鎢合金鐳射一體機遮罩件

鎢合金鐳射一體機遮罩件鎢合金鐳射一體機遮罩件可以遮罩鐳射一體機在使用過程中所產生的輻射。鐳射一體機也稱為鐳射式普通紙傳真機,是利用碳粉附著在紙上而成像的一種傳真機。所有傳真機的工作原理都是先對要發送的檔進行掃描,並將其轉化為一系列黑白點資訊,這些點資訊會再被轉化成聲頻信號,然後通過傳統電話線進行傳送。接收方的傳真機收到信號後,將相應的點資訊列印出來,便可得到一份原發送檔的影本。不同類別的傳真機區別在於接收到信號後的列印方式。鐳射一體機主要是利用機體內控制雷射光束的一個硒鼓,對雷射光束的開啟和關閉進行控制,從而在硒鼓上產生帶電荷的圖像,此時傳真機內部的碳粉會受到電荷的吸引而附著在紙上,形成文字或圖像圖形。

隨著鐳射一體機技術發展的不斷成熟,其強大的功能性也不斷在現代化的辦公應用中得到廣泛使用。由於鐳射一體機是以鐳射列印的形式輸出檔,因此在列印過程中會產生一定的激光輻射。而長期受到激光輻射的直射,會造成視網膜損傷,引起視力下降,嚴重時可瞬間致盲。皮膚受到激光輻射的直射也會產生難以癒合的灼傷。同大部分電器一樣,傳真機還會產生電磁輻射。電磁輻射對人體具有一定的影響,會導致心血管疾病、糖尿病、癌突變、孕婦流產、不育、胎兒畸形、免疫系統和神經系統受損等。因此,應使用鎢合金鐳射一體機遮罩件對鐳射一體機產生的這些輻射進行遮罩和吸收。

因為鎢合金具有很高的密度值,使得其對於輻射的遮罩能力可以達到很高。因此使用鎢合金材料製作的鎢合金鐳射一體機遮罩件具備了良好的輻射遮罩性能。在鐳射一體機的周邊放置鎢合金遮罩件,可以有效地遮罩其在使用過程中所產生的輻射,從而降低辦公人員受到輻射損傷的可能性。此外,與傳統材料(如鉛)相比,鎢合金環保無毒,不會釋放對人體健康有害的物質,也不會污染環境,是一種理想的輻射遮罩材料。

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稀土摻雜量對三元複合鎢電極性能的影響

隨著焊接工業的發展,現代工業對電極的焊接性、穩定性和清潔綠色環保提出了更高的要求。釷鎢電極雖然具備良好的焊接性能,但其具有放射性污染,逐漸被其他類型的稀土鎢電極取代,例如鈰鎢電極和鑭鎢電極。稀土氧化物具有低的逸出功和優良的熱電子發射性能,因此製備得到的稀土鎢電極具有良好的穩定性和焊接性能。但是在交流氬弧焊時仍存在引弧差,使用壽命短等不足。三元複合鎢電極就是在此基礎上研究製備得出的。一般來說,三元複合鎢電極的然弧特性和穩定性均優於二元複合電極。在三元複合鎢電極中,不同的稀土摻雜量對電極的焊接性能具有一定的影響。

鎢電極

通過粉末冶金法制備兩種不同含量的三元複合鎢電極,將其分為A電極和B電極。其中A電極稀土氧化物比率為La2O3:CeO2:Y2O3=1:2:1,B電極的比率為La2O3:CeO2:Y2O3=1:1:3。將這兩種電極和鈰鎢電極分別進行比較,從而更全面的瞭解三元複合鎢電極的使用性能。

將三種電極放置於氬弧焊機上,通過高頻引弧,測試電極的焊接性能和燒損性能,其中鎢電極作為負極,水冷紫銅塊作為正極。引弧實驗時,電極電流為60A/120A,電弧持續時間為10s/20min,停弧30s,每種電極重複操作10次,並記錄下焊接前後重量的變化。從下表的數據可以看出B電極和鈰鎢電極的引弧性能好,具有較好的焊接性能,而A電極的引弧性能一般。但三元複合鎢電極的燒損率較鈰鎢電極更小,其耐燒損性能明顯優於電極,其中B電極又優於A電極。

 

