鎢金手鏈

手鏈是人們生活中特別常見的佩戴於手腕之上的裝飾品,隨著社會的發展和人們對時尚觀念的加強,手鏈的種類越來越多,外觀越來越時尚精美,需求量也越來越大。手鏈同戒指一樣也分為男士手鏈和女士手鏈,通常情況下手鏈主要是以金屬為原料製成的,如一些人們較為常見的貴金屬黃金、白金、銀等等。但純度太高的黃金過於柔軟,在佩戴過程中極易磨損消耗,因而人們開始嘗試用一些其他硬度較好地材料來作為手鏈的原材料,如鎢合金。
 
鎢金手鏈,通常情況下指鎢合金鍍金手鏈,以鎢鋼製造而成的手鏈也可成為鎢金手鏈,兩者的差別在於表面是否鍍金。表面鍍金的手鏈外觀會更為亮麗、吸睛,多為女士所喜愛。鍍黃金的鎢金手鏈外觀形同黃金手鏈,兩者手感相似,但鎢金手鏈的硬度高,耐腐蝕、耐磨損性能也更好,因此實用性更強。除了鍍黃金,鍍鉑金、鍍銀、鍍玫瑰金的鎢金手鏈也有時尚的精美外觀,深受當下年輕人歡迎。而表面不鍍金的鎢鋼手鏈則比較受男士的歡迎,因其保有鎢合金獨有的金屬質感,給人以沉穩、神秘、高冷的感覺,是商務人士的專寵。但無論是鍍金後的鎢金手鏈還是沒有鍍金的鎢鋼手鏈,兩者都是為了裝點美,傳遞美而存在。鎢金手鏈經久不朽,手感好,是可替代昂貴的貴金屬手鏈的絕佳選擇。
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鎢金指環王戒指

指環王戒指來源於英國著名作家約翰•羅奈爾得•瑞爾•托爾金創作的奇幻小說《魔戒》,該書風靡全球,連續登上暢銷榜單,並獲得多項榮譽,可謂吸粉無數。而隨著《魔戒》小說的暢銷,該書裏的精彩情節也逐漸被搬上了大螢幕,拍攝成精彩的電影,並創下了超高的票房紀錄。那枚象徵著勇氣、力量與統治的指環王戒指,給人們留下了深刻的印象。電影熱播後,許多人爭先購買指環王戒指,既為表示對《魔戒》一書的喜愛和熱衷,也頗有渴望力量和勇氣的意味。
 
鎢金指環王戒指,是以鎢合金為原材料,以《魔戒》中所展示和描述的指環王戒指為原型打造而成的一枚富有質感、充滿魅力的戒指。鎢金指環王戒指具有鎢合金超強的耐腐蝕、耐磨損特性,堅硬卻不易損壞,手感極好,如同黃金戒指一般。但它造價遠遠低於黃金,這意味著用遠遠低於黃金的價格就可以購得這枚與黃金戒指同樣精美,同樣富有質感的鎢金指環王戒指。鎢金指環王戒指就如同書中所描述的那樣,永不被摧毀,隨著時間的過去而曆久彌新。這樣的鎢金指環王戒指絕對是許多富有個性的年輕人以及《魔戒》忠粉們的絕佳選擇。
鎢金指環王戒指
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銫鎢青銅的製備方法

銫鎢青銅的製備:將鎢酸鹽溶液與陽離子樹脂進行交換處理,得到鎢酸溶膠;向所述鎢酸溶膠加入檸檬酸溶液、碳酸銫溶液後進行混料處理,得到水熱反應前驅液;將所述水熱反應前驅液進行水熱反應,待反應完畢後,洗滌處理和乾燥處理,得到銫鎢青銅粉體。將所制得的銫鎢青銅粉體應用於功能膜。該製備方法通過對反應物的控制,並結合水熱法進行製備,有效簡化了其製備工藝,降低了銫鎢青銅粉體生產成本。而且在該特定的水熱反應條件下生產的銫鎢青銅對紅外,特別是近紅外遮蔽性能優異。
 
