雙魚座鎢鍍金金幣
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水瓶座鎢鍍金金幣
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仲鎢酸銨製備ZrWMoO8複相陶瓷材料
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- 發佈於:2016-03-08, 週二 19:28
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熱膨脹的問題在很多領域都是一個不利的因素,普遍存在於精密器件、光纖、電路板、感測器和燃料電池等功能和結構材料中,是一個急需解決的弊端。ZrWMoO8複相陶瓷材料是一種理想的可控膨脹材料。
有研究指出一種仲鎢酸銨製備ZrWMoO8複相陶瓷材料的方法,其步驟如下:
1.稱取的氧氯化鋯、硝酸鋁溶於100~150mL蒸餾水中製成溶液A,其中氧氯化鋯與硝酸鋁的品質比為10:0.0688~0.275;
2.取仲鎢酸銨、四水合鉬酸銨、偏釩酸銨,溶於100~150mL蒸餾水中,並加熱攪拌,使之完全溶解,得溶液B;
3.將A、B兩種溶液以相同的速度緩慢滴加到裝有50mL無水乙醇的圓底燒瓶中,有白色沉澱析出,滴加過程應不斷攪拌確保混合均勻;
4.滴加完成之後,溶液轉移至蒸發器蒸發,得混合粉末,並烘乾、碾磨;
5.將粉末置於馬弗爐在550〜650°C下煆燒2〜3小時取出,萃冷制得前驅體;
6.將前驅物粉末放入模具中,採用30 MPa的單軸壓力,緩慢加壓成型,制得圓柱形樣品,注意:壓制過程中須保壓5 min;
7.將前驅物樣品放入鉬金坩堝中,加蓋放入另一個帶有蓋子的瓷坩堝中,加熱使熱電阻爐溫度達到940〜970°C時,將坩堝放入電阻爐中煆燒2小時後,取出、冷卻2min,移入乾燥器內冷卻至室溫,得到ZrWMoO8陶瓷材料。
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仲鎢酸銨製備鎢酸鉍光催化劑
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- 發佈於:2016-03-08, 週二 19:25
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環境污染治理是當今人類急需解決的焦點問題,特別是有機污染物的治理。光催化技術對有機污染物的淨化具有能耗低、淨化條件溫和、無二次污染等優點,是一種具有廣闊應用前景的綠色環境治理技術。鉍系光催化劑主要包括氧化鉍,齒氧化鉍,鉍的含氧酸鹽以及複合型鉍催化劑等,因其具有特殊的層狀結構和適當大小的禁帶寬度,而備受關注。鎢酸鉍(Bi2WO6),作為一種新型光催化劑鉍系列光催化劑,是一種具有層狀結構的多元化合物,由於其在可見光照射下的催化活性較高,可以裂解水產生氧氣以及降解有機物,特別適合在環境污染治理及太陽能轉換。
有研究指出一種使用仲鎢酸銨為原材料,製備車輪狀三維分級結構鎢酸鉍的方法,具有工藝簡單、成本低廉,合成的鎢酸鉍光催化劑具有高效的光催化性能,並且利於回收利用。其步驟如下:
1.將鉍鹽溶解在稀酸水溶液中,形成透明溶液;
2.將仲鎢酸銨按一定的比例溶解于去離子水中,得到仲鎢酸銨的水溶液;
3.將APT水溶液緩慢加入步驟1得到的透明溶液中,攪拌0.5〜l小時,得到溶液A;
4.將一定量的硫酸鹽溶于去離子水中,緩慢加入到A溶液中,繼續攪拌0.5〜l小時,得到溶液B;
5.將B溶液轉入含聚四氟乙烯內襯的不銹鋼高壓反應釜中,於150〜200°C反應10〜30h,得到產物;
6.將所得產物離心分離洗滌,並在50〜100°C真空乾燥,即可得到車輪狀三維分級結構鎢酸鉍光催化劑。
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鎢酸鈉對脂肪細胞糖代謝的影響
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- 發佈於:2016-03-08, 週二 17:26
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鎢是一種微量元素,以鎢酸鈉形式廣泛分佈,近年來發現鎢酸鈉具有較強的抗糖尿病的作用,可將1 型及2 型糖尿病動物模型的血糖降至正常, 即使撤藥後相當長一段時間治療組動物血糖水準仍低於對照組,且毒性較小、生物利用度高。因而近年來鎢酸鹽在糖尿病中的作用被大家所關注,被認為是一種有潛力的降糖藥物,但其降糖機制尚未完全清楚。儘管許多研究顯示其具有促進肝糖原合成、增加葡萄糖氧化、抑制糖異生等類胰島素作用,但其對脂肪細胞糖代謝的影響研究尚少。本研究通過觀察鎢酸鈉對脂肪細胞葡萄糖消耗量和轉運率及GLUT-4 mRNA表達的影響,進一步探討鎢酸鈉降血糖機制。