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鎢青銅結構的鈮酸鍶鋇(SBN)晶體

目前研究較為廣泛的鎢青銅結構鈮酸鹽為鈮酸鍶鋇(SrxBa1-xNb2O6,SBN)晶體。SBN晶體在0.25≤x≤0.75時是具有四方鎢青銅結構的固熔體,空間群為P4bm,點群為4mm。SBN單個晶胞中有10個NbO6八面體,僅有5個堿土離子填充10個空隙,其中Sr2+和Ba2+離子部分佔據A1和A2位,C位是空位,為非充滿型鎢青銅結構。生長較多的SBN單晶一般為 SBN:61(x=0.61)或SBN:60,這種組成晶體相對較易生長,且容易獲得高質量、大尺寸的晶體。另外,SBN晶體的居裏點隨著x的增加而降低,從SBN:25的200℃降到SBN:75的60℃。
 
生長SBN最常用的方法為提拉法,使用該方法可生長出尺寸較大的SBN晶體材料。SBN:61晶體的熔點約為1510℃,一般採用矽鋁棒電阻加熱或中頻加熱的晶體生長設備進行生長,生長容器為Pt坩堝。另外利用自動等徑技術可以保持固-液介面的平坦,這有助於獲得大尺寸高質量的晶體。2001年Kubota等人在提拉法基礎上,使用坩堝基冷卻法生長出了較大尺寸的SBN:61晶體。1968年Lee報導了用坩堝下降法生長SBN晶體,該方法可以保證等徑,並可消除晶體的生長條紋,雖然生長出來的晶體熱應力較大,但可經過退火減少生長晶體的部分熱應力。另外,摻雜的SBN晶體的生長與未摻雜的SBN晶體的生長方法一致,但由於摻雜更易引起晶體的開裂和生長條紋的出現,在生長過程中要注意工藝參數的調整(提拉速率低)。SBN晶體的有效電光係數較大,是一種良好的電光晶體,另外它具有相當大的熱釋電係數,已經被製成了紅外探測元件。但由於常用的SBN的居裏點比較低,這就大大限制了其在較高溫度範圍內更為廣泛的應用。SBN晶體的基本物理參數如下:

SBN晶體的基本物理參數
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國內廢舊WO3脫硝催化劑的再生

目前,蜂窩式SCR脫硝催化劑是SCR技術的核心,具有價格昂貴、壽命短、含毒性貴金屬等特徵,它的頻繁更換不但造成燃煤電廠的運營成本增加;更是致使大量廢棄或失活的脫硝催化劑無法妥善處理,嚴重威脅環境保護。脫硝催化劑的再生不但能緩解其帶來的二次污染;而且能大幅度縮減脫硝工程的建設和運營成本,因而具有非常重要的研究意義。

廢棄脫硝催化劑的表征
 
在催化劑運行過程中難免會有磨損、被毒害等現象發生,因而造成部分或全部失活。當今廣為使用的脫硝催化劑的以五氧化二釩和三氧化鎢為主要活性物質,其中五氧化二釩具有劇毒,而鎢則是稀有貴金屬,因而,對它們的回收顯得十分必要。
 
國內針對廢棄三氧化鎢SCR脫硝催化劑的再生有如下工序:高壓空氣吹灰、高壓水沖洗、超聲清洗、酸化清洗、活性植入、乾燥和焙燒等。其中,吹灰程度越高,清洗或化學溶液處理時間越短,廢水量越小,也就越有利於催化劑再生成本的控制;高壓水沖洗有利於提高其脫硝效率;超聲清洗後的催化劑比表面積接近於新催化劑的;活性植入是關鍵性步驟,對進一步提高催化劑活性十分必要,關係著催化劑再生效率;乾燥過程是為了恢復催化劑的機械活性,焙燒則是促使催化劑表面活性成分前驅體分解的唯一手段,也是廢棄三氧化鎢SCR脫硝催化劑再生過程中非常關鍵的工藝之一。
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氧化釔鎢坩堝和純鎢坩堝的對比

氧化釔的顏色是白色中帶有些許黃色的粉末物質,它與水和堿不相溶,主要溶於酸。氧化釔主要是通過對褐釔鈮礦的分解,所得到的混合稀土溶液經過萃取,酸溶,再萃取,直接濃縮,最後進行灼燒得到的。氧化釔鎢坩堝是一種具有高強度且具有高抗腐蝕性能的新型鎢坩堝。