紅外光又叫紅外線,是波長介乎微波與可見光之間的電磁波,波長在760納米(nm)至1毫米(mm)之間,比紅光長v非可見光,根據波長,可分為近紅外、中紅外和遠紅外。紅外光特別是近紅外具有明顯的熱效應,易導致溫度升溫,從而造成如室內或車內的溫度升高。因此,為了紅外的不利相應,在建築特別是建築玻璃和汽車進行貼膜。而且隨著汽車美容的流行,貼膜是必不可少的一環。膜的使用不僅可以隔熱保溫,還可以防止太陽光輻射,防止皮膚病,大大延長車內裝飾物使用時間,同時使得室內溫度相對恒定。目前公開的近紅外遮蔽材料一般是指具有較強吸收或反射近紅外光而又不影響其可見光透過的一類功能薄膜材料,作為透明隔熱材料,在綠色建築節能和汽車玻璃隔熱領域具有十分廣泛的應用前景。
銫鎢青銅電鏡照片
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鎢合金容器與放射性物質的存儲

鎢合金容器與放射性物質的存儲 放射性物質是指能自發進行衰變,並發射輻射能量的物質。一般都是原子能量很高的金屬,如鈈 、鈾等。放射性物質廣泛應用於工業、醫療、科研、農業等多個領域。在工業中,它可以用於核能發電、焊接點和金屬件的裂縫探測、消除靜電、度量電鍍薄膜的厚度、工業探傷、找礦、測徑;在農業中,它可以用於植物育種、殺菌滅蟲、研究肥料的吸收與流失;在醫療上,它可以用於診斷疾病、放射治療;在軍事上,它可以用於核武器、核潛艇和核電站的燃料、大氣核試爆;在科研上,它可以用於放射性標記化合物、示蹤技術、文物年代測定等。放射性物質放出的射線主要有α射線、β射線和γ射線三種,這三種射線均對身體健康有害。所以放射性物質應使用具有良好輻射遮罩效益的工具進行存儲,鎢合金容器就是最佳選擇。

放射性物質的放射性對生物具有十分嚴重的危害。放射性物質可以通過呼吸道、消化道、皮膚或粘膜進入人體,在體內繼續發射各種射線引起內照射。人在短時間內受到大劑量的X射線、γ射線的全身照射,會引起急性放射損傷,輕則產生脫毛、感染等症狀,重則出現腹瀉、嘔吐等腸胃損傷。在大劑量的照射下,放射性對人體的損害作用也不同。如在400rad的照射下,受照射的人有5%死亡;照射達到650rad,則人100%死亡。放射性也能引起輻射致癌、白血病、白內障、壽命縮短、遺傳效應等遠期效應,遺傳效應主要是指引起基因突變和染色體畸變,使下一代甚至幾代受到影響。根據有關資料介紹,青年婦女在懷孕前受到診斷性照射後其小孩發生 Downs 綜合症的幾率增加9倍。

鎢合金容器在放射性物質的存儲方面發揮了重要的作用,常被用作放射性物質的存儲工具,同時充當放射性物質的輻射遮罩件。早期的遮罩件材料主要是鉛,但在長期使用過程中存在著一些問題。鉛本身和其化合物對人體各組織均有毒性,可以通過呼吸道或消化道進入人體,從而引發中毒現象。而鎢合金不僅無毒無害,且密度很大,具有很高的輻射遮罩效益,可以遮罩和吸收放射性物質發射的射線輻射。

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鎢合金中子測井防輻射遮罩件

鎢合金中子測井防輻射遮罩件廣泛應用于中子測井。中子測井是利用中子源發出的高能中子與鑽井周圍岩石和井內地質發生各種相互作用,對鑽井剖面進行分析、尋找有價值的礦藏以及研究油井工程品質的一種放射性勘探方法。測井時,中子源隨井下儀器放入鑽孔中並向地層發射快中子,快中子經過不斷與原子核發生碰撞而變為熱中子,再擴散一定距離,最後被吸收。因此,中子的空間分佈和地質物質的減速性質和吸收性質有關,通過測量中子源附近中子的空間分佈狀態以及中子被俘獲後所放出的伽馬射線強度,可以研究地質岩層的減速性質和吸收性質。由於氫核與中子的品質幾乎相等,對中子的減速作用很強,所以地質岩層的減速性質取決於其含氫量。而儲集層的含氫量又取決於其孔隙度,因此中子測井是目前廣泛使用的一種孔隙度測井。

