三氧化钨介孔材料的应用

在催化剂领域的应用
介孔分子筛具有较高的比表面积和规则有序的孔结构,是催化剂的优良载体,固体杂多酸是一种新型的催化材料,具有超强酸的性质,它不但对环境友好,而且有温高活性的优点。在实际应用中,可将其负载于适合的载体上,介孔材料的孔道直径较大,有利于多酸阴离子进入而达到充分分散的作用。将三氧化钨(WO3)负载在氧化铌(Nb2O5)与氧化铝(Al2O3)上,可得三氧化钨在氧化铌有更好的分散性,更容易被还原,三氧化钨与氧化铌能形成固溶体。与WO3/Al2O3催化剂相比,WO3/ Nb2O5对乙醇氧化成乙醛和乙酸等反应有更高的活性。

三氧化钨介孔材料催化剂在吸附领域的应用
介孔材料在分离和吸附领域有着独特的应用,它对氮气,挥发性烃和重金属离子有着较高的吸附能力,无需特殊的吸附剂活化装置就可以回收各种挥发性有机污染物和铅Pb,镉cd等重金属离子。合成的六方介孔材料。用于吸收核废液中元素,达到较好的效果。

目前对于三氧化钨介孔材料的研究存在较大的困难,主要由于其复杂的价态制备过程中有很多值得研究与急需解决的问题。非硅基介孔材料从合成技术,合成机理到实际应用方面仍然存在诸如合成技术不成熟(往往在脱除模板剂的过程中会造成孔坍塌等状况)、不绿色、重复性、合成机理不够明确、实际应用工艺不成熟、应用领域有进一步待拓展。
 

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钨螺旋线镀金工艺

螺旋线型行波管广泛应用于航空航天、卫星通讯、雷达和电子对抗系统等领域,在现代军事电子装备中具有不可替代的作用。难熔金属钨由于具有高强度,高硬度,常作为螺旋线的首选材料,但钨的电导率和热导率均较低。随着行波管功率量级和工作频率的不断提高,特别是进入毫米波频段,钨螺旋线的高频损耗增大,严重影响行波管的输出功率和工作稳定性。为了降低钨螺旋线的高频损耗,一般采用对钨螺旋线内外表面镀覆低损耗薄膜材料的方法,如镀金薄膜。
 
镀金方法
 
钨螺旋线镀金物理方法以磁控溅射、离子束溅射技术为主。
 
由于螺旋线尺寸较小,采用这2种技术镀金时易产生电磁屏蔽效应,难以保证螺旋线内外表面薄膜厚度的均匀性,而薄膜厚度均匀性是影响行波管输出功率的一个重要因素。此外,这2种技术在镀金过程中,均用到块体纯金靶材且其利用率低(小于25%),使样品制备成本大大提高,因而在实际生产中不宜采用。
 
钨螺旋线镀金化学方法以电镀技术为主。
 
电镀技术根据电解液成分不同,分为氰化镀金和无氰镀金2种。氰化镀金技术比较成熟,但环境污染严重,国家严格禁止采用。而无氰镀金技术尚未成熟,钨材表面的无氰镀金研究鲜有报道。
 
由于氰化物是剧毒物质, 严重地影响健康, 同时对环境产生极大的破坏。随着科学的发展和环境保护意识的增强, 镀金技术逐渐向无氰镀金的方向发展。
 
国内无氰镀金工艺研究尚处于起步研究阶段,存在诸如镀液成分复杂、稳定性差,镀层不牢固等问题,钨基体表面无氰镀金工艺直接在钨基体表面沉积金薄膜,二者之间结合性能不好,主要原因在于金与钨基体晶格匹配度相差较大,影响金薄膜沿基体表面的外延生长。
 
此外高温使用条件下,金与钨基体膨胀系数差异较大,镀金层易出现起皮、脱落现象。故可以通过预镀过渡铜层方法来提高镀金层与钨螺旋线的结合牢固性。
 
影响钨螺旋线镀金的因素主要有几个方面
 
1.钨螺旋线表面直接镀金,二者之间结合性能不好,采用增加过渡层铜的前处理方法,能够改善镀金层与钨基体的结合性能,且镀金层表面平整、光滑、致密,晶粒细小、均匀。
 
2.过渡层厚度过小或过大,都会影响镀金层质量。过渡层厚度过小,影响后续镀金层覆盖程度,部分基体表面出现裸露;过渡层厚度过大,高温处理过程中可形成铜含量较高的Cu-Au 合金易熔化,导致镀金层出现起皮、脱落现象。
 
