3D印表機材料之鎢鉭粉末制取

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鉭鎢(Ta-W)合金因具有高密度、高熔點、高彈性模量、高延展性、良好的加工性能、 高溫強度、耐腐蝕、可焊接以及低的塑脆轉變溫度等優點,被廣泛地應用於航空航太、國防 軍工、化工以及核工業等領域。隨著3D列印技術的發展,鎢鉭粉末也成為了主要的3D列印材料之一,主要用於列印形狀複雜或微型的鎢鉭合金,這也對粉末的性能提出了更高的要求。

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鎳鎢加氫催化劑制取

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鎳鎢系催化劑廣泛用於加氫精製與加氫裂化,其主要成分為25%左右的三氧化鎢、2%左右的氧化鎳、50%左右的氧化鋁、5%左右的二氧化矽和少量的鐵、釩等物質。廢舊鎳鎢系催化劑含有鎢、鎳等金屬,如果能夠回收利用,將產生巨大的經濟效益,同時也避免了鎳鎢系催化劑的廢棄對環境造成的污染和破壞。

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氧化型鎢鉬礦酸法富集

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近年來,選冶技術的改進和提高對氧化型的鎢鉬礦的富集能力大同幅提高,如甘肅、青海、新疆、內蒙古等省可以浮選出三氧化鎢含量3~8%,鉬含量2.5~ 12.5%的鎢鉬礦;兩廣地區浮選出含三氧化鎢20~45%,鉬10~25%的鎢鉬礦。

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鎢基三氧化鎢納米薄膜製備

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近年來,三氧化鎢(WO3)納米薄膜材料的研究引起了越來越多的關注。WO3是一種n-型半導體材料,其禁帶寬度較窄(2.4-2.8eV),能夠回應可見光,並且具有與TiO2光催化劑相似的特點,即穩定、無毒、耐光蝕、成本低且價帶電勢高、光生空穴氧化能力強。

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三氧化鎢光催化材料製備方法

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光催化是未來治理環境污染的主要措施,自1972年日本人首發使用二氧化鈦光催化劑以來,光催化領域已經經歷了近半個世紀的發展,目前,光催化劑材料可用於多種領域,可用於汙水處理,空氣處理,家居環境淨化,甚至還可用於發電。

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