽的水解或鎢鹽的熱分解。不同底物上的WO3薄膜也可以用各種真空技術制取。採取相同的方法但其化學或物理條件不同也會影響生成的合成材料的屬性。
 
氧化鎢可用於生產化工產品,如油漆和塗料、石油工業催化劑等;同時,氧化鎢是一種中間產品,大量的氧化鎢被用於生產金屬鎢粉和碳化鎢粉,進而用於生產金屬鎢製品的生產,並大量應用與生產鎢的合金製品,如鎢銅、鎢鎳,鎢鎳鐵、鎢銀,鎢錸、鎢釷等。而當代工業領域中應用最為廣泛的則是以鎢為基材生產的各種牌號和用途的硬質合金產品。
 
氧化鎢具有氣體敏感性,用於二氧化氮,氨氣等有毒氣體的檢測。目前已經研製出了氧化鎢薄膜氣敏感測器和氧化鎢的納米顆粒感測器,而納米感測器的發現大大的提高了對於低濃度有毒氣體的檢測。
 
 
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pH 值的範圍影響仲鎢酸銨物理性質

溶液 pH 對仲鎢酸銨晶體平均粒度與粒度分佈有影響。成核速率及結晶生長速率受 pH 值影響明顯 ,自生晶核後的 pH 控制在 8.0 ~ 7.8 範圍內 , 有利於減少自生晶核的數量及形成速率 , 量小的晶核能平穩地生長成大顆粒 ;並且較窄的 pH 範圍有利於制得均勻分佈的粗晶粒仲鎢酸銨 ,只有均勻分佈的粒子才會有Fsss和表觀密度呈線性相關。

往溶液中注入 10 %~ 20 %的稀鹽酸至 pH 為 6 .5 ~7 .5 ,則結晶顆粒松裝密度減小 , 晶型規則 , 尤其使制取細顆粒仲鎢酸銨更為方便 。 通過調整結晶母液的理想 pH值至6.0~ 8 .0 ,並加熱到 50 ℃以上 , 可得到高純度仲鎢酸銨晶體。

 

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