根據測井利用儀器記錄的物件不同,中子測井可以分為中子——熱中子測井、中子——超熱子測井、中子——伽馬測井、中子——伽馬能譜測井;而按儀器結構的特徵,中子測井又可以分為普通中子測井、補償中子測井、貼井壁中子測井等。其中中子-熱中子測井和中子——超熱中子測井分別用於測定熱中子和超熱中子的空間分佈;中子——伽馬測井用於確定氣層和油水介面;井壁中子測井和補償中子測井均屬於熱中子測井方法。中子測井主要使用同位素中子源和加速器中子源兩類中子源。中子源釋放的高能中子具有電力能力,能穿透物質。高能中子產生的中子輻射具有殺傷力,可以在有效的範圍內殺傷人員。還可以造成造血器官衰竭、消化系統和中樞神經系統損傷,以及白血病、白內障等疾病。

中子測井過程中會產生中子輻射、伽馬輻射等對人體健康有一定威脅的射線輻射。所以一般在中子測井過程中使用鎢合金中子測井防鎢合金中子測井防輻射遮罩件輻射遮罩件對輻射進行遮罩和吸收,避免工作人員受到輻射損傷。鎢合金中子測井防輻射遮罩件具備很高的密度。因為金屬材料的輻射遮罩效益會隨著其密度的增大而增加,所以鎢合金中子測井遮罩件具有很好的輻射遮罩效益。

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鎢合金伽馬刀

鎢合金伽馬刀鎢合金伽馬刀,全稱伽瑪射線立體定向治療系統,是一種將定向技術和放射外科技術融於一體,以治療顱腦疾病為主的放射治療設備。鎢合金伽馬刀採用的原理是把放射性元素鈷60自然衰變射出的伽馬射線,通過准直系統集中射於體內的預選靶點,一次性、致死性地摧毀點內的組織,以達到腫瘤切除或損毀的效果。用伽瑪射線代替手術刀,可以很理想地避開重要的神經組織,治療照射範圍與正常組織的分界十分明顯,如刀割一樣,因此人們形象地稱之為“伽瑪刀”。鎢合金伽馬刀最大的特點在於避免了開顱手術,大大降低了顱腦疾病患者的負擔及風險。

鎢合金伽馬刀可分為頭部伽馬刀和體部伽瑪刀。頭部伽馬刀可用於治療腦膜瘤、垂體瘤、神經纖維瘤、膠質瘤、腦轉移瘤、黑色素瘤、顱咽管瘤、三叉神經痛等;而體部伽馬刀主要用於治療全身的腫瘤,如肺癌、肝癌、胰腺癌、腎上腺腫瘤、腎癌、腹膜後腫瘤及盆腔腫瘤、帕金森氏病、癲癇病等。鎢合金伽馬刀為放射性治療,所使用的伽馬射線殺傷力大,對映射區內的正常組織與瘤組織均具有殺傷力,且隨著映射範圍的增大和映射時間的增長,對正常組織的殺傷也會增強;且伽馬射線還會灼傷組織,使其無法自我修復,從而影響未灼傷組織。在放射治療中或之後,伽馬射線的輻射作用也會導致病人出現噁心嘔吐、斑禿、局部麻木、運動失調、血小板、白血球以至全血細胞減少、免疫功能下降等現象,嚴重時還引起放射病,如放射性脊髓炎、放射性乙型腦炎。因此,常常採用鎢合金作為伽馬刀的金屬遮罩體、固定准直器、准直器頭盔等的材料。

鎢合金伽馬刀是採用鎢合金作為其某些部件(如金屬遮罩體、准直器等)的一種放射治療設備。因為鎢合金的密度可以達到很高,所以具備理想的輻射遮罩效益,可以遮罩和吸收伽馬放射治療中釋放的伽馬射線,避免其殺傷患者的正常組織,降低其對患者的傷害程度。且鎢合金在長期使用中並沒有發現對人或者環境有危害,因而與其它傳統遮罩材料(如鉛)相比,鎢合金具有更大的優勢。

