WO3納米薄膜

納米微粒是指粒度介於1~100nm之間的粒子。納米微粒區別於宏觀物體結構的特點是它具有較大的比表面積,並且表面原子數、表面能和表面張力隨粒徑的減小而急劇增加。由於表面原子數的增多,原子配位不滿以及高的表面能,導致了納米微粒表面存在許多缺陷。納米微粒的這種結構特徵使其表現出體積效應、表面效應、量子尺寸效應、宏觀量子隧道效應,從而在磁性材料、電子材料、光子材料、高緻密材料的燒結、催化、傳感、陶瓷增韌等方面具有廣泛的應用前景。納米料材料已成為當今乃至21世紀材料領域最富有吸引力的熱門研究課題之一。
 
近年來,納米薄膜的製備技術得到了不斷發展。納米薄膜由於具有特殊的光、電、磁等性能而越來越受到人們的重視,特別是作為光學材料的研究發展很快。WO3是典型的電致變色材料,具有高的變色效率和相對較低的價格,一直以來是人們首選的無機電致變色化合物。Deb最早報導了WO3薄膜的電致變色特性並對其變色機理作了解釋。許多研究工作表明,WO3薄膜尤其是非晶態氧化鎢薄膜有著廣闊的應用前景,可製備各種電致變色裝置和靈巧調光窗(智慧窗),實現對太陽光的智慧調控,改善生存環境,節約能源。
 
WO3不僅是典型的電致變色材料,也是一種常用的氣敏材料,具有氣致變色特性。隨著對環境保護意識的增強,人們已相繼開發出了各種各樣的氣體感測器。WO3作為一種高靈敏度氣敏材料,特別是作為氧化氮、硫化氫、氨氣、氫氣等的氣敏材料的應用,近年來受到材料科學者的普遍關注。
 
 
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ICP-AES法測定仲鎢酸銨中微量硼

仲鎢酸銨(APT)是生產三氧化鎢及鎢的主要原料,其純度直接影響三氧化鎢及鎢的品質 .目前 , 測定非鎢試樣中微量硼的分析方法有分光光度法 、原子吸收光譜法、ICP-AES 法及 ICP-MS 法等.

為了解決高純仲鎢酸銨中雜質元素硼的測定問題, 採用 ICP-AES 測定方法, 對測定中基體效應及光譜干擾進行了研究, 考察了酸度、蒸幹程度、放置時間等因素對鎢的沉澱程度及硼的回收率的影響;此外, 將基體分離與干擾係數校正法相結合, 建立了簡便、快速、準確測定高純仲鎢酸銨中微量硼的新方法.結果表明:用該法測定硼的回收率大於 95.8%, 測定仲鎢酸銨中 0.000x%~ 0.00x%硼的相對標準偏差小於 3%, 其準確度及精密度均符合要求,能用於出口產品控制分析.

 

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硬質合金刀具梯度處理

硬質合金由難熔金屬硬質化合物和金屬粘結劑經粉末冶金方法而製成,其硬度(HRA)為89~94,遠遠高於高速鋼;在540℃時硬度(HRA)為82~87,與高速鋼常溫時的硬度(HRA83~86)相當,同時還具有化學穩定性好、耐熱性高等優點。目前供使用的刀具材料品種雖然很多,新型的刀具材料也不斷出現,但硬質合金仍是很受歡迎的一種刀具材料。

為了盡可能防止由於裂紋擴展而導致的材料失效,並有利於獲得高性能的硬質合金刀具材料可對基體進行梯度處理,使塗層基體表面區域形成缺立方相碳化物和碳氮化物的韌性區域,此區域的粘結劑含量高於塗層基體的名義粘結劑含量;當塗層中形成的裂紋擴展到該區域時,由於其良好的韌性,可以吸收裂紋擴展的能量,因而能夠有效地阻止裂紋向硬質合金刀具內部擴展,提高硬質合金刀具的使用性能。

