倒滴加法制备活性粉状白钨酸(3)
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- 分类:钨业知识
- 发布于 2015年7月07日 星期二 10:36
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1980年顾翼东等重复了1956年的工作,并增添了在二氯乙酸及三氯乙酸体系中的研究。注意到析出的是白色粉状钨酸,可以过滤,但不能洗涤。这一改进,为制备粉状白钨酸提供了初步依据。
随即按照Freedman的工作进行研究。把100ml沸腾的1.0N HCl与等体积的0.25M Na2WO4溶液在100℃混和,所得黄色溶液再加热10分钟,得到白色沉淀。过滤,用0.1N HCl洗,然后在100℃时烘干,得2g白色粉末,得率30%,组成为WO3·1/2H2O,含Na2O 0.8%该化合物即Freedman的相C。
顾翼东等又采用与Freedman同样浓度、同样体积的HCl及Na2WO4。但先在Na2WO4溶液中滴加,直至初生沉淀消失,不再继续产生沉淀。然后加热至沸,并将余下的沸腾的HCl加入。结果也得同样的白色沉淀,可是得量更少。
研究比较这两个结果,了解到在Freedman的操作过程中,主要产物为偏钨酸离子,也有一部分生成中偏钨酸离子。在改变的操作中,偏钨酸离子更多(见示意图1),因而白钨酸的产量必定低。由于反应后的HCl浓度只有0.5M,所以产品不是黄钨酸(参考示意图2)。为得到高产量的白钨酸,必须避免聚多酸离子生成阶段。从而我们提出了倒滴加法,得到了很好的结果。所得粉状白钨酸具有活性,可制得很多的化合物。其反应范围之广,是非所预计的。
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钨合金镀金制品检验(3)
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- 发布于 2015年7月07日 星期二 10:18
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检验钨合金镀金制品的抗腐蚀能力主要有以下几种方法:
1.硝酸蒸汽腐蚀试验﹕测试厚金(25u”以上)镀层之封孔能力﹐硝酸浓度70±1%温度23±3度﹐湿度60%﹐时间60分钟﹐试验后镀层表面不可有深蓝色﹑黑色腐蚀点及镀层破裂。
2.二氧化硫蒸汽腐蚀试验﹕测试厚金及钯镍镀层之封孔能力﹐根据AT&T钯镍测试时间为30分钟﹐根据ASTM厚金(30u”以上)试验时间为23±1小时﹐试验后镀层表面不可有深蓝色﹑黑色腐蚀点及镀层破裂。
3.盐水喷雾试验﹕测试薄金及镍镀层之封孔能力及锡铜器 抗腐蚀能力﹐化钠浓度5%﹐试验温度35度﹐试验时间有8H,16H,24H,48H,72H等﹐试验后镀层
表面不可有绿色﹑白色﹑黑色腐蚀点﹐生锈及锡铅层变黑等现象。
4.硫化氩蒸汽腐蚀试验﹕测试金镀层之封孔能力﹐试验后镀层表面不可有绿色﹑白色腐蚀点现象。
5.水蒸汽老化试验﹕测试金镀层之封孔能力﹐试验时间为8H,16H﹐时间后镀层表面不可有白色腐蚀点现象。
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钨合金镀金制品检验(2)
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- 发布于 2015年7月07日 星期二 10:16
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钨合金镀金制品膜厚检验方法主要有:楔切法,光截法,电解法,厚度差测量法,称重法,X射线荧光法,β射线反向散射法,电容法、磁性测量法及涡流测量法等等。这些方法中前五种是有损检测,测量手段繁琐,速度慢,多适用于抽样检验。
X射线和β射线法是无接触无损测量,测量范围较小,X射线法可测极薄镀层、双镀层、合金镀层。β射线法适合镀层和底材原子序号大于3的镀层测量。电容法仅在薄导电体的绝缘覆层测厚时采用。
目前常用的是X-RAY荧光膜厚仪﹐测试时须注意选择
a,正确的测试频道
b,正确的测试点
c,正确定位
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仲钨酸铵非氧化气氛下的分解
