屏蔽材料-鎢合金的液相燒結

鎢是具有體心立方結構的高熔點、高密度、高硬度的金屬。鎢基高密度合金,是以鎢為基體(W 含量85~99wt%),並添加有Ni、Fe、Mn、Cu、Co、Mo、Cr 等元素組成的合金,按組成特性及用途分為W -Ni-Fe、W-Ni-Cu、W-Ni-Mn、W-Cu、W-Ta、W-Mo 等主要係列。鎢合金屏蔽件經常被用於防輻射領域。 Mclennan 和Smithells 於1935 年首次用粉末冶金液相燒結法研製出W-Ni-Cu 合金,並用作鐳射線的屏蔽材料。

燒結是製備高密度鎢合金的重要環節。燒結工藝對合金的緻密度、晶粒大小、偏析、組織形貌等有很大的影響。高密度W-Ni-Fe合金最為傳統的製備方法是製粉、壓制、燒結,屬於典型液相燒結。燒結過程中,粉末顆粒較大,燒結溫度高,燒結時間長,容易引起燒結過程中的坍塌和變形。而在較短時間內燒結可以發生全緻密,緻密度可接近100%,而隨著保溫時間的延長,孔隙增加,密度降低。由此,採用3~5min的瞬時液相燒結可得到近全緻密的細晶鎢合金,且燒結坯具有良好的延性。


鎢合金屏蔽件


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鎢合金屏蔽件在核洩漏檢測領域的應用

核洩漏又稱核能外洩,是核子反應爐核心冷卻系統故障,導致控制輻射的相關設備失常所引起。而核洩漏檢測技術主要有:1.熱釋光測量:熱釋光探測器是利用熱致發光原理測量核輻射的裝置,具有晶體結構的某些固體,常含有多種晶格缺陷,它們能吸引異性電荷形成“陷阱”。當射線照射時,在固體中產生的電子和正離子被其俘獲。檢測時加熱固體,則釋放的電子和正離子與固體其他部分的異性電荷複合並發光。其發光光線穿過並導至光電倍增管產生光電流,再經直流放大器放大,最後通過記錄器記錄。 2.放射性核污染測量:應用反康普頓譜儀進行測定。

而在進行核洩漏檢測時,檢測儀器的主探測器一般置於屏蔽件內。鎢合金屏蔽件不產生二次韌致輻射,硬度大,抗輻射損傷且耐腐蝕。且因鎢合金的高密度使其防輻射性能好而厚度薄,相比較而言,在空間較小的環境下,可以利用較小厚度的鎢合金達到較大程度的抗輻射目的。鎢合金屏蔽件以其高密度、極強的防輻射能力,高強度,無毒環保等優勢成為防輻射領域的首選屏蔽件。


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鎢合金屏蔽件對核輻射的屏蔽作用

α射線由帶2個正電荷的氦原子核(又稱α粒子)組成,所以,在磁場中的偏轉方向與正離子流的偏轉相同,質量大、電離作用強、貫穿本領小。 β粒子是高速運動的電子流,電離作用較小、貫穿本領較大;X射線和γ射線都是波長很短的電磁波,電離作用小、貫穿本領大。中子具有強的穿透能力,與物質中原子的電子相互作用很小,基本上不會因使原子電離和激發而損失能量,因而比相同能量的帶電粒子具有強得多的穿透能力。

在各種射線對人體的危害程度上,γ射線與中子位居首位。核屏蔽設計的主要任務就是屏蔽γ射線及中子。其中γ射線的屏蔽材料一般選用高原子序數材料和通用建築材料,包括鎢合金屏蔽件、鉛、貧鈾、混凝土、磚、離子水等。而專家指出,10cm厚度的合金屏蔽件可以屏蔽93%的中子,故屏蔽中子首推鎢合金屏蔽件。


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輻射屏蔽材料的選擇

反應堆是核能源系統的核心部分,核裂變(或聚變)產生各種輻射射線如不同能級的中子、γ射線、二次γ射線及其它帶電粒子和高能射線。而這這些射線會對人體造成傷害。如何在保證人體安全情況下,有效進行核能源開發顯得尤為重要。

