氧化钨材料的应用
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- 发布于 2015年6月04日 星期四 19:39
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氧化钨具有良好的物理化学性质,所以它在许多不同的领域都能被广泛应用。其超细粉体对电磁波具有很强的吸收能力,所以在太阳能应用方面可以做优良的吸收材料,在军事上可做重要的隐形材料。且它具有特殊的催化性能,在燃料电池中可以作阳极电极中的催化材料,也可做低温超导材料,还常与TiO2掺杂作为光催化剂等。氧化钨的薄膜材料在粉体材料的基础上具有了更广阔的应用,它可以通过适当能量的光辐射或电场使其呈现颜色变换,即光致变色或电致变色,目前这些技术被广泛应用于电致变色窗、大面积信息显示屏、汽车反光镜等。同时氧化钨对NOX,H2S,NH等气体具有很强的敏感性,所以作为传感器的敏感材料,可用于食品、药品、尾气等的检测。氧化钨活跃于不同的领域的应用,因此对于氧化钨的研究还在不断的进行,而它也成为了目前最有开发潜力的材料之一。
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抗下垂钨丝的活化重结晶(2)
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- 发布于 2015年6月04日 星期四 19:39
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在低温条件下,将某些金属(如钯,镍,铁等其他金属)附在焊丝表面,将发生重结晶。这是一个重要的过程,因为它可能会严重恶化的抗下垂钨丝的机械性能,被诱导时电线作为在金属基复合材料的增强材料。
活化的再结晶的研究都为镀镍和镀钯0.18毫米冷拔掺杂钨丝。形成于两种类型的退火在1100℃下100小时后的电线的再结晶组织,但是它们的结构特征不同。引起的钯存在下,再结晶的行为是非常相似的未掺杂的钨丝,而镍的行为镀线类似于掺杂线的一般的再结晶,除了低得多的再结晶温度。这表明,钯比镍是更有效的活化剂。
它表明,使用场离子显微镜分析,即晶粒边界和晶格位错可以在退火过程中充当用于在钨丝活化剂的扩散速度的路径。大钾气泡的存在和钾气泡活化剂的偏析表明活化剂的作用是中和钾气泡上错位移动和界迁移的阻碍影响。
可发现两种类型的丰富的镍析出。一个是镍(W)的固溶体,其上形成的气泡在晶界处,和另一种类型的,具有Ni4W结构,结果发现在与位错连接的钾气泡。钯丰富沉淀仅在三结点存在,其结构不能成立。
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不同形貌氧化钨的制备方法
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- 发布于 2015年6月04日 星期四 19:37
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纳米氧化钨有很强的组织生长能力,在稳定的反应条件下,其分子间的相互作用十分明显。分子能严格按晶格排列外延生长,形成配比完整、成分单一的结构。随着制备纳米技术的完善,目前已经出现了一些特殊形态的氧化钨,其中包括树状、板状、纳米棒、纳米线等特殊形态的氧化钨。制备这些特殊形貌纳米结构的氧化钨的制备方法较多,大致可以分为三种:高温合成法,水热合成法和溶液低温合成法。其中高温合成法虽然最为常见,但是它对设备要求较高所以难以大范围实施。而水热合成法,是将W(CO)6和钨酸铵酸化后,在160-200℃范围内在高压釜中反应2-100个小时,制备出形状各异的纳米棒,这个方法较于高温合成法,成本较低易于广泛推广使用。溶液低温合成法的制备方法由于是新发明的方法,在制备特殊形貌的氧化钨方面还不成熟,但是该方法已经引起了人们的注意,前景十分广阔。
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抗下垂钨丝简介
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- 发布于 2015年6月04日 星期四 19:36
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抗下垂钨丝,也叫掺杂钨丝,早在1920年前就被已开发。为获得必要的抗蠕变性,其大的长柱状晶粒被认为是理想的金相组织,这些大颗粒是由初级和次级再结晶获得。抗下垂钨丝被广泛应用于电子器件和热灯丝灯泡的灯丝,如高色温灯丝,耐热冲击性丝和阴极管辐射。
白炽灯泡中的抗下垂钨丝,使用温度一般在2600℃左右,且要求钨丝具有稳定的组织和独特的耐高温性能。目前,气泡强化理论已被广泛用于研究钨丝的高温性能。近年来,已不断有新闻媒体报导有关掺杂钨丝物理状态的微观组织研究。评定钨丝高温性能的重要参数之一:掺杂钨丝抗下垂值。在长期高温蠕变条件下,要求其掺杂元素含量必须很少,起强化作用的气体原子必须是不可溶解的,并且必须具有足够大的蒸气压力,以保证形成一种弥散分布状态。掺杂钨丝制造过程中,铝-硅-钾掺杂剂中的铝和硅,基本上溶于基体;而钾和钨的原子半径差异较大,原子半径大的钾在钨中的扩散能力差。但是,钾在钨丝加工和回复温度范围内的蒸气压很大,可保证在钨的固溶体中产生
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三氧化钨的光致变色性能
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- 发布于 2015年6月04日 星期四 19:35
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三氧化钨作为一种过渡金属氧化物,是一种优异的光致变色材料,经研究发现它在紫外光照射下会变成蓝色。它可以应用于光信息储存和光记录。光致变色是指化合物A在受到波长为λ1的光照时,可通过特定的化学方应生成结构和光谱性能不同的产物B,而在波长为λ2的光照或热的作用下,B又可逆生成化合物A的现象。这一过程的基本特征为:A、B在一定条件下都能稳定存在,且颜色视差显著不同;A、B之间的变化是可逆的。当能量大于WO3禁带宽度的光照到样品上时,电子-空穴对随即产生,光生电子进入WO3的导带,与邻近的W6+结合生成W5+。与此同时光生空穴可以与样品表面吸附的水分子反应,弱化水分子的H-O键,引起水分子的分解,产生质子。生成的质子进入WO3,就形成蓝色H2WO3钨青铜。
