鎢金印章

印章是中國古代書法藝術的另一種形式的呈現,是中國傳統文化的代表之一,因此印章也備受許多收藏家歡迎。印章的製造材料有很多種,昂貴的玉石、以及常見的石材、木材、金屬材料等等。一枚印章融合了多種藝術的表現形式,如書法以及雕刻技藝等。社會的發展使得印章在我們生活中的普及率遠不比過去,在過去,幾乎每個文人都有一枚屬於自己的印章。許多畫家、書法家、作家、詩人等也都會用刻有自己名字的印章來為自己的作品標記。現代的印章一般可分為公章和私章,而發展到現代,個人用的印章已逐漸減少,人們多會採取用手簽的方式。但印章作為一種藝術形式的呈現,仍然備受收藏界的關注。
 
一枚好的印章不僅僅能夠用來代表個人的身份地位,亦可體現出個人的品位。多數印章(除了鋼印之外)都需要有印泥,印泥雖是由植物油、礦物等物質製成,但長時間使用,不免會對印章造成損害或者腐蝕印章。鎢金印章,以鎢合金為原料製造而成,它經久不朽、耐腐蝕、耐磨損,定制一枚即可使用一生。它不會被印泥腐蝕、也不會被摔壞,鎢金雖然沒有黃金那般昂貴的價格,但它比黃金更實用。您可以根據自己的需求或提供圖紙進行定制鎢金印章,讓這枚永不朽壞的印章一生都為您代簽。
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鎢電極作為氬弧焊陰極的基本要求

鎢電極具有高熔點、耐腐蝕和良好的導熱、導電性能,因此廣泛用於焊接領域。隨著焊接技術的發展,鎢電極的焊接性能也逐步提高。鎢電極通過摻雜稀土元素製備稀土鎢電極,使得其焊接性能得到進一步的發展,常見的稀土鎢電極有:鈰鎢電極,鑭鎢電極,鎢鋯電極,釷鎢電極等。

鎢電極用於氬弧焊中要具備以下幾個基本要求:
1. 耐高溫,具有良好的高溫抗燒損性能,在焊接過程中不易因高溫操作而熔化或損壞;
2. 電極要具備較高的電子發射能力,
3. 電極要易於引弧和維持電弧的穩定燃燒。

純鎢電極:它的電子發射性能和抗燒損性能較差,使用壽命較短,需要經常更換鎢極端頭,因此在氬弧焊中的使用較少。純鎢電極有利於破碎氧化膜,因此主要用於交流電焊接鋁、鎂及其合金。

釷鎢電極:釷鎢電極的電子發射性能好,且所需的電弧電壓低,引弧容易且穩定,具備良好的綜合性能。但是,其具有放射性,使得人們逐漸將目光轉向其他類型的稀土鎢電極。

鈰鎢電極:鈰鎢電極的熱電子發射能力強,電弧穩定,熱量集中,使用壽命長,端頭容易保持,且沒有輻射性,在低電流焊接環境下是釷鎢電極的最佳替代品。鈰鎢電極常用於低電流環境下,主要用於焊接精小部件。

鑭鎢電極:鑭鎢電極具有良好的機械切割性能、抗蠕變性能和高溫性能,是目前最受歡迎的電極材料。它適合用於交流電,且性能卓越。

TIG焊和鎢電極

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WO3板式SCR脫硝催化劑的製備方法——乾粉混合法

平板式脫硝催化劑三氧化鎢板式脫硝催化劑的主要成分與蜂窩式脫硝催化劑相仿,都是以五氧化二釩、三氧化鎢為主要活性物質,以二氧化鈦為載體。與蜂窩式相比,它具有更強的抗飛灰堵塞能力、抗磨損能力、煙塵條件下用量較少、壓力損失較低等優勢,儘管其市場份額只有蜂窩式的1/3左右,但隨著國內煙氣高粉塵脫硝的進一步開展,板式脫硝催化劑的市場份額必將逐步擴大。
 