輻射防護依賴於屏蔽材料的性能和輻射屏蔽結構的優化設計,顯然,選擇材料時應該考慮的基本核性能是對中子和γ射線的減弱性能。重金屬如鉛、鎢合金、衰變後的鈾(238U)以及鐵、鎳等都是有效的γ射線減弱體,對快中子也有很好的慢化效果。而像硼、石墨、富氫化合物如水、重水及高分子材料則對中子的減弱或吸收更為有效,這些材料及其複合材料已大量應用於各種核反應堆屏蔽系統並發揮相當重要的作用。鎢合金屏蔽件以其高密度、極強的防γ 射線能力,高強度,無毒環保等優勢成為射線屏蔽的研究和發展的方向。


鎢合金屏蔽


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鎢合金屏蔽件對γ射線的屏蔽作用

γ射線具有極強的威力,主要表現在以下兩個方面:一是γ射線的能量大。由於γ射線的波長非常短,頻率高,因此具有非常大的能量。高能量的γ射線對人體的破壞作用相當大,當人體受到γ射線的輻射劑量達到200-600 雷姆時,人體造血器官如骨髓將遭到損壞,白血球嚴重地減少,內出血、頭髮脫落,在兩個月內死亡的概率為0-80%;當輻射劑量為5000 雷姆以上時,可導致中樞神經系統受到破壞,發生痙攣、震顫、失調、嗜眠,在兩天內死亡的概率為100%。二是γ射線的穿透本領極強。人體受到γ射線照射時,γ射線可以進入到人體的內部,並與體內細胞發生電離作用,電離產生的離子能侵蝕複雜的有機分子,如蛋白質、核酸和酶,導致人體內的正常化學過程受到干擾,嚴重的可以使細胞死亡。

所以尋找一種安全可靠的防護材料對於從事放射性工作人員的安全至關重要防護。而鎢合金屏蔽件作為新型屏蔽材料有許多優勢,它不產生二次韌致輻射,硬度大而且同樣的屏蔽效果厚度僅為鉛的2/3,且鎢合金抗輻射損傷且耐腐蝕。


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鎢精礦浮選水玻璃用量

在鎢精礦的浮選過程中,不僅受到調整劑的影響,同時也受到水玻璃用量的影響。水玻璃也只有在適宜的用量才能起到選擇性的抑制作用,以下通過表格資料分析水玻璃用量對鎢精礦浮選的影響。

表1-1 水玻璃用量對鎢精礦浮選的影響

產品名稱 水玻璃用量(g/t) 產率(%) 品位(%) 回收率(%)
鎢精礦 1500 12.20 5.70 88.37
2000 7.38 9.43 87.74
2500 5.89 11.43 84.72
3000 4.56 14.14 81.03

從以上表格資料可以看出,隨著水玻璃用量的增加,鎢精礦的品味有所提高。然而隨著其用量的增大,鎢的回收率有所降低,當水玻璃的用量為3000g/t時,回收率降低得最多,可見,鎢精礦浮選時水玻璃的最佳用量為2000g/t。


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黑鎢礦浮選硝酸鉛用量

硝酸鉛是黑鎢礦的活化劑,它可以提高捕收劑的作用,改善浮選的指標。在浮選的過程中,硝酸鉛用量太小活化作用不明顯,用量太大選礦效率又會降低。因此,通過表格資料來考察硝酸鉛用量對黑鎢礦浮選指標的影響。

表1-1 硝酸鉛用量對黑鎢礦浮選的影響

產品名稱 硝酸鉛用量(g/t) 產率(%) 品位(%) 回收率(%)
黑鎢礦 0 6.80 9.71 81.74
100 7.13 9.57 85.18
200 7.38 9.48 87.80
300 7.52 9.39 88.00

