硼化二鎢

二硼化鎢是一種黑色粉末,它的物理性質如下所示:分子式:BW2,分子量378.49,密度1.6 g/ml,熔點:2670℃,具有金屬導電性,溶于王水。硼化二鎢要存儲于密閉陰凉且乾燥的環境中。如果遵照規定使用則不會分解。BW2常用于耐磨件的耐磨塗層及半導體薄膜。
硼化二鎢的合成方法如下所示:
1.以金屬鎢和硼爲原料,將兩者充分混合、研磨,在1400℃以上加熱反應得硼化鎢,繼續反應生成W2B,經冷却、粉碎得産品。
2.鎢與化學計量的硼粉按摩爾比W∶B=2∶1混合,在真空或氬氣氛中于1200~1300℃燒結,可制得一硼化二鎢。
3.采用固相法。以金屬鎢和硼爲原料製備硼化鎢,反應式如下。將化學計量的金屬鎢粉和元素硼充分混合、研磨、成型,在1400℃以上加熱反應得硼化鎢。繼續反應生成W2B,經冷却、粉碎得産品。



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仲鎢酸銨蒸發過程雜質的析出

仲鎢酸銨蒸發結晶為鎢冶煉的最後一步關鍵操作,是控制產品的物理及化學品質的關鍵工序。仲鎢酸銨結晶過程中,隨著溶液的酸化,原始料液(NH4)2WO4溶液的雜質會與鎢形成溶解度不同的一系列複雜的同多酸和雜多酸。雜質的起始濃度、酸度、溫度、結晶率和結晶器比表面等結晶條件也與最終產品中雜質的含量有著直接關係。

1.結晶過程中矽,磷,砷的析出率和固液相分配比隨起始Si、P、As濃度升高和WO3濃度的降低而下降。鎢的結晶率增加,矽,磷,砷的固液相分配比由上升轉化為下降,下降的相對速率是Si>P>As。提高結晶溫度和縮短時間能降低仲鎢酸銨中矽,磷,砷含量,降低結晶器比表面積可以有效地減少砷含量。矽、磷、砷在結晶前期,主要以替代雜質方式進入仲鎢酸銨。結晶中期,以雜多酸銨鹽在仲鎢酸銨中析出,砷的程度大於矽和磷。

2.在可能達到的三氧化鎢濃度範圍內,以工業氯化銨為離子交換解吸劑和現行蒸發結晶條件下,鈉的有效分配比為0.016-0.059,鉀為0.18-0.55.提高鎢酸銨溶液中的三氧化鎢濃度,同時降低氯化銨用量和結晶母液中鈉,鉀的濃度,有利於降低仲鎢酸銨中的鈉,鉀含量。在一定範圍內降低仲鎢酸銨結晶率,提高結晶溫度和縮短時間,降低攪拌強度均可以不同程度的降低鈉,鉀含量。降低結晶器比表面積可以較大地減少仲鎢酸銨中鉀含量,洗滌可以有效減少其鈉含量。

3.鉬在仲鎢酸銨的析出率和在固液相的有效分配比隨著起始鉬濃度和結晶率的增加而增大。提高鎢酸銨溶液中三氧化鎢的起始濃度,降低氯化銨濃度和結晶器比表面積,升高結晶溫度和縮短時間均可以有效地減少仲鎢酸銨中鉬的含量。結晶前期,主要以雜質方式進入仲鎢酸銨中;結晶後期,以雜多酸鉬銨鹽在仲鎢酸銨中析出。


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粗晶粒仲鎢酸銨生成條件(Ⅱ)

2.添加晶種和(NH42WO4 溶液的作用。
最早成核的核前締合物形成時加入晶種,能夠獲得費氏粒度和松裝密度最大的仲鎢酸銨產品,加入完整的晶種能夠獲得理想的均勻仲鎢酸銨產品,加入細碎晶體,雖然能夠減少晶種加入量,但由於部分惰性晶粒不長大或不可測量的低速生長,加上二次成核加劇所得仲鎢酸銨產品小顆粒多,仲鎢酸銨成核期結束後補加(NH42WO4 溶液,可在不改變粒度分佈特性的條件下,增大產品費氏粒度和松裝密度。補加(NH42WO4 溶液速度快,產品中細顆粒仲鎢酸銨會增多,較晚加入(NH42WO4 溶液,仲鎢酸銨產品比較均勻。

3.攪拌的影響。
攪拌速度增大,晶體生長速率由擴散控制轉化為表面反應控制。攪拌對總鎢酸銨均相成核和二次成核的影響卻一直在增長。不同攪拌速度下,仲鎢酸銨產品的粒度分佈是不同的。
 

