钨酸

钨酸图片

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钨酸是钨的一种重要化学品,使用广泛,它的通用化学式mWO3·nH2O,已知的钨酸有多种,都是由三氧化钨WO3按不同比值和不同形式与水结合而成的多聚化合物,常见的钨酸有三类:黄钨酸、白钨酸、偏钨酸。

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钨酸钙

钨酸钙图片

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钨酸钙,也叫“人造白钨”,它同白钨矿的化学式一样是CaWO4,成分相同但是作用大不相同,白钨矿是天然尚未进行提纯的原始矿石,而是钨酸钙则是已经过化学处理的一种钨酸盐类化学品。

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黑钨矿电选法

黑钨矿电选法图片

黑钨矿电选法

电选法是利用矿石和脉矿石颗粒导电率的不同,在高压电场中可以进行电分级、分选的方法,这是近年来针对白钨矿进行钨锡分离的有效手段,可是,我国的许多黑钨矿山在重选过程中也都配置了电选设备,这是为何?

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白钨矿电选法

白钨矿电选法图片

白钨矿电选法图片

白钨矿电选法是为实现钨矿、锡矿分离而生的选矿方法。在自然界中,钨、锡往往共生,这两种矿物比重相近,难以分开,以往我们在钨锡分离工艺多采用浮选法或高温氯化挥发法,两种方法都能解决钨锡分离,但也同时存在一些弊病无法达到精益求精的效果。

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WC-Co硬质合金烧结升温阶段的成分变化

WC-Co伪二元相图
WC-Co硬质合金是被广泛使用的硬质合金。该类硬质合金的烧结理论最为成熟完善。WC-Co硬质合金在烧结时由于温度的变化,其中的成分也会随着发生变化。这些变化既有物相变化,也有如共晶反应的化学变化。而对于硬质合金的烧结而言,升温阶段的控制十分重要,需要充分了解升温过程中的成分变化。

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WC-Co硬质合金二元相图

WC-Co伪二元相图
硬质合金烧结时,需要根据具体的成分含量来确定系统在各个温度下的状态,并以此制定相应的工艺,比如通过共晶温度设定不同的烧结工艺路径等。二元相图又称二元系相图,是表示系统中两个组元在热力学平衡状态下组份和温度、压力之间的关系的简明图解。通过WC-Co二元相图,可以有效地获取WC-Co硬质合金在具体含量、具体温度下的相状态,并为烧结和热处理提供理论依据。

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WC-Co硬质合金液相烧结特点

WC-Co硬质合金图片
WC-Co硬质合金是最常见且应用最广泛的硬质合金种类,由于烧结时Co、WC成分满足了液相烧结的条件,所以WC-Co硬质合金的烧结是液相烧结。WC-Co硬质合金具有液相烧结固有的特点和要求,如润湿性、溶解度和液相数量。

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外力对硬质合金烧结收缩的影响

外力对孔隙收缩的作用图片
硬质合金烧结时,很多因素都会影响最终的致密化效果-收缩量大小,如液-固润湿角、液相数量、含碳量、升温速度、外力大小等。对于硬质合金烧结而言,收缩过程最为剧烈的阶段时液相烧结阶段。外力的存在会对液相收缩的过程产生明显的影响,这种影响主要体现在促进物质迁移和减少孔隙这两个方面。

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硬质合金烧结致密化方程

烧结各个阶段的致密化程度图片
硬质合金烧结属于多元系液相烧结,烧结过程可根据烧结机制大致划分为3个阶段:液相流动与颗粒重排阶段,固相溶解再析出阶段和固相烧结阶段。致密化过程大多在前两个阶段完成,特别是颗粒重排阶段,此阶段的烧结收缩量最大。

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硬质合金烧结致密化阶段

致密化三个阶段图片
硬质合金烧结致密化是烧结过程最突出的变化。关于致密化机理,说法不一,不同学者支持不同的观点,这些观点包括:扩散控制、流动控制、物理-化学反应过程控制等。目前主流的观点将整个致密化过程看作是扩散-流动-重排三个阶段的复合过程。

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金属钨制品

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高比重钨合金

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硬质合金

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钨粉/碳化钨粉

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钨铜合金

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钨化学品/氧化钨

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