硬質合金刀具


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硬質合金刀具塗層種類

硬質合金刀具塗層與合金基體之間的結合強度是制約塗層硬質合金刀具使用壽命的關鍵因素。塗層必須與合適的基體相結合才能達到預期的性能。比如說,具有較高紅硬性的耐磨基體通常為細晶低鈷的碳化鎢基合金,並通常加入少量的TiC、TaC和NbC,使基體具有更高的抗變形能力。

塗層硬質合金刀具已由早期的TiC(1969年)、TiN(1971年)、Al2O3(1972年)等單塗層發展到TiC-TiN,TiCN-TiN等雙塗層及TiC-TiNAl2O3等三塗層,最多的可達13層塗層。近年還出現了金剛石塗層、立方氮化硼(CBN)塗層、軟塗層(MoS、WS)以及硬軟組合塗層,使塗層硬質合金刀具切削性能大大提高。硬質合金刀具塗層種類眾多,主要是從單一化合物塗層朝著多元複雜化合物塗層發展,塗層層數也從幾層增加到十幾層的多層塗層,而多元複合塗層、多元複合納米塗層、金剛石塗層、CBN塗層將是未來塗層硬質合金刀具的發展方向。

塗層硬質合金刀具
 

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硬質合金刀具塗層方法

在硬質合金刀具基體上塗覆一層或多層硬度高、耐磨性好的金屬或非金屬化合物薄膜的塗層刀具,結合了基體高強度、高韌性和塗層高硬度、高耐磨性的優點,降低了硬質合金刀具與工件之間的摩擦因數,提高了刀具的耐磨性而不降低基體的韌性。因此,塗層硬質合金具有高硬度和優良的耐磨性,延長了刀具的壽命,這是切削刀具發展的又一次革命。

目前硬質合金刀具塗層的方法仍以化學氣相沉積法(CVD)和物理氣相沉積法(PVD)為主,這兩種方法比較突出的問題是塗層與基體間的結合強度低,塗層容易剝落,這樣就使塗層不能做得太厚,而塗層一旦被磨掉,刀具就會迅速磨損。近年來,已有一些新的塗層方法出現,如等離子輔助化學氣相沉積(PACVD)、中溫化學氣相沉積(MTCVD)、溶膠-凝膠(Sol-Ge1)法、高速氧-燃氣熱噴塗(HVOF)、真空陰極電弧沉積(VCAD)等方法。在韌性較好的硬質合金基體上,通過CVD、PVD、HVOF等方法塗覆一層很薄的耐磨金屬化合物,可使基體的強韌性與塗層的耐磨性相結合而提高硬質合金刀具的綜合性能。

硬質合金刀具

 

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超聲波對製備仲鎢酸銨晶體反應時間的影響

在鎢酸按溶液製備仲鎢酸按晶體的過程中,用一束會聚光照射溶液,從與光束垂直的方向觀察溶液,溶液開始時無丁達爾現象,當中和或蒸發進行到一定時間,我們發現體系出現了丁達爾現象,雖不如溶膠顯著,但足可以觀察到此現象。緊接著體系中產生了少量且細小的閃光點,閃光點迅速增加並變大,丁達爾效應迅速減弱直至消失,整個過程持續時間特別短。顯然當出現丁達爾效應時,體系出現了小於可見光波長的微小粒子,即產生了微小晶核。隨著微小晶核的長大,丁達爾現象減弱。當晶核長大到其半徑大於可見光波長時,丁達爾效應消失。各樣品在製備時出現丁達爾效應的時間。從中可以看出鎢酸錢溶液結晶出現晶核的時間都較快,比重小的鎢酸錢溶液比比重大的鎢酸按溶液出現晶核的時間晚,結晶速度慢。低溫下出現晶核的時間比高溫下出現晶核的時間長。超聲對兩種不同比重鎢酸餒溶液出現晶核的時間都有影響,都縮短了晶核出現的時間。

 


