紫钨生产原理及特性
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- 发布于 2015年3月26日 星期四 11:49
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紫钨是氧化钨的一种不同形态,具有与其它氧化钨(蓝钨)独特的晶体结构,其性能也大不相同。蓝钨大颗粒均具有鲜明的棱角,由一个个小立方体聚集而成,表面均有不同程度的破碎,并且布满了裂纹;紫钨的形貌则与其他三者有明显的不同,每个大颗粒均为针状或棒状晶粒组成的疏松颗粒团。所有的氧化钨团粒。
紫色氧化钨的生产一般是以仲钨酸铵(APT)为原料,在工业回转竹炉中,在一定条件下(如通入NH3)进行锻烧,由于NH3分解出H2,使APT在轻度还原性气氛下锻烧,逐步分解,还原生成紫色氧化钨。其总化学反应方程式如下:3[5(NH4)2O·12WO3·5H2O]=2w18O49+40H2O+35H2+15N2
紫色氧化钨产品的特性,紫色氧化钨外观一般呈浅紫色或兰紫色。紫色氧化钨的主要成分及物理性能,其松装密度在1.9~2.3之间, 含氧指数≦2.72,比表面1.3~3.0之间。
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紫色氧化钨
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- 分类:钨业知识
- 发布于 2015年3月26日 星期四 11:47
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紫色氧化钨(Violet Tungsten Oxide, VTO),简称为紫钨。紫色氧化钨是指以仲钨酸铵(Ammonium Paratungstate, APT)为原料在一定条件下进行煅烧,分解,还原生成的紫色钨氧化物。一般呈紫色或蓝紫色结晶粉末状。由强裂变性的八面体构成,固有晶形为针状和棒状。紫 钨是氧化钨的一种,化学式为WO2.72或W18O49。紫钨与黄色氧化钨(简称黄钨WO3)、蓝色氧化钨(简称蓝钨W20O58或WO2.90)及褐色 氧化钨(WO2)合称为氧化钨。这些氧化钨均可作为生产钨粉的原料,紫钨因其独特的性质,以紫钨为原料生产钨粉等产品,具有生成速度快,颗粒度细等优点。
紫色氧化钨历史
紫色氧化钨是氧化钨的一种。紫色氧化钨的历史可以追溯到氧化钨的产生。钨有着悠久的历史,可以追溯到18世纪。最早是由Peter Woulfe发现的。钨最早被称为wolfram,元素符号为W。瑞典化学家 Carl Wilhelm Scheele发现了白钨矿,并对其作了大量的研究。1841年,化学家Robert Oxland研究出了生产三氧化钨和钨酸钠的第一道工序。他被授予了专利。不久后,他被认为是钨化学系统的创始人。
紫色氧化钨化学特性
紫色氧化钨是纯仲钨酸氨在氩气中反应得到,然后将紫色氧化钨脱氧,制成钨粉颗粒。(纯度:99.99%,露点-40℃),钨粉在空气中氧化。氧化钨与钨粉在氢气中会减少,将试样放在激光粒度分布测量仪和场发射扫描电子显微镜下,能显示出其特性。通过两次循环氧化,以及三次还原,将得到超细钨粉。0.1 μm到1.0 μm之间的超细钨粉的粒度分布是95.73%。
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钨合金形变强化工艺
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- 发布于 2015年3月26日 星期四 08:34
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目前采用粉末冶金方法制备的高密度钨合金(烧结态)的抗拉强度一般在900 ~ 1000MPa , 伸长率在20 %~ 30 %之间;而经过塑性形变强化以后,其强度会有较大幅度的提高, 塑性却下降, 如果再经过大的塑性变形加工之后, 其强度可超过1400MPa , 伸长率也可保持在10 %左右。
钨合金的强化, 主要有添加微量元素、改善成分配比、细化钨颗粒尺寸和改善粘结相化学成分、优化烧结工艺及热处理规范、大塑性变形等途径。其中, 以塑性变形强化的效果最为显著和实用, 这是其他工艺方法所难以达到的。形变强化是提高钨合金材料强度及保证一定韧性的有效方法, 并且还能有效地细化晶粒。目前对钨合金进行形变强化的方式很多, 如轧制、旋转锻造、冷静液挤压、热静液挤压等。
