鈣離子干擾鎢精礦中鋇、鍶含量檢測

鎢精礦中鋇、鍶含量,是通過火焰原子吸收法測定而成的。然而鈣離子在一定程度上會干擾鎢精礦中鋇、鍶含量的檢測。

在空氣-乙炔火焰中,檢測試樣重的鈣離子會生成氫氧化鈣分子,在530.0-560.0nm處有一吸收帶,其品質濃度大於100mg/L時,會干擾鋇的測定。當鈣離子濃度大於100g/mL時產生的背景影響可忽略。鈣的干擾可用硝酸鈣配製與樣品濃度相同的鈣標準溶液與樣品測定相同條件下測定其吸光度,通過扣除該背景吸光值來消除。在實際操作中,鈣含量一般都大於100mg/L,尤其是白鎢精礦含量更高,因此,通常需要進行鈣的背景吸光值扣除來消除鈣的干擾。

鈣離子對鎢精礦中鍶含量檢測的干擾遠沒有對鋇的干擾嚴重,鈣離子對鍶的測定干擾不明顯,鈣對鍶的干擾可以通過加入鑭鹽作釋放劑消除。
 

鎢精礦

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測定鎢精礦中鋇、鍶含量

鋇、鍶同鈣、鎂一樣同屬鹼土金屬,也是地殼中含量較多的元素。鎢精礦中的鋇、鍶含量雖然不及鈣、鎂含量高,但其具有相似的性質,對鎢精礦最直接的影響是在仲鎢酸銨生產的過程中,鋇、鍶與鎢形成難溶的沉澱,直接降低鎢的收率。傳統檢測鎢精礦中鋇、鍶含量主要是通過容量法、分光光度法、電位滴定法來測定的,然而這些方法靈敏度不高,且操作流程較為繁瑣,不能很好地滿足生產廠家對鎢精礦鋇、鍶含量精確檢測的要求。現今生產加工領域多數使用火焰原子吸收光譜儀,因其選擇性好,靈敏度較高,干擾少,是工業生產中測定低含量鋇、鍶的更為經濟、實用的檢測手段。

火焰原子吸收法測定鎢精礦中鋇、鍶含量的儀器參數

元素 波長
(nm)
燈電流
(mV)
負高壓
(V)
狹縫
(nm)
空氣流量
(L/min)
乙炔流量
(L/min)
Ba 553.6 8.0 480 1.0 18.0 4.0
Sr 460.7 6.5 420 1.0 16.0 2.5

測定鎢精礦中鋇、鍶含量,首先稱取0.5g試樣於加有2g碳酸鈉的瓷坩堝,加2g過氧化鈉用圓頭玻璃棒攪拌均勻,於750℃馬弗爐熔融15min後,取出冷切,移入燒杯中,熱水浸出,用硝酸中和至中性後,再加4mL硝酸,用少量水吹洗杯壁,與電爐上加熱煮沸10min,取下冷切,移入100mL容量瓶,加5mL檸檬酸溶液(50%),加5mL鑭溶液,用水稀釋至刻度,混勻,隨後對試樣進行檢測即可測試出鎢精礦中鋇、鍶含量。
 

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研磨介質對硬質合金球質量的影響

硬質合金球在研磨過程中,研磨介質對硬質合金球的附著能力和研磨效率對硬質合金質量問題起著舉足輕重的作用,直接影響到硬質合金球的表面狀態。

研磨介質包括磨料和研磨液,磨料對硬質合金球表面進行切削,研磨液使磨料均勻良好的附著在硬質合金球表面,保證磨料切削的均勻性和有效性。由於硬質合金球硬度高、表面能低而普通研磨液對其附著性差,必須選擇硬度高的磨料和附著性強的研磨液。試驗的磨料有:金剛石、碳化硼、碳化矽、剛玉、氧化鉻等,研磨液有:機油、煤油、油酸、懸浮液等,對於不同的加工工序應選擇不同的磨料和研磨液。而使用複合磨料和復合研磨液,能有效提高研磨介質對硬質合金球的附著能力和研磨效率,複合磨料主要由SiC、B4C、A13O4、Cr2O3、Fe2O3和金剛石微粉等組成。


硬質合金球


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硬質合金球研磨的自旋角與研磨方式

硬質合金球研磨時自旋角的大小與溝槽的角度、形狀和研磨板轉速有關,自旋角的大小將直接影響硬質合金球的研磨效率和加工精度。增大自旋角大小可有效地提高旋轉滑動和自轉。同時,通過改變溝槽角度、形狀和研磨板的轉速可調整自旋角的大小。採用將溝槽加工成偏溝方法可以有效增加自旋角解決硬質合金球自轉性差的問題,從而提高硬質合金球的研磨效率和研磨精度。

針對硬質合金球研磨時自旋角的大小問題,研究出的主要的硬質合金球體研磨方式有四軸球體研磨、V形槽研磨、錐形研磨、自旋迴轉控制研磨、雙自轉研磨盤研磨、磁懸浮研磨等。針對不同的研磨條件和對硬質合金球的特性要求,需要科學選擇適當的研磨方式。


硬質合金球


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問題與對​​策-硬質合金精磨球的加工

硬質合金精磨球具有高強度、高耐磨、高精度、耐高溫、耐腐蝕等優良特性,在石油行業閥球密封等方面得到廣泛應用。由於硬質合金球材料硬度高達HRA87以上,是鋼球洛式硬度的兩倍以上,屬於難加工材料。