轉速

                   粒度 um

rad/s

<45

45-80

80-98

98-125

125-180

>180

53.5

21.0

9.0

8.8

7.5

0.2

12.4

33.1

32.2

18.3

4.0

0

36.8

50.5

7.3

4.4

1.0

0

 



 



 

 

 





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鈦鋯鉬的高溫性能

采用傳統的粉末冶金方法制取鈦鋯鉬(TZM),其中TiH2,ZrH2,C重量百分比分別是0.48%、0.09%和 0.06%。將TiH2,ZrH2 和C混入鉬粉中,經過攪拌、球磨和2.2t等靜壓壓制等過程後,在1900℃真空氣氛中燒結。其中TZM合金燒結坯錠的密度爲9.6g·cm-3。然後將燒結的坯錠通過開坯、熱軋、溫軋、冷軋和碱洗等工序,最後成爲厚度2.5mm左右的板材,用于高溫性能檢測和組織觀察。
在1000,1200,1300,1400,1600和1800℃測試板材在加工態和退火態的屈服强度、抗拉强度和測試溫度的關係。由實驗結果可以發現隨著測試溫度的提高,其屈服强度和抗拉强度都降低,但是TZM合金在測試溫度大于等于1600℃的時候,强度降低的趨勢有所减緩。而TZM的延伸率在1000~1800℃都表現出良好的塑性性能。
實驗總結:隨著溫度的身高,TZM合金的抗拉强度降低,但其塑性升高。





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粗晶粒仲鎢酸銨生成條件(Ⅰ)

仲鎢酸銨晶體的粒度對後續鎢粉產品的粒度有很大的影響。由仲鎢酸銨氫還原制得金屬鎢粉的粒度大小,在選定工藝條件下對原始仲鎢酸銨粒度有依附的遺傳關係。粗顆粒仲鎢酸銨晶體松裝密度大,流動性好,隨著後續產品性能和品質要求的不斷提高,國內外對粗晶粒仲鎢酸銨晶體需求量也逐年增多。粗顆粒仲鎢酸銨晶體生成條件如下:

1.溫度的影響:
快速升溫,降低沸點前的過飽和度。仲鎢酸銨蒸發結晶過程適當提高達到沸點的升溫速度,不僅可以提高設備產能,而且由於達到沸點的加熱陳化的時間短,沸點低,PH值大,還可以減少仲鎢酸根A(HW6O215-)的生成率和仲鎢酸根A向仲鎢酸根B(H2W12O4210-)的轉化率,為降低晶核生成時的初始過飽和度制取粗顆粒仲鎢酸銨晶體創造了條件。

中溫成核,減少晶核的形成。仲鎢酸銨成核期間內,一定溫度範圍內升高溫度將使結晶產品粒度變細,沸點到成核期結束階段,適當降低溫度對制取粗顆粒仲鎢酸銨晶體很重要。

高溫長大,減少二次成核。一次成核期結束後,最終仲鎢酸銨產品的平均粒度分佈主要取決於晶體長大過程二次成核和晶體破碎的程度。一次成核結束後,立即升高溫度,在攪拌轉速不變的情況下能夠縮短攪拌時間,可以降低二次成核和晶體的破碎程度。同時升高溫度,增大仲鎢酸銨溶解度,對於小晶體的重新溶解很有效,從而生成粗顆粒仲鎢酸銨晶體。


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制取鉬合金的方法

難溶金屬鉬因爲具有優良的高溫强度、抗蠕變性能、低的熱膨脹係數、好的導熱性能和耐腐蝕性能,因其在電子工業、宇航工業和能源工業中有很廣闊的用途。但是,純鉬的使用通常被它的結晶溫度(1000℃)所限制,因爲一旦鉬發生結晶,有害的雜質元素就容易聚集在等軸的晶界上,從而使得鉬喪失優良的高溫性能,幷大大降低了其常溫性能。
爲了使鉬能更好的被應用,提高它高溫使用範圍是一個必要的步驟過程。而和其他金屬一樣,合金化可以明顯提高它的高溫性能,其中固溶强化和第二相强化是最爲典型的兩種方法。固溶强化在保持金屬可變形的條件下,除了鎢和錸以外,加入元素的總量通常不超過1%,其中鋯、鈦和蛤是最爲有效和常用的添加元素,這種合金的代表是Mo-0.5Ti合金、鈦鋯鉬和鈦鋯碳合金。
當固溶强度達到了接近極限水平後,爲了進一步提高其耐熱强度,可以運用具有彌散分佈的第二相組織,其中通常選用氧化物和碳化物來强化鉬金屬。其中典型的的合金有鉬鑭和鉬釔合金。



