農業機械表面噴塗碳化鎢粉可延長使用壽命
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- 發佈於:2014-08-13, 週三 17:18
- 作者 liwj
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碳化鎢粉是一種外觀呈六方晶系結晶深灰色粉末,以其硬度高、耐磨和化學性質穩定的特性常常被用於噴塗,可提高成品的使用性能,農業機械表面噴塗碳化鎢粉可延長使用壽命。
多數農業機械都是在露天、多塵、潮濕的環境或水中作業,與土壤、肥料、糞便、腐爛植物等接觸,深受這些物料和環境的腐蝕,因此對農機對所用的鋼材要求很高。製造農機所用的材料主要以鋼材為主,有軸承鋼、齒輪鋼、彈簧鋼、矽鋼。在長期的作業過程中,會受到一定程度的腐蝕,隨著噴塗碳化鎢粉工藝的廣泛使用,也被很好的使用在農業機械表面噴塗上,能很大程度上緩解了上述物料和環境腐蝕的問題,可成倍地延長農業機械的使用壽命。
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碳化矽的制造
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- 發佈於:2014-08-13, 週三 16:38
- 作者 lxx
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由于自然界中的莫桑石非常罕有,所以碳化矽多爲人造。它被用于磨料、半導體材料和具有鑽石特點的仿制品。常見的方法是利用艾奇遜法將細的二氧化矽顆粒與焦炭混合,置入石墨爲電極的電爐中,加熱到1600至2500°C之間的高溫制得。另一種方法是將純淨的二氧化矽顆粒在植物性材料(比如谷殼)中加熱合成碳化矽,通過熱分解有機質材料生成的碳還原二氧化矽産生矽單質,隨後多余的碳與單質矽反應産生碳化矽。還能利用生産金屬矽化物和矽鐵合金的副産物矽灰與石墨混合在1500°C的條件下加熱合成碳化矽。
用艾奇遜法在電爐中合成的碳化矽因距離石墨電阻加熱源遠近的不同在純度上有一定的差別。最靠近電阻加熱源的地方産生的無色、淡黃色或綠色的碳化矽晶體純度最高。隨著離電阻加熱源的距離越來越遠生成的碳化矽顔色變爲藍色和黑色,這些深色晶體的純度相對降低。氮和鋁是碳化矽中常見的雜質,它們會影響碳化矽的電導率。
純的碳化矽是用Lely法制造的。 通過將碳化矽粉末在2500°C的氩氣氛下升華後再沈積形成鱗片狀的單晶,在較冷的基底上可形成尺寸大到2×2cm2的單晶。Lely法能生長出高質量的碳化矽單晶。因爲單晶的生長溫度高,所以得到的單晶大多數是6H-SiC相的。在石墨坩埚中進行感應加熱則是另一種改進後的艾奇遜法,它可以制造的碳化矽單晶尺寸是傳統方法的81倍。立方體狀的碳化矽一般是借助成本較爲昂貴的化學氣相沈積法來合成的。通過氣相和液相合成的方法可以制造同質外延和異質的碳化矽薄層。純的碳化矽也能利用某些聚合物比如聚甲基矽烷在低溫的惰性氣氛中熱分解來合成。相較于化學氣相沈積法,熱分解法的優勢在于聚合物能在熱裂解形成陶瓷狀碳化矽之前塑造成各種不同的形狀。立方體狀的碳化矽一般是借助成本較爲昂貴的化學氣相沈積法來合成的。通過氣相和液相合成的方法可以制造同質外延和異質的碳化矽薄層。純的碳化矽也能利用某些聚合物比如聚甲基矽烷在低溫的惰性氣氛中熱分解來合成。相較于化學氣相沈積法,熱分解法的優勢在于聚合物能在熱裂解形成陶瓷狀碳化矽之前塑造成各種不同的形狀。
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伽馬射線在鎢-鎳合金材料中的吸收規律
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- 發佈於:2014-08-13, 週三 16:16
- 作者 yewq
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伽馬射線是一種電磁波,它的波長比X射線還要短,能量大,具有極強的穿透本領。會破壞生物體的細胞分子結構,對人體造成傷害。
1:鎢鎳合金對137 Cs0.661MeV的伽馬射線的吸收系數為0.0987cm-1。半吸收厚度為0.376cm。
2:鎢鎳合金對 60Co 1.33MeV的伽馬射線的吸收系數為0.0470cm-1。半吸收厚度為0.827659574cm。
3:鎢鎳合金對226Ra的吸收系數為0.1843cm-1。半吸收厚度為3.203472599cm。
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碳化矽的發現和早期的合成方法
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- 發佈於:2014-08-13, 週三 16:23
- 作者 lxx
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雖然早期有一些不系統的、不受認可或是未經證實的的碳化矽合成方法的報道,比如在1810年貝采裏烏斯報道的用金屬鉀還原氟矽酸鉀的合成方法、1849年Charles Mansuète Despretz報道的將通電的碳棒埋在沙粒中的合成方法、1881年Robert Sydney Marsden報道的在石墨坩埚中用熔融的銀溶解矽石的合成方法、1882年Albert Colson在乙烯氣氛中加熱單質矽的合成方法以及1881年Paul Schützenberger報道的在石墨坩埚中加熱矽單質和矽石混合物的合成方法,但真正實現碳化矽的大量制備還是在1890年由愛德華古德裏奇艾奇遜率先實現的。艾奇遜嘗試在鐵鍋中加熱粘土(矽酸鋁)和焦炭粉的混合物合成人造鑽石的過程中發現了這個合成碳化矽的方法,他將得到的藍色金剛砂晶體誤認爲是一種由碳和鋁構成的類似剛玉的物質。1893年亨利·莫瓦桑在研究來自亞利桑那州的代亞布羅峽谷隕石樣品時發現了罕有的在自然條件下存在的碳化矽礦石,將之命名爲莫桑石。莫瓦桑也通過幾種方法合成了碳化矽:包括用熔融的單質矽熔解單質碳、將碳化矽和矽石的混合物熔化和在電爐中用單質碳還原矽石的方法。但莫瓦桑在1903年時還是將碳化矽的發現歸功于艾奇遜。
艾奇遜在1893年2月28日爲合成碳化矽粉末的方法申請了專利保護。
碳化矽最早的用途是磨料,隨後被用于電子器件中。在二十世紀初,第一批雷達中就是將碳化矽用爲探測器的,1907年馬可尼公司的雇員兼馬可尼的助手Henry Joseph Round通過在碳化矽晶體上施加一定的電壓後在陰極上觀察到有黃色、綠色和橙色光放出,由此得到了世界上第一個發光二極管。這些實驗結果後來在1923年被蘇聯科學家奧列格·洛謝夫重複證實。
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鎢合金屏蔽件相比鉛屏蔽件的優勢
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- 發佈於:2014-08-13, 週三 16:14
- 作者 yewq
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鎢合金屏蔽件是用來屏蔽放射性物質,從而使人避免輻射傷害的一種屏蔽裝置。使用鎢合金做屏蔽件相比鉛的主要優勢有:
1:密度更大,防輻射能力更強。鉛的密度為密度11.34,鎢合金密度達16.5~19.0。
2:無毒害,更環保。鉛本身和其化合物對人體各組織均有毒性,是重金屬汙染源很可能在使用過程中造成重金屬中毒,會產生二次韌致輻射。而鎢合金材料鎢本身不具毒性也不會產出放射性物質,環保無害。
3:鎢儲量豐富,且鎢合金相對易加工。
4:厚度較小。同樣的屏蔽效果,高比重鎢合金的厚度僅為鉛的2/3。
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