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抗下垂钨丝的高温使用性能(2)
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- 发布于 2015年6月04日 星期四 19:33
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抗下垂钨丝的工作温度:在2300~2800℃之间,一般情况下,灯泡功率越大,灯丝的工作温度也越高。
根据70年代的一系列的透射电子显微镜镜和俄歇能谱仪的研究及分析,表明这种抗下垂钨丝中所含有的钾含量的多少与其所特有的粗长搭接结构的再结晶晶体结构的生成有密切的关系。在加工过程中,残存在掺杂钨条中的微量钾将形成与丝轴平行的钾泡列,它会通过阻碍再结晶过程中晶粒的横向长大,从而生成粗长的搭接结构。 抗下垂钨丝的下垂既与其中的添加元素含量的多少及加工工艺有关,也与灯丝制作过程中的处理工艺有关。钨丝在拉制成成品丝时保留了大量的内应力,在绕制成灯丝时,钨丝的截面上又会产生新的不均匀的变形的内应力。所以,在灯丝装架进入泡壳前,必须将这些内应力加以完善的消除,否则灯泡在燃点开始的时候,就会使灯丝扭曲、变形和下垂。而灯丝的下垂会严重地降低灯泡的发光效率。
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硬质合金棒硬度检测
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- 发布于 2015年6月04日 星期四 19:32
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硬质合金棒硬度检测
硬质合金棒硬度检测主要采用洛氏温度计去测量其硬度。便携式洛氏温度计重量仅0.7kg,携带和使用起来都非常方便。通过硬度检测,我们可以得到硬质合金棒在不同化学成分,组织结构和热处理工艺下的不同机械性能。这是一种非破坏性检测,并且非常容易操作。这种检测方式的测试压力小,压痕小,测量速度和效率高,因此可以被直接应用于测量成品。
硬度检测与抗拉试验具有一定的相似度,两者都被用来测试金属的抗塑性变形性能。由于抗拉试验是一种具有破坏性的测试,因此硬度检测比抗拉试验使用更广泛。
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硬质合金棒抗拉试验
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- 发布于 2015年6月04日 星期四 19:31
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硬质合金棒抗拉试验
硬质合金棒的硬度与其他物理性能有一定的关系。与硬质合金棒硬度检测类似,硬质合金棒抗拉试验也被应用于检测硬质合金棒的强度和塑性变形性能。强度通常是指棒材在外力作用下抵抗产生弹性变形、塑性变形和断裂的能力。塑性是指棒材在载荷作用下产生塑性变形而不致破坏的能力。
抗拉试验,也叫拉伸试验,是一种基础的材料检测科学,在一定可控制的拉力下直至材料断裂。测试结果主要用以挑选优质材料,进行质量调控,预测此材料在其他外力作用下会发生怎样的变化。通过抗拉试验可以检测出最大的可拉伸长度和伸缩量。
硬质合金棒抗拉试验设备庞大,过程繁琐,测试效率低于硬度测试。并且抗拉试验是一种破坏性的测试,因此硬度检测比抗拉试验使用更广泛。
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硬质合金棒表面光洁度
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- 发布于 2015年6月04日 星期四 19:30
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硬质合金棒表面光洁度
硬质合金棒的高硬度和耐磨损性能使其研磨过程十分复杂。这其中包括:粗磨,精磨,精密磨削和抛光。有两种抛光方式:粗面抛光和镜面抛光。
研磨可以让硬质合金棒的机械性能更高,并且减少表面的粗糙程度。研磨的精确度通常会达到IT6~IT7,表面的光洁度达到Ra1.25-0.16微米。硬质合金棒在精磨之前表面的光洁度必须小于6.3微米。如果对硬质合金棒进行抛光,表面的光洁度会达到Ra0.1微米。这让它的表面光滑得像一面镜子。它的尺寸精确性和形状精确度误差会在1微米之内,相当于人类头发厚度的七十分之一或者更细。
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硬质合金棒检测标准
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- 发布于 2015年6月04日 星期四 19:29
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硬质合金棒检测标准
硬质合金棒由于其高强度和高硬度性导致其需求量非常大。它的强度远远高于所有现存的铸熔金属和合金。它的成分比钢铁要坚硬两到三倍,比铁或黄铜坚硬四到六倍。硬质合金棒有着硬质合金的所有特征。
生产商严格按照硬质合金棒既定的检测标准,严格检测和控制生产的每一个流程。同时,他们也检测颗粒的大小,进行化学成分分析以确保所有的产品达到既定的标准。通过检测可以确定硬质合金棒的物理性能包括硬度,强度和密度。同时也通过显微镜试验观测断裂或抛光的表面。在产品被运送给客户之前,所有的检测结果都会被记录下来。一些生产商根据客户的要求还会提供相关检测结果的证书。
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