鎢坩堝具有很多良好的性能。如熔點高,高溫強度好,熱傳導率大,熱膨脹係數小。但是由於鎢的晶粒邊界容易被腐蝕,因此,普通的鎢坩堝的抗腐蝕性還是有待改善。氧化釔鎢坩堝就可以較大程度的解決這一問題。

在製作氧化釔鎢坩堝的過程中,細微性為1μm的氧化釔粒子會滲透到鎢晶體的邊界,均勻地分佈在鎢的周圍。氧化釔粒子的均勻滲透能抑制熔融金屬與鎢粒子形成化合物,以此來明顯的提高坩堝的抗腐蝕性能。細小的氧化釔粒子的均勻彌散,使得該類型的鎢坩堝在1000℃的抗彎強度高達800MPa。因此,氧化釔鎢坩堝的具有更強的抗彎強度,是純鎢坩堝的5倍。除了能夠改善抗腐蝕性,相比一般的純鎢坩堝,氧化釔鎢坩堝的耐高溫性能更強。一般情況下,氧化釔鎢坩堝不僅能夠熔化鏑,釹等稀土金屬,還可以熔化鋁等比較活潑的金屬。在熔化這些金屬材料時,氧化釔鎢坩堝不會受到腐蝕和熔化。

除了以上特性以外,在製造氧化釔鎢坩堝的過程中,要注意對氧化釔毒性的防護。氧化釔與眼睛接觸後會刺激眼睛,如果不慎吸食的話,會對人體肝和肺造成一定損害。因此,在製備過程中要做好對呼吸系統,眼睛等的防護措施。

氧化釔鎢坩堝

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稀土用鎢坩堝

鎢坩堝是重要的鎢深加工製品之一,它的抗磨耐腐蝕性和良好的高溫強度等優良性能,使得鎢坩堝廣泛應用于稀土冶煉。鎢坩堝的選擇對稀土金屬的冶煉具有重要影響。因此,在製備稀土用的鎢坩堝時應該注意以下幾點。

首先是針對鎢粉的選用。鎢粉是鎢坩堝製備的主要原料,鎢粉的細微性選擇對鎢坩堝成品的品質具有至關重要的作用。鎢粉細微性選擇不當會使鎢坩堝在壓制過程中產生裂紋,甚至全部開裂。因此,在選擇鎢粉時,不能選擇太粗的鎢粉,如果鎢粒太粗,在壓制過程中留的空隙就會很大,會降低壓制後壓坯的密度,容易導致壓坯開裂。如果選擇過細的鎢粒,在壓制粉末時,鎢粉之間的位置移動和變形量會增加,在壓制時,會由於應力的鬆弛,導致坩堝開裂。因此,製備稀土用鎢坩堝的鎢粉的細微性應該在2.5UM-3.0UM之間。除此之外,鎢粉的含氧量應該要低於0.1%。

其次是對壓制壓力的控制。在壓制鎢坩堝時,如果使用過大的壓力,鎢粉會產生嚴重變形,還會增加彈性應力,最終導致鎢坩堝開裂。如果使用過小的壓力,密度不夠,鎢坩堝也容易開裂。另外,壓池的方式要慢,如果太快,鎢粉的彈性應力的釋放也會加快,這樣會導致鎢坩堝的開裂。最後是對燒結工藝的注意事項。在中頻感應爐上進行燒結工藝時,燒結的溫度應該控制在2200℃-2250℃,保溫時間3-5小時為最佳。燒結的升溫速度不能太快。太快會使坩堝變形,每小時升80℃-100℃為最佳。

通過以上的方法製備出來的稀土用的鎢坩堝性能更好,效果最佳,還能大大降低工業成本。

鎢坩堝

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鎢坩堝的生產工藝

鎢坩堝鎢坩堝是金屬鎢製品之一,它的英文名稱是Tungsten Crucibles。主要分為燒結成型,衝壓成型和旋壓型。燒結型鎢坩堝主要應用到粉末冶金技術。衝壓成型和旋壓型的鎢坩堝主要是利用鎢棒車削加工成型。這種類型的鎢坩堝一般尺寸比較小,焊接成型多種,採用純鎢板,鎢片和純鎢棒經相應的工藝加工而成。鎢坩堝可以在2600度以下的真空惰性氣體中使用。鎢的熔點沸點高,高溫強度好,抗磨耐腐蝕,熱傳導率大,熱膨脹係數小,淬透性好。鎢坩堝被廣泛應用于稀土冶煉,石英玻璃,電子噴塗,晶體生長等行業。