鎢酸鈉可以促進脂肪細胞葡萄糖消耗,增加脂肪細胞葡萄糖轉運率,而且觀察到鎢酸鈉增強脂肪細胞葡萄糖代謝呈一定劑量依賴性,濃度在500, 700u mol/L時的作用已趨向于較高平。由於GLUT-4 是脂肪細胞葡萄糖轉運的主要蛋白,其呈明顯胰島素的依賴性,在葡萄糖代謝中有著重要作用。本研究採用半定量RT-PCR對脂肪細胞GLUT-4 mRNA表達進行檢測,結果顯示各濃度的鎢酸鈉實驗組GLUT-4 mRNA表達均顯著上調,Giroona等觀察到在高血糖動物中胰島素敏感組織的GLUT-4 含量下降,但經過鎢酸鈉處理後的STZ糖尿病鼠的骨骼肌細胞GLUT-4 及其mRNA水準明顯升高,而且細胞低密度微粒體及胞漿膜上的GLUT-4 含量均升高,即刺激GLUT-4由細胞內向細胞膜轉位元,從而加速葡萄糖通過細胞膜進入細胞內,使血糖降低;同樣觀察到礬酸鹽上調STZ誘導的糖尿病大鼠脂肪細胞GLUT-4 mRNA表達,但僅增加細胞低密度微粒體GLUT-4水準。據報導釩酸鹽不增加胰島素受體數目及其敏感性,不增加受體或其底物酪氨酸磷酸化。近來研究發現鎢酸鈉促進肝糖原合成為非胰島素受體依賴途徑,主要通過啟動胞外信號調節激酶1和2(ERK1 /2 )途徑進行的。鎢酸鈉上調GLUT-4 的表達、促進脂肪細胞葡萄糖代謝的機制也可能是非胰島素受體依賴途徑的類胰島素作用,但需進一步深入研究。
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硬質合金球齒耐磨性能分析
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- 發佈於:2016-03-08, 週二 16:56
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隨著人類科技的進步和探索領域的不斷深入,越來越多的工具、機械都要求在較為嚴苛的環境下工作,像高壓密封、酸堿腐蝕等。硬質合金球齒本身具有極高的硬度、密度、較高的熔點以及良好的化學穩定性,在礦山、油田開採,隧道、岩層掘進等方面有著較為廣泛的應用。
國內學者對此做了大量研究,其採用硬質合金球齒對花崗岩進行磨削實驗。試驗中選用立式車床作為儀器,試驗固定球齒的侵入深度,即作用在硬質合金球齒上的有效應力、磨削的線速度,從而檢測硬質合金球齒的耐磨性。硬質合金球齒雖然具有較高的硬度,但其屬於脆性材料,通過脆性磨損理論的公式計算關係可得出硬質合金球齒的體積磨損量與其單位摩擦功磨損量成正比。單位摩擦功磨損量越小,硬質合金球齒的耐磨性越大,及體積磨損量與耐磨性成反比。以下是該試驗中硬質合金球齒體積磨損量和磨耗比的統計資料:
從上表中我們不難看出硬質合金球齒磨削花崗岩的磨耗比大約都在一千多左右,磨耗比越低與潛孔鑽頭球齒現場工作情況越相吻合。因為在潛孔鑽頭工作時,絕大部分的硬質合金球齒都是因為發生磨損而失效,只有少部分的球齒是因衝擊斷裂而失效,尤其是具有保徑作用的邊齒由於線速度最大磨損也最為嚴重。在一些高風壓潛孔鑽頭作業中對其製作工藝要求也更加嚴格,若球齒磨損失效需要頻繁更換,就會使得人力以及物力成本大大增加。因此相關研究人員分別從碳化鎢(WC)晶粒尺寸、微量元素、粘結劑、化學熱處理等幾個方面研究對硬質合金球齒耐磨性能的影響。這裏我們著重探討微量元素添加對硬質合金球齒耐磨性能的影響。
通常情況下為了細化碳化鎢類硬質合金球齒的晶粒,常常通過添加晶粒長大抑制劑的方法;而提高硬質合金球齒的耐腐蝕性能則通過添加耐腐蝕的成分;對於改變合金性能則可以通過添加稀土元素或者高熔點金屬等方法實現。經過大量的實驗以及統計資料表明,最為有效的對於WC-20Co晶粒長大的抑制劑為碳化釩以及鈮、鉭、鈦、鋯等元素,這些元素的加入有助於晶粒細化並提高耐磨性。而稀土元素的加入可以與氧O、鈣Ca、硫S等雜質發生球狀的複雜化合物,即改變了原有介面雜質的分佈狀態。此外鈷Co元素在碳化鎢WC上的潤濕性也得到了一定的改善,介面的聯結強度得到了提高,因而耐磨性也有所提升。
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三氧化鎢陶瓷的電學性能
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功能陶瓷與三氧化鎢
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鋇鎢電極
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- 發佈於:2016-03-07, 週一 17:37