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玻璃爐窯三氧化鎢SCR脫硝催化劑

V-W-Ti系SCR脫硝催化劑是玻璃爐窯行業中最有效的鍋爐脫硝催化劑,由於玻璃爐窯排放的尾氣中Na2O的含量高,容易造成催化劑中毒。在SCR脫硝催化劑中加入三氧化鎢,以提升催化劑的抗硫化、抗中毒能力;同時改進基材的形態,提升脫硝效率。

脫硝催化劑
 
鍋爐包括鍋和爐兩大部分,是一種能量轉換設備,輸出具有一定熱能的蒸汽、高溫水或有機熱載體。產生蒸汽的鍋爐稱為蒸汽鍋爐,常簡稱為鍋爐,多用於火電站、船舶、機車和工礦企業。鍋爐的主要工作原理是一種利用燃料燃燒後釋放的熱能或工業生產中的餘熱傳遞給容器內的水,使水達到所需要的溫度或一定壓力蒸汽的熱力設備。在燃燒設備部分,燃料燃燒不斷放出熱量,燃燒產生的高溫煙氣通過熱的傳播,將熱量傳遞給鍋爐受熱面,而本身溫度逐漸降低,最後由煙囪排出。因此,鍋爐煙囪排放出的氣體也具有極大的污染性。
 
適用於玻璃爐窯三氧化鎢SCR脫硝催化劑主要有以下特點:
1.組分:超細晶形銳鈦型二氧化鈦為基材;五氧化二釩和三氧化鎢為主要活性組分;另外還有其它一些組分;
2.性能:高抗鹼性中毒能力,尤其抗Na2O中毒能力強;產品活性高,體積用量得以降低;適用於天然氣、煤制氣及燃煤等;
3.主要技術參數:溫度視窗為280-420℃;壽命在16000-24000小時範圍內;二氧化硫和三氧化硫之比≤0.8%。
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WO3脫硫催化劑的環保作用

生活在這個科技、工業都極其發達的時代,我們身邊滿是發電廠、汽車。火電廠對於大氣的污染非常嚴重,而對於化工廠和工廠而言,他們的廢氣排放也使得我們的大氣污染愈為嚴重。下決心整頓環境不只是政府的事情,而更多的是人們的環保意識。

脫硫催化劑
 
比如在汽車尾氣排放問題上,隨著汽車平民化,汽車尾氣所帶來的環境污染也日益嚴重。油質的升級不受普通民眾控制,但是,我們可以在汽車排氣管上進行安裝SCR催化劑,來減輕城市污染。較早開發出來的貴金屬催化劑價格昂貴,普通民眾消費起來十分吃力;還好,經過不斷的研究,已經開發出頻燃條件下使用的催化劑和非貴金屬催化劑,如三氧化鎢SCR脫硫催化劑,它能最大程度淨化排放的二氧化硫以及其它有害氣體,給SCR脫硫催化劑在汽車尾氣淨化的使用帶來非常寬廣的開展前景。
 
從1990——2011年這十幾年間,中國火電發電量從0.5萬億千瓦時增加到2.7萬億千瓦時,平均占發電量的82%。帶來這樣大的發電量的同時,火力發電廠所產生的煙氣也給環境造成了巨大的負擔,因此,整治火電廠煙氣的勢在必行的。對於焚燒電廠,由於其用量巨大,其脫硫催化劑首選是非貴重金屬催化劑,這種催化劑以二氧化鈦作骨架材料,五氧化二釩為主要活性成分。三氧化鎢由於能抑制五氧化二釩被硫化、毒化,從而提升催化劑的活性,被作為一種活性成分添加到脫硫催化劑中。
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鎢銅合金薄板製備工藝