鎢坩堝的生產工藝一般是先準備鎢粉,然後進行過篩。因為鎢粉的粗細具有一定的差別,為適應鎢坩堝成品的需要,通過一種網孔狀的工具使粗細混合的粉末分離出粗鎢粉和細鎢粉。再將具有相同化學成分,不同批次生產過程得到的鎢粉進行合批。然後將合批的鎢粉放置于盛滿液體的密閉容器中,通過增壓系統進行逐步加壓,對物體的各個表面施加以相等的壓力,使其在不改變外觀形狀的情況下縮小分子間的距離增大密度而改善物質的物理性質。然後進行粗坯加工,加工後放入中頻燒結爐進行燒結操作。再將精品用車床加工,最後對成品進行檢驗包裝。

除了一般的生產工藝,根據使用者的需求,鎢坩堝還可通過以下六種方法加工製備成不同類型,包括燒結法,鍛造法,化學相沉積法,等離子噴塗成形法,旋壓成形法和柳焊成形法。使用者可以根據鎢坩堝成品的要求選擇不同的製備工藝。

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鎢銅電子封裝材料氣密性分析

鎢銅合金在具有高密度、高強度以及良好耐電弧燒蝕性能的基礎上,又具有優良的導電導熱性能,在電觸頭、電極、熱沉電子封裝材料上有著廣泛的運用。而用於電加工的鎢銅合金電極、電觸頭等與用於電子封裝材料的鎢銅材料存在不同的性能要求。作為電子封裝材料,鎢銅不僅要具備高的熱導率,為了保證相關設備工作的穩定性,還要求其具有極高的氣密性,任何一點的孔隙和漏氣就會導致微波元件的工作失效。早在80年代,鎢銅就被選用呈電子封裝材料,由於其熱膨脹係數與一些陶瓷熱膨脹係數相接近,二者釺焊後不僅能保證熱匹配,又能形成良好的導熱通道。

理論上說,W和Cu是兩種理化性質差別較大的金屬,其二者熔點差別2000℃之多,且無法固溶或形成化合物,只能採用粉末冶金的製造工藝。最佳的工藝方法是熔滲法,其是將鎢粉壓實成一定密度的坯塊,經高溫燒結收縮形成具有一定密度的鎢骨架,然後在高於銅熔點的溫度下使銅液滲入鎢骨架中。由於鎢粉的硬度較高、可塑性較差,利用一般熔滲法製造的鎢銅合金都會存在一定的孔隙,相對密度只能達到60%左右。在高溫下燒結緻密化還會產生一定的閉孔隙,在滲銅過程中不能充分填充鎢骨架,降低了產品的氣密性。為了降低孔隙率就需要對相關工藝參數進行改進,以達到氣密性的要求。

單單依靠提高溫度使鎢坯收縮進而提高其密度,難以做到精確控制,使得出現熱匹配誤差,這也是常規熔滲氣密性最大的影響因素。有研究人員嘗試在超細鎢粉中添加進一定的活化劑,如鎳Ni、鈷Co、鐵Fe等,再混入銅粉,經過壓制成型和活化燒結後,鎢銅坯料的相對密度可達98%以上,能夠很好地解決鎢銅電子封裝材料氣密性的問題。但是其所添加的活化劑中的Ni、Co、Fe等元素會與W相和Cu相相互溶解,且Fe具有磁性,Cu含量的變化會直接影響材料的電導和熱導率,這樣也不適合於電子封裝行業的應用。因此,研究人員在此基礎上進行了工藝優化,其將鎢粉中混入少量的銅粉,這部分銅粉就能有效保留生坯的連通孔隙,在高溫高壓下進行熔滲時銅液就能夠有效充分地填充鎢骨架。

這部分銅粉也被稱為誘導銅,其主要主要作用在於兩個方面,其一是對鎢坯的增強作用,其二是對熔滲過程氣密性的保證。鎢粉硬度較高,可塑性較差,一般在壓力作用下,粉末之間容易產生“拱橋效應”。一旦壓力過大,拱橋力會使得坯料在脫模是發生破裂和分層,因而鎢粉的相對密度只能達到60%左右。而銅粉具有良好的可塑性,它能有效地破壞“拱橋效應”使鎢粉間產生塑性變形,兩種粉末能夠互為填充,相互嚙合,從而提高了鎢銅生坯的緻密度和強度。另一方面,由於初始鎢骨架中有均勻分佈的銅粉,在1350℃下進行熔滲時,這部分銅也轉化為液態並與骨架外的銅液互為補充,在表面張力的作用小還有較小比表面的趨勢。銅液在真空條件下的流動性增強,鎢骨架中的孔隙中不存在空氣,十分利於銅液的填充。