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硼化鎢

硼化鎢是一種黑色或灰色六方結晶粉末,它的物理性質如下所示:分 子 式: WB,分子量:194.65,密度:15.2g/cm3,熔點:2660℃,晶格常數a=3115nm,c=1.693nm,顯微硬度3700kg/mm2, 是一種難溶物質,且具有金屬導電性。常被用作耐磨件的耐磨塗層及半導體薄膜。
硼化鎢的相關系統編號如下所示:CAS號:12007-09-9,EINECS號:234-498-8。MDL號:MFCD00049708,PubChem號:24846684。
硼化鎢的制取可以通過電爐加熱金屬鎢與硼直接反應制得。
硼化鎢的合成方法如下所示:
1.以金屬鎢和硼爲原料,將兩者充分混合、研磨,在1400℃以上加熱反應得WB。繼續反應生成W2B,經冷却、粉碎得産品。
2.將1mol鎢與1mol硼粉在真定或氬氣氛中于1200~1300℃燒結,可得WB。
3.采用固相法。以金屬鎢和硼爲原料製備硼化鎢。將化學計量的金屬鎢粉和元素硼充分混合、研磨、成型,在1400℃以上加熱反應得WB。



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二矽化鎢

二矽化鎢又名矽化鎢,它是一種無機矽化物。二矽化鎢是一種黑灰色(藍黑色)四方晶體,它的物理性質如下所示:化學分子式:WSi2,熔點2165℃,密度是9.3g·cm3,熔點2160℃(3920  °F ,2,430 K),具有良好的抗氧化性,溶于氟王水,但是不溶于水。二矽化鎢的化學性質如下所示:它可以和許多的物質發生劇烈反應,例如强酸、氟、氧化劑和鹵間化合物等。
二矽化鎢相關的系統編號如下所示:CAS系統編號:12039-88-2,PubChem號:16212546。
WSi2常被用于微電子中作爲觸電材料,其中電阻是60-80μΩcm。同時它也經常被用多晶矽綫上的分流器,從而增加多晶矽綫的導電性和信號速度。




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三矽化鎢

鎢和矽在氬氣中于1900℃燒結,形成二矽化鎢和三矽化鎢。
其中三矽化鎢又名三矽化五鎢,是一中四方晶體,它的物理性質如下所示:分子式:W5Si3,分子量:1003.77,熔點2320℃,約在1450℃時分解,在空氣中于500~700℃開始氧化,溶于HNO3+HF混合酸中。三矽化鎢的相關編號系統如下所示:CAS系統編號:12039-95-1,EINECS系統編號:234-912-7。
三矽化鎢的制取可以通過鎢和矽反應制取,制取過程的化學方程式5W+3Si→W5Si3,制取過程如下所示:
1.將鎢與矽按照摩爾比5:3的計量混合。
2.通入氬氣,在氬氣氛中于1400℃燒結得到三矽化鎢。




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鎢合金高爾夫配重件有哪些?

鎢合金高爾夫配重件以其優良的特性,是高爾夫配重件的首選。配重件如以下幾類:

1.蛇眼形鎢合金高爾夫配重件:蛇眼形鎢合金高爾夫配重件的使用數量因根據用於自身的使用習慣而決定;蛇眼形鎢合金高爾夫配重件足以應付那些不斷變化的挑戰,折現挑戰來自廣闊場地中隱藏的沙坑、水塘以及草叢。

2.鎢合金高爾夫球頭配重件:鎢合金高爾夫球頭配重件通常做成螺釘狀,以便於配重件的拆裝和更換;使用鎢合金高爾夫球頭配重件的目的就在於增加鈦制球杆的重量,從而提升球杆的性能。

3.鎢合金高爾夫球杆:鎢合金高爾夫球杆的長度介於2.0英寸至3.0英寸,大多數長度介於2.25英寸至2.50英寸,普遍使用的長度為2.4英寸。鎢合金高爾夫球杆的高度介於1.25英寸至1.75英寸,大多數高度介於1.35英寸至1.50英寸,普遍使用的長度為1.42英寸。鎢合金材料的高爾夫球杆的作用在於降低球杆的重心。

4.高爾夫球杆杆頭:通常是由高密度的鎢 - 鐵 - 鎳合金製成的配重件。配重件是85%至98%的鎢含量,加入少量的鎳,銅,鐵,鈷,鉬或鉻和合金的其他元素,一般分為鎢鎳銅和鎢鎳鐵2個系列。

5.鎢合金高爾夫螺釘:高密度(16.5g/cc~18.6g/cc)、高抗拉強度、高韌性、高硬度以及良好的機械性、耐腐蝕性、緻密性好、顏色一致;鎢合金高爾夫螺釘所需的數量是根據用戶自身的使用習慣決定的,其作用可矯正揮杆的角度並起到平衡配重的作用。

 

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