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- 分类:钨业知识
- 发布于 2015年7月06日 星期一 18:08
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非氧化气氛下仲钨酸铵的分解经历:
第一阶段: 90~180℃,失去结晶水:
5(NH4)2O·12WO3·5H2O=5(NH4)2O·12WO3·H2O+4H2O↑
第二阶段: 180~260℃,失氨:
5(NH4)2O·12WO3·H2O=3(NH4)2O·12WO3·3H2O+4NH3↑
偏钨酸铵(AMT)
第三阶段, 260~350℃,进一步失水和氨,出现铵钨青铜(ATB):
3(NH4)2O·12WO3·3H2O=(NH4)2O·12WO3+4NH3↑+5H2O↑
第四阶段: 350~450℃,氨开始分解,生成氢和氮:
2NH3 =N2 ↑ + 3H2 ↑
这个阶段化学反应可能为
(NH4)2O·12WO3 + H2=12(NH4)xWO3+H2O+(2-x)NH3↑
(NH4)xWO2.8~3.0。
第五阶段: 450~550℃,ATB分解产出WO3和WO2.9
第六阶段: 550~650℃,高价氧化钨向低价氧化钨转变,分解产物中除了少量的ATB外,还有WO3、WO2.9以及WO2.72等氧化钨,甚至出现WO2。
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仲钨酸铵成分
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- 发布于 2015年7月06日 星期一 18:07
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仲钨酸铵是含有钨和氨的洁白色晶体,稍溶于水,不溶于醇,化学分子式为(NH4)10(H2W12O42)·4H2O。仲钨酸铵的生产是通过从钨矿中分离钨。仲钨酸铵制备完成后,将其至于600摄氏度的环境中加热分解,失去氨和结晶水,转变为三氧化钨。偏钨酸铵可被用作催化剂,电容器,核屏蔽,阻燃剂,减蚀剂的原材料。也可用于制备超细钨粉,高比重钨合金粉,磷钨酸,砷钨酸、硅钨酸的优良原料。
仲钨酸铵成分如下表:
产品牌号 Grade |
APT - 0 |
|||
杂质含量 (最大值%) |
WO3含量(≥%) |
88.5 |
||
化学成分 |
最大值Max |
化学成分 |
最大值Max |
|
Al |
0.0005 |
Na |
0.0010 |
|
As |
0.0010 |
Ni |
0.0005 |
|
Bi |
0.0001 |
K |
0.0010 |
|
Ca |
0.0010 |
P |
0.0007 |
|
Cd |
0.0010 |
Pb |
0.0001 |
|
Cr |
0.0010 |
S |
0.0008 |
|
Co |
0.0010 |
Sb |
0.0005 |
|
Cu |
0.0003 |
Si |
0.0010 |
|
Fe |
0.0010 |
Sn |
0.0002 |
|
Mg |
0.0005 |
Ti |
0.0010 |
|
Mn |
0.0005 |
V |
0.0010 |
|
Mo |
0.0020 |
灼损 |
11.5 |
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仲钨酸铵氢还原制备钨粉
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- 发布于 2015年7月06日 星期一 18:06
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仲钨酸铵直接还原制备钨粉工艺的技术特点是将原料粉末的煅烧和氧化钨的氢气还原融为一体,减少了中间过程,提高了生产效率。
在仲钨酸铵直接还原制备钨粉过程中,还原温度和还原时间对钨粉产生主要影响。还原温度的升高、还原时间的延长都可以导致钨粉颗粒的长大,使钨粉晶粒发育得更加完整。温度的升高还可以促进钨粉团聚粉末的破碎,而还原时间对此影响很小。
仲钨酸铵在氢气中直接还原工艺与传统钨粉生产工艺相对比,由仲钨酸铵直接还原得到的钨粉其成形性能得到改善,压坯强度大幅度提高。
