鉬錸合金粉末淺析

鉬錸合金粉末淺析圖片

與鎢錸粉末一樣,鉬錸(Mo-Re)合金粉末也是由兩種難熔金屬元素組成的粉體,具有極爲優异的熱力學性能和化學性能,廣泛應用于航空、航天、航海、軍事、國防、電子等領域。根據顆粒形狀的不同,Mo-Re合金粉末可分爲球形鉬錸合金粉末和不規則鉬錸合金粉末。近年來,隨著人們對于科技産品質量要求的不斷提高,市場對前者的需求也越來越大。

閱讀全文...

三氧化鎢多孔納米片陣列 – 強大的NO2 低溫傳感性能

氣體探測器圖片
二氧化氮(NO2)作為典型的工業和汽車尾氣,不僅會造成環境問題,還會影響人體健康。三氧化鎢 (WO3) 是一種 n 型半導體氧化物,已被證明特別適用於檢測 NO2 氣體。因此,研究人員引入了一種三氧化鎢多孔納米片陣列 (PNA) 的製備方法及作為氣體傳感器的應用。三氧化鎢多孔納米片陣列通過簡單的化學浴沉積製備且擁有強大的NO2 低溫傳感性能,在 100°C 的低工作溫度下對 10 ppm 濃度 NO2可以實現 460的高響應。三氧化鎢多孔納米片陣列(WO3 PNA)的合成過程如下:

閱讀全文...

3D打印如何製造硬質合金?

3D打印如何製造硬質合金圖片

素有“工業牙齒”之美稱的硬質合金因有高熔點和高硬度的特性,而導致它加工非常困難,一般只能使用粉末冶金法製造一些形狀結構較簡單的零部件。然而,在實際應用中不只只是需要一些結構簡單的部件,還需要一些形狀較複雜的零部件,因此開發一種能加工形狀複雜的合金零部件的方法很重要。得益于3D打印技術的出現,爲製造形狀複雜的零件提供一種有效的方法。

閱讀全文...

3D打印硬質合金

3D打印硬質合金圖片

3D打印技術中的電子束選區熔化技術(EBSM)除了可以打印高比重鎢合金零件之外,還可以製造出硬質合金産品,如切削工具、地質礦山工具、模具、結構零件、耐磨零件和耐高壓高溫用腔體等。

閱讀全文...

球形鎢錸合金粉體淺析

球形鎢錸合金粉體淺析圖片

作爲難熔金屬的代表,鎢(W)和錸(Re)可以組合成鎢錸合金粉體,更具體地說,適量的錸成分能溶于鎢中形成固溶體合金粉末。根據外觀形狀的不同,W-Re粉末可分爲球形鎢錸合金粉體和不規則鎢錸合金粉體。值得一說的是,隨著科學技術的不斷成熟,市場對前者的需求也逐漸增加。

閱讀全文...

用於降解羅丹明B的三氧化鎢-二氧化鈦納米管陣列

羅丹明B粉圖片
水和土壤污染的主要來源是紡織工業排放的廢水中的有害著色劑。羅丹明B(RhB) 是紡織工業中使用最多的染料,因此被廣泛認為是典型的水污染物。在當今可用的幾種方法中,通過光催化降解從紡織廢水中去除羅丹明B染料受到了研究人員的廣泛關注,因為它可以將羅丹明B染料轉化為水、二氧化碳和無機酸,而不會產生二次污染物。

閱讀全文...

三氧化鎢用於染料敏化太陽能電池 (DSSC)

染料敏化太陽能電池圖片
染料敏化太陽能電池(DSSC)是最流行的可再生能源設備之一,以其重量輕、製造工藝簡單、成本低、透明、可塑性好、環境友好等優點而受到研究。光陽極是影響DSSCs能量轉換效率的主要因素之一。 DSSC 基二氧化鈦 (TiO2) 的效率受到高界面光生電子-空穴複合率和 TiO2 光陽極的低電子遷移率的顯著限制。

閱讀全文...

三氧化鎢/二氧化矽催化劑用於芳族硝化

芳香硝化應用於染料圖像
芳族硝化長期以來一直是工業化學中的重要過程,因為硝基芳族產品廣泛用作染料、農藥、溶劑、藥物以及製造合成染料和其他化學品的中間體。傳統硝化反應是用濃硝酸(98%)和硫酸按1:2的比例混合。儘管硝化混合物在轉化率方面具有很高的效率,但除了產生大量稀硫酸導致環境污染外,還存在區域選擇性低和對官能團的耐受性差等缺點。

閱讀全文...

3D打印鎢錸噴嘴

3D打印鎢錸噴嘴圖片

相對于其他的鎢基合金來說,鎢錸(W-Re)合金擁有更爲優异的綜合性能,主要體現在既有低溫延性,又有高溫强度,因而被廣泛應用于航天、航空、軍事、國防、半導體、焊接等領域。在航天領域,球形W-Re粉末多被用于3D打印火箭發動機噴嘴的核心插件上。

閱讀全文...

三氧化鎢摻雜二氧化鈦降解鄰苯二甲酸二乙酯

鄰苯二甲酸二乙酯圖片
鄰苯二甲酸二乙酯 (DEP) 是一種無味、無色、油狀液體。它用於製造塑料、農藥、化妝品和阿司匹林,以及牙刷、汽車零件、玩具、工具和食品包裝。同時,DEP 對人類健康產生負面影響,並造成環境問題。

閱讀全文...

 

微信公众号

 

鎢鉬視頻

2024年1月份贛州鎢協預測均價與下半月各大型鎢企長單報價。

 

鎢鉬音頻

龍年首周鎢價開門紅。

金屬鎢製品

金屬鎢製品圖片

高比重鎢合金

高比重鎢合金圖片

硬質合金

硬質合金圖片

鎢粉/碳化鎢粉

鎢粉圖片

鎢銅合金

鎢銅合金圖片

鎢化學品/氧化鎢

氧化鎢圖片