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鋇鎢電極是一種高強度氣體放電燈電極材料。它是爲了改變純鎢電極低發射電子能力,增加電子發生和電子電流密度,改善氣體放電燈起輝速度,降低電極工作溫度而製備而成的。它具有高的電子發射能力,低的逸出功,高的電子發射電子電流密度,良好的氣體放電燈起輝速度,低的電極工作溫度等優良特性。另外,該電極還是一種無放射性毒害,且具有抗中毒能力的電極。
由於鋇鎢電極具有以上優良特性常被應用於光電子産品、航標標識、目標跟蹤、舞臺及舞廳效果顯示、影視放映攝錄、鐳射汞浦、醫療定位治療光源及軍事武器等領域。例如,因其具有低的逸出功(φ=1.6 ev),電流密度大(10A/cm2),啓動性能優良,能量輸出大等特點,被廣泛應用於HID燈中。另外,鋇鎢電極具有低的逸出功能,所以常被製成電真空及雷射器件,其中電光源産品的電子發射性能可達到從低到高的重複頻率(1~40次/秒)。使用鋇鎢電極製備而成的頻閃燈,其啓動性能得到明顯的提高,可以在低於市供電壓(220V)的10%時正常使用。另外,由於該電極發生電流密度大,使得頻閃燈的亮度增加15%左右。同時,鋇鎢電極製備的高頻頻閃燈的使用壽命長,可達500萬次以上,且在使用中不會出現漏閃、連閃。
鋇鎢電極的形狀可以根據用戶的要求製作,其發射面可以製備形成端面圓弧型,圓錐形,平面等多種形狀。
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鎢銅粉末性能測試
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- 發佈於:2016-03-07, 週一 17:25
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鎢銅粉末本身的性能將會直接影響到鎢銅製品的最終使用性能,因此對鎢銅粉末原料的測試就顯得至關重要。目前來說,鐳射粒度分析、透射電鏡分析以及熱性能分析是主要的幾種檢測手段,接下來我們將從理論及工作原理兩個方面對這幾種性能檢測方法進行簡單的介紹和分析。
首先是鐳射粒度分析。其主要使用到的儀器就是鐳射粒度儀,它是通過顆粒的衍射或散射光的空間分佈(即散射譜)來對顆粒的大小進行分析。該方法結合了夫琅禾費以及米氏散射理論,當一束波長為λ的鐳射照射在一定粒度的球形小顆粒上時,光束遭遇到阻擋,會發生衍射和散射兩種現象。一般來說,當顆粒粒徑小於10λ時,以散射現象為主,而當粒徑大於或等於10λ時,以衍射現象為主。目前使用較為廣泛的鐳射粒度分析儀通常以500-700nm波長的鐳射作為光源,對於粒徑在5μm以上的顆粒分析結果相對比較準確。而對於粒徑小於5μm的顆粒則通過數學上的米氏理論進行修正,這也就對亞微米或納米級的顆粒的測量上有了一定的誤差。此外,鐳射粒度分析的理論模型是建立在球形顆粒且單分散條件上的,因而對於顆粒的形狀以及粒徑的分佈都會對粒度分析的最終結果產生較大的影響。顆粒形狀越不規則、粒徑分佈越寬,所得出的誤差也就越大。對於鎢銅複合粉末來說,用水作為分散劑,加入無水乙醇進行研磨,經過30分鐘的超聲波清洗後分散在蒸餾水中進行粒度分析。
接下來介紹的是透射電子顯微鏡分析。透射電子顯微鏡(Transmission Electron Microscope,TEM)是一種高倍高解析度的顯微鏡,相比於一般的光學顯微鏡,其以電磁場作為透鏡,被廣泛運用於超細顆粒、團聚體以及納米級材料的觀察與分析。另外,由於電子束的穿透力很弱,因此用於電鏡的標本須製成厚度約50nm左右的超薄切片。這種切片需要用超薄切片機(ultra-microtome)製作。電子顯微鏡的放大倍數最高可達近百萬倍。對於鎢銅粉末來說,若樣品厚度大於100nm則需要進行研磨並將粉末樣品溶解在無水乙醇中,在進行超聲波清洗後將分散好的懸浮液滴滴在帶有碳膜的電鏡銅網上,乾燥後進行粉末形貌的觀察。
最後是熱性能分析,其指的是通過加熱和冷卻過程中物質所發生的吸熱或放熱反應以及品質的變化,物質組分進行分析鑒定。其中包括差示掃描量熱分析儀(Differential Scanning Calorimetry,DSC),是測量材料內部與熱轉變相關的溫度和熱流的關係。DSC曲線上的熔融峰的形狀可以反映出粒徑分佈,熔融焓可得出結晶度的資訊。而熱重損失分析(Themogravimentric Analysis,TGA)記錄的是試樣的品質變化和溫度時間關係,通過TGA的分析可測量注射成型坯料在不同溫度下的重量損失情況,並以此確定熱脫脂的升溫速率。
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