超粗球形鎢粉的製備方法

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形狀不規則的鎢粉顆粒因松裝密度低和流動性差,而在衆多領域應用受到限制。爲了解决上述的問題,研究者製備出了超粗球形鎢粉末,相對于常規鎢粉末來說,它有更好的流動性和更高的松裝密度,更適合應用于3D打印和熱噴塗等領域。

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3D打印球形鎢粉對粒度的選擇

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3D打印(增材製造)材料除了有樹脂類材料、石蠟材料、陶瓷材料及其複合材料之外,還有金屬材料,如鈦合金粉末、鎢合金粉末、球形鎢粉等。增材製造技術既對金屬粉末的顆粒形狀進行了一定的限制,也對粉末的粒度提出了較高的要求。

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球形碳化鎢粉用于3D打印

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作爲難熔金屬碳化物的典型代表,球形碳化鎢粉末適合應用于3D打印中,能製備出質量更高的硬質合金産品。

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超細碳化鎢粉的製備

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超細晶硬質合金因具有高硬度、高强度、耐磨損和耐高溫性等特點,而廣泛應用于航天航空、軍事國防、新能源和電子通訊等領域。而硬質合金晶粒的粗細不僅僅受生産方法、生産設備和工藝參數的影響,更受生産原材料碳化鎢顆粒大小的影響。爲了獲取粒度分布均勻的超細碳化鎢粉,研究者表示可以用以下方法製備。

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球形碳化鎢粉淺析

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作爲硬質合金的主要生産原材料之一,碳化鎢(WC)粉末的物理化學性質如顆粒形狀、顆粒尺寸、粒度分布、氧含量、碳含量、松裝密度等將直接影響合金産品質量。現今,隨著生産硬質合金工藝的逐漸優化,市場對球形碳化鎢粉的需求也越來越多。

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熱解法製備納米氧化鎢

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作爲金屬鎢中的一種重要化合物,氧化鎢(WO3)主要用來製造鎢粉、碳化鎢粉和硬質合金等産品。然而,目前生産WO3的煆燒熱解法存在産品顆粒大的缺點,致使在一些特殊領域應用受到限制。因此,爲了生産粒度更小和比表面積更大的鎢氧化物顆粒,研究者開發了一種新的製備方法——熱解法,具體步驟如下:

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鉬錸合金淺析

鉬錸合金淺析圖片

與其他鉬基合金一樣,鉬錸合金(Mo-Re)也是一種以鉬爲基,添加少量金屬粘結劑的材料。由于添加金屬粘結劑的不同,Mo-Re合金與其他鉬合金的物理、化學、熱學、磁學等性能及生産工藝和具體用途也存在較大區別。

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氧化銫鎢的新製備方法

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氧化銫鎢因其低電阻、優异的可見光透過率和近紅外遮蔽性能,而常用來製備導電薄膜,幷用在透明玻璃隔熱塗料中作爲隔熱劑。然而,目前生産銫鎢氧化物的方法雖然很多,但基本存在效率低,反應周期長,不利于工業化生産的缺點。因此,下文將介紹的是一種氧化銫鎢的新製備方法,具體步驟如下:

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水熱合成法生產三氧化鎢納米片

WO3納米片的SEM圖像
氧化鎢納米材料由於其優異的氣體敏感性、光催化、電致變色等性能而被廣泛研究。納米結構三氧化鎢 (WO3) 有望成為檢測各種氣體(NH3、H2S、NO2、CH3OH 等)的氣體傳感器的候選材料。

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溶膠-凝膠法制備納米三氧化鎢

三氧化鎢圖片
三氧化鎢 (WO3) 是一種無毒的 n 型半導體,具有 2.4-3.6 eV 範圍內的間接和一般寬帶隙。因此,它是應用在工業、醫學、科學和軍事工程各個領域的絕佳材料。這種效果是由于氧化鎢納米結構及其複合材料的獨特性能,如優異的耐熱腐蝕性、良好的延展性、和高密度。

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