由於鎢銅材料是由鎢和銅兩種熔點差異較大的金屬組成的,在溫度升高到一定程度時,銅蒸發氣化帶走部分熱量,使得設備得以正常工作。在一些大功率且容易發熱的電子元器件中,鎢銅材料作為熱沉發汗材料有著廣泛的運用。而隨著電子科技的飛速發展,電子元器件變得越來越小也越來越精密,這就給鎢銅電子封裝片和薄板提出了更高的要求。一些傳統的製備方法所製成的鎢銅合金板材厚度偏厚且密度不均,已經無法滿足如今電子封裝材料性能的需求。為了製備厚度均勻且密度較高的鎢銅合金薄板,研究人員從三個方面進行研究,即連續液相燒結、冷軋變形、複燒緻密化處理。

在連續液相燒結前所進行的的配料壓制也是十分關鍵的。需要注意元素配比以及粒度的配比、粘結劑的添加、攪拌時間、擦篩制粒、乾燥溫度、成型壓力、壓坯密度測定等多項參數的控制。連續液相燒結是在氫氣氛圍保護下的鉬絲爐中進行,將鎢銅薄板坯推進到高溫區時進行一定時間的保溫,再推至水冷端快速冷卻,可得到燒結樣品。此後,將燒結樣品在二輥冷軋機上進行冷軋變形並進行測量,即採用金相顯微鏡觀察軋製縱剖面(平行軋製方向),橫截面(垂直軋製方向)的顯微組織的演變。最後進行複燒處理,將冷軋變形加工後的鎢銅合金薄板試樣放入氫氣氛圍保護的鉬絲爐中進行二次燒結,溫度控制在1300℃左右(大於銅的熔點),在高溫區不進行保溫已防止顆粒長大。

鎢銅合金薄板

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銫鎢青銅透明隔熱薄膜的性能測試

將銫鎢青銅納米漿料添加到丙烯酸乳液中,在PET薄膜表面塗布成膜,圖為獲得的薄膜的紫外一可見紅外光譜圖。
 
由圖可見:代表薄膜紅外阻隔率的950 nm處的透過率為9.2%,即該波段近紅外阻隔率為90.8%,而代表薄膜透明度的550 nm處的可見光透過率為71%。對於透明隔熱膜,行業對高品質膜的普遍看法是在550 nm處可見光透過率70%的前提下,950 nm處的阻隔率要在90%以上,所以實驗獲得的銫鎢青銅納米透明隔熱薄膜具有較佳的透明隔熱特性。測試薄膜的霧度為0.5%,達到光學級薄膜要求。
 
透明隔熱薄膜的隔熱及透明特性通常是人們最關心的數據指標,但對於使用者來說,薄膜的耐候性也是十分重要的指標,如廣泛使用的Low-E玻璃由於其隔熱層為金屬銀納米膜,在長時間的使用過程中,該納米銀薄膜層會發生氧化,從而降低其阻隔紅外線的能力,並且薄膜也會發黑,降低其透過率,通常Low-E玻璃的使用壽命在10 a左右。一些有機染料也具有較好的近紅外吸收特性,但其存在在薄膜塗布生產過程和實際使用過程中有機染料會發生分解,從而導致薄膜的隔熱性能衰減,降低其使用壽命的弊端。六硼化鑭是另一種具有較高近紅外吸收特性的無機粉體,但其也存在易與空氣中的氧氣、水等發生反應的問題,所以目前其使用量在逐年減少。
 
採用氙燈對塗布得到的銫鎢青銅透明隔熱薄膜進行連續照射,72 h後薄膜的外觀沒有發生明顯變化,表明實驗得到的銫鎢青銅納米粉體具有較好的耐候性。對於銫鎢青銅納米粉體來說,由於其阻隔近紅外線的機理為納米粉體中的氧空位對紅外線產生吸收,而通常認為氧空位會與空氣中的水汽發生作用,從而降低氧空位濃度,降低其隔熱效果。實驗將獲得的隔熱薄膜於60℃熱水中浸泡168 h(7 d),測得薄膜的紅外阻隔率僅下降1.8%,而日常使用過程中環境溫度和濕度均大大低於上述情況,所以實驗獲得的銫鎢青銅納米粉體具有較佳的濕度耐候性。據估計其實際使用年限約為20 a,這樣薄膜的使用成本也會大大降低。
含有銫鎢青銅納米粉體的PET薄膜的紫外-可見紅外光譜圖
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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。

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