退火對含鐵鎢青銅型鈮酸鹽介電性能的影響

先採用固相法制備含鐵鎢青銅型鈮酸鹽Ba4Nd2Fe2Nb8O30,然後對燒結後的陶瓷在氧氣和氮氣下進行退火,研究退火處理對其結構、介電性能、鐵電性能的影響。

未退火和退火處理的Ba4Nd2Fe2Nb8O30陶瓷的介電常數和損耗隨頻率的變化如圖所示。所有樣品的介電常數均隨頻率上升而減小,這是由於在低頻下,鈮酸鹽鐵電體存在電子極化,離子極化,偶極子取向極化、空間電荷極化和自發極化多種不同的極化機制,而在隨著頻率上升,一些慢極化機制比如空間電荷極化會逐漸來不及反轉,導致其消失,因此其介電常數降低。
 
當頻率從1kHz到1MHz時,未退火處理的Ba4Nd2Fe2Nb8O30陶瓷的相對介電常數ε從179減小到143,介電損耗tanδ從0.088減小到0.021。當Ba4Nd2Fe2Nb8O30陶瓷在氧氣氣氛中退火時,會發現相似的變化規律,相對介電常數ε從168減小到137,介電損耗tanδ從0.17減小到0.016。但是,與未退火情況下相比,在氮氣氣氛中退火處理的Ba4Nd2Fe2Nb8O30陶瓷,相對介電常數迅速從179增大到5000(1kHz)。當頻率從1kHz到1MHz時,相對介電常數從5000迅速降到140。在整個頻率範圍內,介電損耗tanδ一直很大,當頻率在1kHz到10kHz處,出現了一個損耗峰。這種現象是典型的空間電荷極化。經過在氮氣氣氛的退火處理後,Ba4Nd2Fe2Nb8O30陶瓷中的氧空位明顯增加,導致陶瓷中電導率的下降,從而大大增強了空間電荷極化,導致介電常數劇增,而在對應頻率下出現介電損耗峰。介電性能這種變化,說明氧空位對於鎢青銅型鈮酸鹽陶瓷的介電性能具有重要的影響。

未退火和退火Ba4Nd2Fe2Nb8O30陶瓷的相對介電常數ε和損耗tanδ頻譜
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鎢合金核能發電防輻射遮罩件

鎢合金核能發電防輻射遮罩件核能發電是一種利用核反應爐中可裂變材料(如鈾-235、鈈-239、鈾-233等)進行核裂變所釋放出的熱能進行發電的方式。裂變反應指的是在中子作用下,鈾-235、鈈-239、鈾-233等元素分裂成兩個碎片,同時放出中子和大量能量的過程。在裂變反應中,可裂變材料的原子核在吸收一個中子後將發生裂變並放出2、3個中子。若中子除去消耗,至少有一個中子能引起另一個原子核裂變,使裂變自持地進行,這種反應則為鏈式裂變反應。核能發電的前提是鏈式裂變反應。與火力發電相比,核能發電的核反應過程所放出的熱量較火力發電燃燒化學燃料所放出的能量要高很多,而所需要的燃料體積則少很多。

核反應爐中核燃料發生裂變時所產生的裂變碎片是放射性核素,會發生一系列衰變,具有較強的放射性(主要為β射線和γ射線)。β射線是帶電荷的、高速運行的粒子,其穿透力比α射線更強。當其穿透皮膚,會引起放射性傷害。而當其進入人體,將改變細胞化學平衡,引起細胞癌變以及損傷遺傳物質DNA ;γ射線的穿透能力也很強,其可以進入到人體與體內細胞發生電離作用,破壞活細胞組織的主要構成成分(如蛋白質、核酸和酶等),導致人體內正常化學過程受到干擾,對人體造成危害。核反應中放出的中子輻射也具有很強的殺傷力,可以造成器官衰竭以及消化系統和中樞神經損傷。

因此,可以使用鎢合金防輻射遮罩件蔽核能發電過程中所產生的輻射。科學家發現使用遮罩件可降低輻射水準。金屬的輻射遮罩性能與其密度密切相關。密度更高意味著射線吸收能力和射線遮罩能力更好。由於鎢合金的密度比其它材料高,所以鎢合金遮罩件的射線吸收和遮罩能力比其它傳統遮罩材料(如鉛)更好。且和鉛相比,相同體積的鎢合金遮罩件擁有更好的射線遮罩性能。因此,鎢合金遮罩件是用於輻射遮罩的最佳選擇材料。