3.过渡层应控制在适宜厚度,所获得的镀金层质量较好,且高温结合效果理想。
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钨镀金与黄金的区别

钨合金镀金与黄金的最大区别就在于其基体材料的不同,钨合金镀金产品是对钨合金产品表面进行镀金但其本质材料仍属于钨合金,而黄金的基体材料就是黄金。当然,也可以对黄金的表面进行镀金处理,这样做的目的只是为了增加原有黄金的表面色泽从而达到赏心悦目的目的。由于钨和黄金有着较为相似的密度,黄金的密度为19.3g/cm3,而钨的密度为19.35/cm3,因此两者具有较为相似的手感。
 
但是黄金的化学亲和力强,易与空气中的硫化氢类酸性气体发生反应,从而使其表面颜色黯淡化。黄金的硬度也次于钨镀金,因此黄金首饰在日常佩戴中容易摩擦消耗,但是钨镀金的高硬度特性则使其很好地克服了摩擦磨损的问题。此外,钨无毒、环保,耐蚀性好,由此制成的钨镀金产品无论应用于哪方面都能很好地保持其原有的状态,且对环境不会产生污染。简而言之,从价值上来看,钨镀金显然不能与黄金比肩,但是从观赏性和实用性上来看,是可以用钨镀金制品来替代昂贵的黄金制品的。
黄金
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钨合金FDG屏蔽容器

近年来,随着显像技术的进步,PET的应用得到了较快的发展。18F-FDG(18F-fluorodeoxyglucose)即氟代脱氧葡萄糖(通常简称为FDG,其化学分子结构式如下),作为一种医疗上常用正电子放射性体内用药被广泛地用以进行PET检测时的药物。由于绝大多数的恶性肿瘤细胞都具有高代谢的特点,且分裂繁殖速度也比细胞快,所以对葡萄糖的使用量会大幅增加。特别是恶性肿瘤细胞,其生长过程中葡萄糖的消耗量远远大于正常组织,所以在肿瘤细胞中会聚集高于正常组织的FDG。因此病人在注射FDG后可以通过PET扫描成像后反映出体内组织对葡萄糖的需要量,从而用来测定脑代谢判断心肌存活以及诊断各种恶性肿瘤,PET才能更精确地确定肿瘤的肿瘤的大小、数量以及存在的部位形态等等。
FDG化学分子式
FDG在PET检测中的作用可谓是至关重要,但是正如前面提到的,FDG是一种放射性物质,这也意味着它的辐射会对人体造成危害。因此,必须重视对FDG的存放环境和存放条件。常用的用以存放FDG的容器主要是由钨合金材料制成的屏蔽容器,这是由于高密度的材料会有高辐射吸收能力。因此,钨合金屏蔽容器可以很好地屏蔽FDG的放射性,从而保障病人以及医生的安全。
钨合金屏蔽容器
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黄金与钨镀金的简介

黄金是目前最稀有、最贵重的贵金属,具有很高的储藏价值,也是目前世界上通用的特殊储备通货。黄金在古代时就已经奠定了其贵重的高象征性地位,而黄金的高延展性使其能够制成各种首饰、工艺品并拥有亮丽的色泽和外形,尤其深受人们的喜爱。按照国家标准规定黄金的纯度是用K来表示的,每K黄金的含金量为4.166%。而目前市面上流行的黄金主要分为足金和K金,足金即含量为99%以上的黄金。至于我们常听见的24K金这一说法,理论上黄金含量应为100%,但事实上市面上销售的24K黄金含量一般为99.99%。
黄金金块
钨合金镀金是指在钨产品的表面进行镀金处理,使产品表面拥有形同黄金一般的亮丽色泽,从而达到更高的观赏性。镀金是一项十分严谨的工艺,是利用电解或其他化学方法使金子附着到其他物体的表面上从而形成一层薄金。一般来说较好的镀金制品其表层镀金厚度为10~25μm,2~3μm厚度的镀金制品较为一般,0.18μm以下的则为廉价制品,因此不能称为镀金,而是叫做涂金。随着钨制品的广泛应用,其无毒环保、延展性好以及高比重特性使其应用领域越来越广,已不单单限制在作为某些设备的材料以及配重件等。镀金的钨合金可以制成许多观赏性、实用性以及性价比极高的收藏性产品,如钨镀金戒指、钨镀金纪念币、钨镀金耳坠、钨镀金手环等等。
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