從以上表格資料可以看出,隨著硝酸鉛用量的增加,產率和品味跟著上升,以此同時,回收率也跟著上身,可見硝酸鉛用量的增加有助於黑鎢礦浮選效果的提升。然而,隨著硝酸鉛用量的上升,回收率上升的不明顯,當用量從200上升到300時,回收率僅上升了0.2%。終上所述,為了獲得浮選最佳效果,應將硝酸鉛用量控制在200g/t較為合適。


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鎢合金子彈墜

鎢合金子彈墜屬於由稀有金屬鎢製成的鎢合金漁墜子的類型之一,是最好的鉛的替代品。鎢合金子彈墜用來增加驅動力、誘惑魚的程度和被扔的路程長度。鎢合金子彈墜有許多分類,比如鎢蠕蟲狀漁墜子、彈簧鎢合金子彈墜和鼓肚鎢合金子彈墜等。

鎢的優勢

鎢是一種理想又環保的製作漁墜子的材料,是鉛漁墜子的最好替代品。鉛漁墜子是有毒的,並且對環境有危害。當它們密度越高,體積就越小,整體體積大約比鉛漁墜子小30%。另外,鎢比鋼鐵硬度高,體重是鉛漁墜子的兩倍,並且可以使漁墜子的形狀不易變形。鎢也用來製作其他釣魚工具的產品,比如硬質合金線切割器和魚線的鎢粉塗料。


鎢合金子彈墜


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鎢精礦浮選調整劑用量

在鎢精礦浮選的過程中,常以碳酸鈉作為pH值的調整劑,對礦漿pH有緩衝作用,可以將pH控制在8-10之間,有利於鎢精礦的浮選,同時碳酸鈉能消除鈣離子和鎂離子的有害作用,分散礦泥。因此適量的碳酸鈉用量對鎢精礦的浮選較為重要。為了使調整劑發揮最大的效果,應將調整劑的用量控制在一定的範圍內。以下通過表格資料分析鎢精礦浮選調整劑的用量。

表1-1鎢精礦浮選調整劑不同用量的影響

產品名稱 碳酸鈉用量(g/t) 產率(%) 品位(%) 回收率(%)
鎢精礦 0 15.80 4.47 87.43
500 14.08 4.92 88.15
1000 12.20 5.70 88.39
1500 11.09 5.93 83.24

通過以上表格資料可以看出,隨著碳酸鈉用量的增加,鎢精礦的品位有所提高,這說明碳酸鈉對礦泥的分散作用比較明顯;但隨著其用量的增大,鎢的回收率在降低,當用量為1500g/t時,礦漿的pH值為10左右,回收率降低很多。綜合考慮,為了使調整劑發揮最大的效果,應採用碳酸鈉用量為1000g/t,將礦漿pH保持在9左右。


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細粒黑鎢礦浮選捕收劑

細粒黑鎢礦浮選捕收劑的分類除了羥酸及腔羥酸鹽類捕收劑外還有烷基硫酸鈉捕收劑和胂酸類捕收劑。

1:烷基硫酸鈉捕收劑。該捕收劑最初在選礦中作乳化劑,用來乳化脂肪酸使它在水中充分的分散,通過實驗證明當原礦含WO30.07%、SiO278.35%、TiO0.18%,在pH=3時用十六烷基硫酸鹽作捕收劑(100-150g/t)浮選黑鎢礦,在鎢精礦中WO3品味21.6%,回收率為73.4%。然而因為烷基硫酸鈉捕收劑自身捕收能力較弱,選擇性類似於脂肪酸,需要加抑制劑,而細粒黑鎢礦對浮選捕收劑要求更嚴格,所以烷基硫酸鈉捕收劑一般不單獨用作為細粒黑鎢礦的捕收劑。

2:胂酸類捕收劑。引用有機胂化合物始於1940年,作為細粒黑鎢礦的捕收劑較遲。有實驗證明用甲苄胂酸浮選細粒黑鎢礦,可從含WO30.33%的原礦中得到含WO339.52%,回收率84.72%的鎢精礦。然而此類捕收劑捕收能力雖強,選擇性好,價格低廉,曾被許多選廠使用,但是因其毒性大,環境污染嚴重,故逐漸被淘汰。

鎢精礦


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