钨是具有体心立方结构的高熔点、高密度、高硬度的金属。钨基高密度合金( Tungsten Heavy Alloys,WHAs) ,亦称作“高比重钨合金”,是以钨为基体( W 含量85% ~ 99%,质量分数,下同) ,并添加有Ag、Ni、Fe、Mn、Cu、Co、Mo、Cr 等元素组成的合金,按组成特性及用途分为W - Ni - Fe、W - Ni - Cu、W -Ni - Mn、W - Ni - Ag、W - Cu、W - Ta、W - Re 等主要系列。高比重钨合金具有热膨胀系数小、抗蚀性和抗氧化性能好、导电导热性能好、强度高、延性好、抗冲击韧性好等优异性能。
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Anviloy产品性能
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- 发布于 2015年3月25日 星期三 18:33
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Anviloy是烧结耐热,高比重合金,其组成主要材料为钨。除了高比重,优异的刚性,高超的耐热性,优异的高温强度,以及高的热导率,Anviloy具有良好的可加工性,适合经行各种机械设备加工。具有较好耐高温能力,良好的导热性,更好的表面光洁度,腐蚀和耐热性,坚固耐用,抗震能力,环保的性能。
Anviloy性能:
产品 |
正常配比 |
密度 (g/cm3 |
极限抗拉强度 (N/mm2) |
硬度 (HRC) |
应用 |
Anviloy 1150 |
90%W4Mo4Ni2Fe |
17.25 |
965 |
34 |
|
Anviloy 4200 |
93%WNiFeMo |
17.8 |
885 |
30 |
压铸件 |
Anviloy 4000 |
90%WNiFeMo |
17.3 |
960 |
32 |
压铸工具 |
Anviloy 4100 |
86%WNiFeMo |
16.7 |
1075 |
36 |
压铸工具 |
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钨合金Anviloy 1150焊条
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- 发布于 2015年3月25日 星期三 18:29
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Anviloy 1150焊条施加有TIG(GTAW)焊接技术,并且可以通过使用Anviloy焊条进行修理或建立在模具磨损区域。Anviloy焊条还可以在修复延长模具的寿命模具和降低成本使用。
Anviloy 1150(WNiFeMo)通常用W镍铁钼合金组合物制成的,它是一种钨基材料使用特殊的高温粉末冶金技术制备。 Anviloy 1150材料具有的热膨胀,热的耐蚀性以及良好的热传导系数低。 Anviloy 1150的优良的热传导提供了一个额外的好处,以增加冷却中难以冷却的区域。因此Anviloy 1150可用于增加冷却在关键区域,以减少孔隙率。它主要开发作为替代H-13工具钢的压铸模具,以节省您的时间和金钱。
与Anviloy 1150为基准,为您的模具,客户可以得到更多额外的好处:更长的模具寿命,在产品上,减少废品,获得更好的表面光洁度,更低的成本,更少的孔隙率。
应用:热挤压模具,压铸模具,高的质量和陀螺仪。可加工类似于灰铸铁。我们可以按不同形状的要求提Anviloy 1150(WNiFeMo)焊条。
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Anviloy焊接棒的应用范围
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- 发布于 2015年3月25日 星期三 18:25
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Anviloy焊接棒通常有W镍铁钼合金,是一种钨基材料使用特殊的高温粉末冶金技术制备制作而成,具有优异的刚性,高超的耐热性,优异的高温强度,以及高的热导率,可用于增强性能和修复模具,以及作为TIG填充金属的材料。
