蓝色氧化钨和紫色氧化钨

紫色氧化钨图片

紫色氧化钨图片

氧化钨原料的性能会直接影响到钨粉的还原行为和最终的产品性能,因此,关于何种原料最适合生产超细钨粉的问题一直备受材料科学工作者的普遍关注。

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超细钨粉制取—等离子体法

等离子体反应器图片

等离子体反应器图片

等离子体被认为是固体、液体、气体以外的物质存在的第四种基本形态,是由自由运动的并相互作用的带电粒子和中性粒子组成的集合体,在宏观上呈现为电中性,当有足够的能量加在气体上时,气体分子会与高能电子之间发生碰揸或吸收电磁辖射而发生电离过程,进而形成等离子体状态。

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超细钨粉制取—气体蒸发法

气体蒸发法图片

气体蒸发法图片

在一定压强(<1.013x10--5Pa)的惰性气体中通过电阻加热、激光加热、电子加热、电弧加热、高频加热等方法将物质熔化并使之蒸发然后冷凝形成超细微粒的气体蒸发法是制备粒径小于100nm的超细微粒最有效的方法,气体蒸发法是日本人于1963年首先提出的。

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超细钨粉制取—自蔓延高温合成法

超细钨粉图片

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自蔓延高温合成法(Self-propagating High-temperature Synthesis,简称SHS)是一种利用反应物之间产生的高的反应热,并在很短时间内合成材料的新技术,1967 年,前苏联科学家 开始着手对自蔓延高温合成技术进行系统的研究并将其应用到工业中。

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超细钨粉制取—高能球磨法

高能球磨机图片

高能球磨机图片

高能球磨法是在较低的温度下,于保护气氛中,利用球磨机的转动或振动,使硬球对原料进行强烈的撞击、研磨和搅拌,将金属粉碎为纳米级颗粒。目前,高能球磨主要采用振动球磨机、行星球磨机和搅拌球磨机等来制备纳米粉体。

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