電水解用三氧化鎢/二氧化鎢複合材料

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三氧化鎢是一種重要的n型半導體氧化物,被廣泛應用於化學感測器、光催化、能量轉化體系等領域,WO3作為負極材料時,在充電/放電過程中其結構和體積會發生較大的變化,破壞電極材料的穩定性,導致機械粉碎以及活性物質與集電體失去電子間的聯繫,最終使得電極的迴圈性能下降,而且由於各種因素的限制,實際的容量往往低於理論容量。

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新工藝解決碳化鎢陶瓷缺陷

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碳化鎢陶瓷是一種硬度高,耐磨性能良好的金屬陶瓷,應用範圍廣泛。但其斷裂韌性不佳,且抗熱衝擊性能差,這些都限制了碳化鎢陶瓷的應用範圍,傳統工藝條件下,碳化鎢陶瓷所製備的切割刀具在高溫條件下使用壽命短暫,難以應用於高溫工況。

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從含鎢催化劑中回收鎢

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含鎢催化劑憑藉其優良的催化性能,已廣泛應用於多種氧化反應體系中。但是採用含鎢液態催化劑體系進行反應,最大的問題就是反應完成後,催化劑溶於反應母液中,催化劑回收很困難。為了較好地控制生產成本,實現含鎢催化劑用於氧化反應的規模化經濟生產,同時也為了節約寶貴的鎢資源,避免排放的鎢污染環境,達到節約環保生產,就必須對鎢催化劑進行回收再利用。

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從難選鎢礦中提取仲鎢酸銨

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鎢礦石經過多種選礦方法獲得一定標級的鎢精礦後,還將產出約占鎢(以WO3計)總量6~10%的鎢細泥或鎢難選物料。這種物料的特點是含WO3品位低,Mo、Sn、P、As、Si等主要雜質元素含量高,而且細微性細,受多種選礦藥劑污染,無法返回選礦再處理。必須通過一種行之有效的冶煉方法來從這些難選鎢礦中提取鎢是綜合提高鎢資源利用率的唯一途徑。

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製備全能型碳化鎢熱噴塗材料

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硬質合金粉末的熱噴焊(塗),是20世紀50年代以來發展的使機械表面硬化、強化的技術。這種技術可能有效延長機械的使用壽命,碳化鎢是最為常見的熱噴焊(塗)原材料。

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