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仲钨酸铵氢还原制备钨粉优点
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- 发布于 2015年7月06日 星期一 18:04
- 点击数:1230
对比传统工艺生产的钨粉,仲钨酸铵直接还原制备的钨粉似乎存在着粉末颗粒大小不均匀,晶粒发育不够完整等缺陷。但正是由于这种缺陷的存在,导致了该工艺制备的钨粉出现了一种比较优异的工艺性能,即粉末的成形性能得到改善,压坯强度明显上升。
传统工业钨粉在不添加成形剂条件下进行成形,发现其粉末成形性差。当压制压力较低时,粉末之间的粘结强度不够,轻碰即碎。提高压力即出现裂纹或分层的现象。而将仲钨酸铵直接还原制备的钨粉在300MPa的压力下进行成形,压坯没有出现分层的现象,而且平均压坯强度达到2MPa以上。
由于经仲钨酸铵直接还原制备的钨粉颗粒呈不规则形状,在压制过程中粉末之间首先是边角与边角相接触,而不同于工业钨粉中完整晶粒之间面与面的接触,这样粉末就较容易通过颗粒的少量塑性变形来产生粘结强度。而且由直接还原制备的钨粉存在着明显的团聚和少量的桥接。因此,该工艺生产的钨粉成形性能得到了大幅度的提升。
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六氟化钨泄露的应急处理
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- 发布于 2015年7月06日 星期一 18:01
- 点击数:1331
六氟化钨遇到潮湿、空气或水解,会散发剧毒和有腐蚀性的氟化氢烟雾,这种烟雾会对人和环境造成非常严重的伤害。因为它具有剧烈的刺激性所以在操作作业的时候要做好各方面的防护,比如戴上防毒面具、防护眼镜,身穿防毒服,在操作结束后要淋浴更衣。长期在该环境下工作的人员应该要定期体检。
如果六氟化钨不小心泄露了,应该要迅速撤离污染区人员至安全区,禁止无关人员进入污染区,应急处理人员戴上自给式呼吸器和化学防护服(保证完全隔离)。在确保安全情况下堵漏,然后通过喷水雾减慢挥发,但是不能对泄漏物或泄漏点直接喷水。切勿使水进入包装容器内,抽排(室内)或强力通风(室外)。漏气的容器不能再用,且要通过技术处理清除残留的气体。
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重氧化钨
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- 发布于 2015年7月06日 星期一 17:59
- 点击数:1265
重氧化钨的商品名称有一下几种:乌洛托品、钨粉、氧化钨和重络酸钾。重氧化钨的分子式为(CH2)6N4,学名为工业六亚甲基四胺。它是一种白色结晶粉末,对皮肤有刺激作用,比重1.27(25℃)溶于水,乙醇和氯仿,不溶于乙醚,易潮结块,遇火燃烧并放出大量热能,燃烧火焰是无色的。
重氧化钨主要用于生产酚醛塑料固化剂、氨基塑料催化剂、橡胶硫化促进剂、纺织工业中防缩剂、医药工业中利尿剂、尿道杀菌剂、军工中黑索金炸药、农业杀虫剂的原料。重氧化钨与烧碱和苯酚苪混合可以用于防毒面具作光气吸收剂。
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钨触点材料的选择
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- 发布于 2015年7月06日 星期一 17:58
- 点击数:1194
在为特定应用选择触点材料时,必须选择合适的钨触点材料以延长该设备的寿命。比如,要用来做继电器、报警器等应用的话,应选择钨材料;若是应用于温控器、光控开关等设备的话,则应选择银钨材料。除了材料的选择,后续的加工也会影响最终设备用的钨触点的性能,比如,调节材料的颗粒尺寸,选择合适的和恰当比例的添加剂,改变炉内温度,都对选择的钨触点材料的最终性能有帮助。当然,还需考虑到钨触点的成本效益。
通常,随着金属导电性的增加,接触电阻会减小,电、热传导性能改善,使得触点接合和焊接比较容易实现。相反地,随着难熔金属含量的增加,钨触点的抗腐蚀性能降低,钨触点的焊接可能性减小。
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