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超聲波對仲鎢酸銨晶體形貌的影響

高溫時製備的仲鎢酸錢晶體的顆粒比低溫下結晶顆粒粗大。超聲作用後的仲鎢酸按晶體比無超聲作用的仲鎢酸按晶體顆粒細小、均勻。超聲的空化效應、機械效應等使溶液中的晶核在長大過程中形成的晶團、樹枝狀晶破碎和分散,使每個顆粒分散形成許多新的晶核。因此超聲加速晶核的形成過程,抑制晶體生長得到更細更均勻的晶體顆粒。超聲對不同比重的鎢酸酸溶液都有顯著作用,且超聲作用後的仲鎢酸按晶體顆粒比未超聲作用的仲鎢酸按晶體顆粒更細小,分佈更均勻,粒度範圍更窄。

 

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超聲波對仲鎢酸銨結晶粒度的影響

超聲波對物質的作用,主要是利用高頻率、大功率、高強度去改變物質的性質.超聲波在溶液中能發生的空化、機械、熱、光等一系列效應,其中的機械效應是指與波動有關的力學量。如質點位移、振動速度、加速度及聲壓等的變化,這些變化都可能與超聲效應有關。超聲的高頻振動及輻射壓力可在氣、液中形成有效的攪動與流動。空化氣泡振動對固體表面產生的強烈射流及局部微沖流,均能顯著減弱液體的表面張力及摩擦力,並破壞固一液介面的附面層,因而達到普通低頻機械攪動達不到的效果。空化氣泡壁的閉合速度很高,可超過泡內氣體中聲速。可以設想,在這種極端的條件下,氣泡難以保持球形,泡內將產生內聚“微核波”,進而發生高溫、放電、發光等效應。氣泡完全閉合後,這些積累的能量將以向外輻射的衝擊波形式釋放出來。這些局部衝擊波,可粉碎液體中的顆粒,使其細化:使結晶均勻;將較大、不均勻的結晶分散得微小均勻。

 

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鎢合金未來的研究重點方向(一)

目前,我國在鎢合金穿甲彈材料技術研製上已經取得了長足的進展,但距國際先進水準還有一定的差距,在某些方面還明顯落後於西方發達國家。為此,在今後的穿甲彈用鎢合金研製中,應著重進行以下幾方面的研究:

1)穿甲性能是彈用鎢合金最重要的性能指標,但這方面的研究相對較少,特別是彈-板作用機理方面的研究尚不夠深入,同時還應加強絕熱敏感性鎢合金材料的研究;
    
2)為提高防空導彈和穿甲彈的毀傷能力,應開展鎢合金易碎彈彈體材料和穿燃複合功能彈體材料的系統研究;
    
3)高強韌鎢絲複合穿甲彈是未來超高速動能穿甲彈的一個重要發展方向,應進一步加強超高速動能穿甲彈用鎢絲束複合穿甲彈體材料的研究;
    
4)我國雖然是個富鎢國家,但儲量有限,應大力加強彈用鎢合金和廢鎢屑的回收利用以及低原消耗工藝技術的研究與開發。
    
5)我國的海岸線很長,為保衛沿海地域,預防鹽霧、海水和潮濕環境對穿甲彈用鎢合金的腐蝕問題已經提到日程上來,為此應有針對性地開展彈用鎢合金的腐蝕防護技術的研究。

鎢合金


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鎢塑遮罩件與碳化硼遮罩件對比

碳化硼遮罩件:碳化硼具有較高的熔點、高硬度(245)、低密度(2.529g/cm3)等穩定的化學性能,適用於耐磨材料、工程陶瓷材料和航空航太材料等。隨著核技術和碳化硼的發展,人們發現硼的熱中子吸收能力高,並且由低能量產生的二次輻射耐高溫、耐輻射。所以人們越來越多的關注,核反應爐和碳化硼核遮罩材料。

鎢塑遮罩件:鎢塑遮罩件常被用於各種形式的輻射遮罩件中。其高密度高滿足遮罩材料的主要要求,並且用於遮罩件中,鎢塑的高原子序數也很重要。其中鎢塑加工容易,遮罩放射性物質的容器通常是鎢塑製成的。放射性物質在實驗室和醫院通常由遠程控制,通常安裝在房間內襯板鎢磚和X光機的最安全的位置。

鎢塑遮罩件與碳化硼遮罩件對比
 

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