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SCR脫硝催化劑回收三氧化鎢

超低溫SCR脫硝催化劑目前,SCR脫硝催化劑的工作壽命一般在3~5年,對於失活的催化劑,目前普遍採用的方式是再生或者填埋。填埋方式處理不僅會造成佔用土地資源,而且帶來極大的資源浪費。據統計,到2018年,每年會產生3. 8萬噸廢舊SCR脫硝催化劑,其中含1520噸三氧化鎢。由於鎢是稀有金屬,且三氧化鎢價格十分昂貴,若不能合理處置廢舊SCR催化劑,回收可用寶貴資源,將會造成極大的資源浪費。
 
從SCR脫硝催化劑中回收三氧化鎢的簡單方法如下:
1.將含三氧化鎢的廢舊SCR脫硝催化劑粉碎至幹粉狀,並進行高溫焙燒;
2.在密封反應釜中加入氨水和幹粉狀廢舊SCR脫硝催化劑、加熱至60〜180°C;
3.充分溶解(5〜15h)後,靜置至液固分層,收集上層清液;
4.將下層固體殘渣與可氨水一起加入到反應釜中,加熱、收集上層清液; 
5.重複步驟3和4至少一次;
6.收集多次溶解三氧化鎢成分得到的上層清液,蒸幹水分並充分乾燥,得到固體;
7.高溫焙燒(條件為:500〜800°C,焙燒時間為1〜5h)步驟6得到的固體,得到三氧化鎢,至此完成回收廢舊SCR脫硝催化劑中三氧化鎢成分的流程。
 
使用這種方法可以保證三氧化鎢的回收率達到95%以上,且純度極高 (98.5%以上),因而可直接再次用於SCR脫硝催化劑的生產;另外,降低了資源的浪費,同時帶來經濟和環境保護方面的正面影響。
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鎢飛鏢運動之能量消耗和代謝

每一項運動都存在著有氧代謝和無氧代謝供能的過程,而鎢飛鏢運動是以有氧代謝供能的運動項目,它要求運動員具有良好的有氧耐力素質。所謂有氧代謝供能簡單來說就是在氧的參與下,人體脂肪、糖和蛋白質氧化生成水和二氧化碳的過程,這個稱之為有氧代謝。有氧代謝過程中釋放能量合成ATP,構成骨骼肌有氧代謝供能系統。由於許多專業的鎢飛鏢運動員經常都處於一個低強度、長時間的訓練狀態,因此對於其體力和精力的消耗都十分巨大。
 
鎢飛鏢運動訓練中由於屏息時間較長,而造成人體缺氧從而出現無氧代謝供能的情況產生。但事實上這種供能並不是因為強度大要求輸出功率高而產生的,而是因為體內短時間缺氧而引起的。所以對於職業飛鏢運動員而言,他們在訓練過後經常會出現精神和體力都很疲勞的狀態,在平時訓練中應當注意及時對身體所消耗的能量進行補充。而對於普通的鎢飛鏢運動愛好者而言,適當的運動時間可以鍛煉精神的集中力度,同時進行有氧代謝過程,對於許多愛美但又覺得健身太過痛苦的人而言,不失為一個鍛煉的絕佳項目。
鎢飛鏢
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三氧化鎢脫硫催化劑用於優級品白油的生產

脫硫催化劑白油,別名石蠟油、白色油、礦物油,是深度精製的無色、無味的透明油性液體,具有優良的化學穩定性和光安定性。廣泛用於化妝、食品、醫藥、塑膠、化纖、機械和輕工等行業。
加氫法生產白油一般是以加氫裂化尾油為原料,經溶劑脫蠟或催化脫蠟,再經高鎳催化劑高壓加氫飽和生產白油,具有無污染、收率高、原料來源廣泛、產品品種齊全等優點,得到迅速發展和普遍應用。
 
一段加氫法生產優質白油的工藝具體過程包括:原料油與氫氣在適宜工藝條件下,依次通過包括三種催化劑的反應區,第一反應區裝填具有加氫精製功能的催化劑,第二反應區裝填具有降凝功能的催化劑,第三反應裝填具有加氫飽和功能的催化劑。三個反應區催化劑裝填體積比為1∶0.2~0.6∶0.2~0.6。其反應條件為:溫度220~360℃,氫分壓2.0~16.0MPa、液體體積空速0.2~3.0小時、氫油體積比120~1000。
 
三個反應區的催化劑分別為:
1.加氫預精製催化劑,載體氧化鋁,添加其它耐熱氧化物,其主要成分:氧化鈷或氧化鎳,氧化鎢或氧化鉬15~40wt%;
2.高活性的臨氫降凝催化劑,其中含三氧化鎢3~25%,三氧化鉬2~10%、氧化鎳1~10%、氧化鋅1~8%,氧化錫1~10%;
3.高活性的加氫補充精製催化劑,氧化鈷或氧化鎳含量為2~10wt%;氧化鎢含量為15~40wt%。
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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。

 

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龍年首周鎢價開門紅。