硬質合金精磨球加工存在如下主要問題:一是硬質合金精磨球表面能低;二是研磨介質和磨料附著性差,影響硬質合金球加工效率、表面粗糙度和加工精度;三是硬質合金精磨球在研磨板溝道中自轉性差,影響硬質合金精磨球的加工精度特別是球形誤差。針對硬質合金精磨球加工存在的主要問題,加工硬質合金精磨球的技術關鍵和難點是:首先是提高研磨介質及磨料對硬質合金球表面的附著能力:其次是提高硬質合金球的自轉性能;還有就是批量加工工藝參數的優化確定。


硬質合金精磨球


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鎢合金鍍金條的生產工藝

鎢合金鍍金條在鍍上黃金之前先製作成矩形。鎢合金鍍金條還具有鎢的高密度和耐腐蝕性強的特性。所以它的價值在2011年8月已與黃金同等。

製成鎢合金鍍金條後,刻字是下一道工序。選擇要刻的字後,我們的技術人員會考慮到雕刻的難度來製定出適當比例的方法來雕刻。我們雕刻的字是根據顧客的要求要雕刻的。

雕刻的時候,鎢合金鍍金條應放在隔離室裡加工,因為這樣人才不會被尖銳的邊緣傷到。然而,無隔離處置的鎢合金鍍金條也有一個平滑的表面。最後一道工序是在表面鍍上18K或24K的金。


鎢合金鍍金條


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硬質合金擴孔鑽介紹

硬質合金擴孔鑽與硬質合金麻花鑽類似,它由三條切削刃和排屑槽構成,主要用於把有預鑄孔或底孔的孔進行擴大。一般精度要求的孔可用硬質合金麻花鑽擴孔,精度要求較高和表面粗糙度較小的孔可用硬質合金擴孔鑽擴出。使用硬質合金擴孔鑽擴孔時,精度一般達到IT9~IT10,表面粗糙度達到Ra3.2~6.3μm,對於更高要求的孔應再安排鉸孔工序。
 
硬質合金擴孔鑽的特點是軸向切削力小,走刀省力,刃齒一般有3~4個,比麻花鑽的兩個刃齒有更好的導向性,且沒有像麻花鑽那樣的橫刃從而引起各種不良的影響可提高加工質量。硬質合金擴孔鑽鑽心粗,剛性好,易於排屑,可提高鑽削用量。硬質合金擴孔鑽的作用除了將孔擴大,同時還提高圓柱度和光潔度。硬質合金擴孔鑽具有良好的加工精度,切削效果好,使用壽命長。
 
硬質合金擴孔鑽
 
 
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硬質合金拋物線型鑽頭

隨著現代機械加工行業的不斷發展,硬質合金鑽頭的普及異常迅速。在發動機行業,深孔加工應用相當廣泛,傳統的鑽頭在鑽削難加工材料時,鑽頭剛性不足,易折斷,排屑困難,冷卻液不易進入切削區,不能實現連續鑽孔。所以硬質合金拋物線型鑽頭便應運而生了。
 
硬質合金拋物線型鑽頭的主要特性是鑽背寬大幅度減少,增加了有效的容屑空間,大螺旋角、大頂角和大前角都有利於切屑較快排出,有利於冷卻液進入。
 
硬質合金拋物線型鑽頭克服了一般硬質合金麻花鑽頭易折斷的缺陷,無倒錐增量,有利深孔排屑,橫刃短,自動定心好,進給量較大提高工作效率。
 
硬質合金拋物線型鑽頭
 
 
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區分硬質合金麻花鑽頭和鍵槽銑刀

硬質合金麻花鑽頭和鍵槽銑刀外觀有些相似,有些人分不清楚,但你要是仔細觀察,便能發現它們之間的不同點,也就不難區分開。
 
硬質合金麻花鑽頭比較長,鑽削部分為鑽尖,所以外圓的兩條刀刃沒有後角,只是起到減少摩擦的作用。這兩條刀刃不相交於一點,形成一條橫刃。
 
硬質合金鍵槽銑刀很短,外圓的兩條刀刃都是切削部分,所以都有後角。這兩條刀刃相交於一點,沒有橫刃。
在功能上,麻花鑽只能用於鑽削加工通孔、盲孔。鍵槽銑刀主要用於銑鍵槽,雖然也可以銑淺孔,但如大批量和有精度要求,還是采用麻花鑽更好一些。
 
經過介紹,是否就很容易地把硬質合金麻花鑽頭和鍵槽銑刀區分開來了。
 
硬質合金麻花鑽頭和鍵槽銑刀
 
 
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硬質合金三翼刮刀鑽頭介紹

硬質合金三翼刮刀鑽頭是在挖掘石油鑽井在上部松軟地層中常用的一種帶有翼片的切削鑽頭。刮刀鑽頭有雙翼、三翼、四翼、甚至十幾翼之分,其中最常用的為硬質合金三翼刮刀鑽頭。翼片底部有階梯形和無階梯形的兩種(分為內階梯、外階梯、平底三類),其刃部鑲焊有硬質合金。根據需要,刮刀鑽頭又分為取心和不取心的兩類。
 
硬質合金三翼刮刀鑽頭結構簡單,且制造方便,成本低,具有很高的機械鑽速和鑽頭進尺,廣泛應用於石油鑽井作業中。
 
硬質合金三翼刮刀鑽頭
 
 
 
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