乾粉混合法製備三氧化鎢板式脫硝催化劑,其工藝如下:
1.將二氧化鈦粉體、硬脂酸、AK糖、甲基纖維素放入捏合機中,攪拌10分鐘;
2.加入木漿漿料,攪拌約10分鐘;
3.加入矽溶膠溶液,持續攪拌約10分鐘;
4.將乳酸、氨水、偏礬酸銨溶液以及適量去離子水加入到上述製備的混合溶液中,攪拌1小時左右,使其充分反應;
5.加入玻璃纖維、含三氧化鎢的鎢化合物(仲鎢酸銨、偏鎢酸銨),攪拌約30分鐘後,製備出催化劑泥料;
6.成型得到濕的催化劑;
7.100°C下乾燥催化劑,以排除多餘自由水;
8.焙燒,焙燒的目的:在二氧化鈦不發生晶型轉變的同時,分解有機物質和活性成分前驅體;研究表明,400°C下有機物質及活性成分前驅體均已分解完成,隨著溫度的提高,五氧化二釩的聚合得到提升,但是二氧化鈦晶型可能發生轉變,降低催化劑性能,因此,控制適當的溫度進行焙燒,能最終得到具有最佳活性的三氧化鎢板式脫硝催化劑。
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鎢青銅結構鈮酸鹽(1/2)

具有鎢青銅結構(Tungsten Bronze,縮寫為TB)的鈮酸鹽晶體許多是優良的光折變材料,例如鈮酸鍶鋇(SrxBa1-xNb2O6,SBN),鈮酸鉛鋇(Pb1-xBaxNb2O6,PBN),鈮酸鉀鋰(K2Li2-xNb5 + xO15 + 2x,KLN),鈮酸鋇鈉(Ba2NaNb5O15,BNN),鈮酸鍶鋇鉀鈉((K2Na1-x) 2 (SryBa1-y) n-2Nb2O6 KNSBN)以及新近生長的鈮酸鍶鋇鈣(CaxSryBa1-x-yNb2O6,CSBN)等,由於其內部存在大量的結構空位,因此可以通過分子設計和離子摻雜進一步提高此類晶體材料的品質或改變其各種性能(如晶體的光折變特性等)。鎢青銅結構鈮酸鹽除了具有不溶於水和物理化學性能穩定等優點外,大部分還具有優良的電光或非線性光學性質:如比較大的電光係數,比較低的半波電壓等。鑒於鎢青銅結構鈮酸鹽的這些優良特性,正被廣泛地應用於鐳射倍頻、電光調製、聯想存儲記憶、光學資訊處理、超導、濕度感測器、固體燃料電池等領域。
 
鎢青銅結構晶體的化學通式為AxB10O30,A為一、二、三價的正離子,B為Nb,Ta,Ti,W等正離子,根據x的不同,可分類為單斜、正交、四方、六方和立方結構的晶體,一般所說的鎢青銅結構主要是指四方鎢青銅結構,以下本文所提及的鎢青銅結構除特別說明外,均指四方鎢青銅結構。鎢青銅型鈮酸鹽晶體的結構通式也可寫為(A1 )2 (A2)4 (C)4Nb10O30:鈮一氧八面體構成晶格骨架,另外還有三種不同的空隙,分別為12配位的A1,15配位的A2,9配位的C位。A1,A2和C間隙可以填充不同價態的陽離子,從而形成各種鎢青銅結構的化合物。

鎢青銅結構
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三氧化鎢SCR脫硝催化劑的影響因素——TiO2

載體和催化劑的電鏡圖氮氧化物是最主要的大氣污染物之一,大量的NOx排放到空氣中,不僅會對地球生態環境造成嚴重威脅,而且對人體健康也有不利影響。目前普遍使用的SCR脫硝技術的核心是催化劑,其中五氧化二釩是主要活性成分;三氧化鎢本身也具有脫硝能力,並且在催化劑抗中毒、抗燒結等方面發揮重要作用,同時提高催化劑的抗二氧化硫氧化性能;載體二氧化鈦具有良好的抗硫性和穩定性,並能夠與活性組分協同作用提高催化劑活性。
 
已有實驗結果表明,二氧化鈦的粒徑對催化劑的性能起到重要的影響,主要表現在:
1.納米級載體的催化劑所允許的空速範圍遠比工業級催化劑高,且納米級的脫硝溫度視窗更寬;
2.當氨氮比為1.2時,納米級催化劑的脫硝效率可以達到100%,明顯高於工業級催化劑(400°C時,最高85%),說明納米級催化劑活性高於工業級;
3.納米級二氧化鈦為白色疏鬆粉末,而工業級呈現細小顆粒狀,根據可靠計算結果,納米級二氧化鈦的比表面積和孔容均遠遠大於工業級的。故而,納米級二氧化鈦能負載更多的三氧化鎢、五氧化二釩等活性組分,且能深入、均勻負載到載體內部,負載後得到的催化劑表面酸性明顯高於工業級催化劑;我們知道在SCR系統中,酸性越強越有利於反應物在催化劑表面的吸附和活化,從而具有更佳的脫硝活性。
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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。

 

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龍年首周鎢價開門紅。