鎢銅電子封裝片

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鎢青銅結構鈮酸鹽(2/2)

圖1-1示出了鎢青銅結構晶體在(001)面上的投影。當6個A1,A2位置未全部為陽離子填充且C位置全空時,稱為非充滿型結構(如SBN,CSBN等);當6個A1,A2位置全部為陽離子填充而C位置全空時,稱為充滿型結構(如:鈮酸鋇鈉BNN等);當6個A1,A2位置與4個C位置均為陽離子填充時,稱為完全充滿型結構。充滿型或完全充滿型的TB結構具有良好的光學穩定性。實驗表明,這種充滿型TB結構在室溫時不會出現(或具有較輕微的)、“光損傷”;然而,非充滿型TB結構晶體對“光損傷”是敏感的。
 
對於充滿型TB結構的晶體在鐳射應用上十分重要,近幾年來出現的大量的充滿型(或完全充滿型)TB結構的化合物,就是在這一基礎上發展起來的。在製備這類化合物的晶體時,為了滿足電中性並完全填滿6個A位置,往往在晶體中引入異價的陽離子如(Li+、Na+,Bi3+和其他稀土元素等)填充A位置,也可用其他離子(如Zr4+、Ti4+、Ws8+等)置換Nb5+離子。
 
對於非充滿型TB結構的鈮酸鹽,可以通過分子設計和摻雜進一步提高晶體材料的品質或改變其各種性能。另外,TB結構鈮酸鹽大部分還具有優良的鐵電性能,但由於其合成成分和構造上的差異對它的鐵電性能以及其他性質有著重大影響(明顯的例子如鈮酸鍶鋇SBN),因此為了獲得所需性能的晶體材料,研究此類材料的摻雜和固溶體的組成是很有意義的。關於TB結構鈮酸型的鐵電現象的機理研究並不多,目前認為它們屬於“一維型”鐵電體,其鐵電機理可採用離子位移極化的觀點來解釋:當晶體冷卻至居裏點以下時,處於氧八面體中心和Al,A2位置上的所有金屬離子,相對於附近的氧原子平面發生位移,從而導致了晶體自發極化的產生。

tungsten bronze crystal
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鈦高爐渣製備三氧化鎢脫硝催化劑 2/2

脫硝催化劑製備方法三:
1.粉碎含鈦高爐渣,加入硫酸對二氧化鈦進行浸取並過濾,得到含鈦溶液和濾渣;
2.往含鈦溶液中加入易燒失型多孔催化劑載體,並不斷攪拌,選擇性加入鹼性化合物調節pH值,進行水解;
3.對水解後的物料進行過濾,洗滌並烘乾,制得載體支撐型偏鈦酸;
4.對載體支撐型偏鈦酸進行鎢源前軀體負載,然後焙燒得鈦鎢粉;
5.對鈦鎢粉進行進一步的釩源前軀體負載,再次焙燒,最終制得五氧化二釩-三氧化鎢-二氧化鈦基SCR煙氣脫硝催化劑。
 
含鈦高爐渣製備三氧化鎢SCR煙氣脫硝催化劑中,對鈦渣浸取液的分離淨化沒有嚴格要求,而是將硫酸氧鈦的水解過程與脫硝催化劑載體原料——載體支撐型偏鈦酸的製備結合起來,再進一步對載體支撐型偏鈦酸負載釩、鎢等活性組分,得到脫硝催化劑原料,最終制得粉末脫硝催化劑。高爐渣是冶煉生鐵時從高爐中排出的一種工業固體廢料,其中含有諸多重要資源,如鐵、鈣、鈦等。這種以工業廢棄物作為原料製備三氧化鎢脫硝催化劑的方法,達到了資源回收、迴圈利用的目的,對環境保護做出了相應貢獻;另外,它不僅為提供了一條高爐渣的高值化利用新途徑,而且有效降低了煙氣脫硝催化劑的生產成本,有助於緩解目前國內商業脫硝催化劑價格昂貴的局面,兼具重要經濟意義和社會意義。
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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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