Anviloy焊接棒应用:修复裂痕或破损的模具,使其可以再次使用,降低模具制作成本,节省模具再制作时间。修复或增强铸造工具和核心,提高热疲劳和热检测电阻。还可以增加模具的耐腐蚀性,更好的防止工件腐蚀,增加模具使用寿命,降低倾向焊接。
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硬质合金铣刀
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- 发布于 2015年3月25日 星期三 16:36
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硬质合金刀具具有较高的硬度、较好的耐磨性和红硬性,是一种较理想刀具。硬质合金刀具在切削加工领域占据着重要地位。铣削是机加工应用最为广泛的切削方式之一。采用铣削,可以加工平面、曲面、沟槽、齿轮等各种复杂的形状,且铣削加工效率高和加工精度高,还能获得良好的加工品质,其在模具加工领域最为常见。
铣削是现代机械工业中应用最广泛的切削加工方法之一,其加工特点为切削速度高、工作齿数多、生产效率高,可用于加工平面、台阶面、沟槽、成型表面和切断等。目前, 小直径整体硬质合金铣刀及其涂层铣刀在高速切削加工领域得到了越来越广泛的应用。由于硬质合金刀具具有良好的综合性能,因此在刀具行业得到了广泛应用,目前国外90%以上的车刀、55%以上的铣刀均采用硬质合金铣刀。一般硬质合金铣刀的制造过程,包括刀具几何设计、磨削轨迹分析,结合砂轮及磨床的选用等几大部分。
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钎焊硬质合金刀具简介
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- 发布于 2015年3月25日 星期三 16:32
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随着现代制造技术的发展, 对金属切削刀具的性能要求越来越高。机夹硬质合金刀具的应用范围也在不断扩大。而钎焊硬质合金刀具仍以其结构简单、紧凑、刚性好、使用灵活性较强等特性, 被应用在精密加工、MFS 和其他各种金属切削加工中。
钎焊硬质合金刀具的钎焊工艺主要为:清洗刀体→放置焊药、焊料→装刀片→钎焊→保温→喷砂→刃磨→终检。通常,硬质合金是由WC、TiC(或少量的TaC、NbC ) 加Co( 或Ni) 经压制、高温烧结而成。在硬质合金刀具钎焊过程中, 焊料的融化温度较高, 而WC和Co的氧化温度均低于焊料的熔化温度。在钎焊过程中刀具表面的WC 和Co将发生氧化,WO2的形成使刀具表面WC含量减少,使钎焊硬质合金刀具硬度下降。由于各种硬质合金中WC 和oC 的含量不同, 钎焊温度亦有所差异, 氧化速度也不尽相同, 使各种硬质合金刀具钎焊后硬度变化量也不相同。
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氧化钨厚膜气敏传感器的气氛改性
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- 发布于 2015年3月25日 星期三 15:27
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采用丝网印刷法将钨酸分解得到的氧化钨粉末制备成氧化钨厚膜气敏传感器,并先后在氢气和空气气氛中进行还原和氧化处理,系统研究了氢气浓度和氧化时的升温速率对敏感膜的形貌、结构和CO气敏性能的影响。结果表明,经氢气还原-空气氧化后,敏感膜表面形貌由近似球形的颗粒转化为表面光滑两端开口的集束棒状或规则的四方柱状,而晶体结构则没有发生改变。敏感膜对CO的灵敏度(Rair/RCO)随CO浓度的增加和测试温度的升高而增大。与没有进行气氛改性的敏感膜相比,经10%H2气氛还原并在600℃空气中以5℃/min氧化处理后的敏感膜对CO具有最大的灵敏度,其对3.8×10-5CO的灵敏度提高了13.3倍。即通过对敏感膜进行气氛改性可显著提高对CO的敏感性能。
由钨酸分解得到的氧化钨粉末通过丝网印刷制备的敏感膜,随烧结温度的提高,其晶粒尺寸不断增大,并在900℃时获得增加显著。700℃烧结的敏感膜在700℃经5%H2还原处理0.5h并继而在600℃的空气中氧化0.5h后,其晶相结构并没有发生改变,仍为多数单斜晶相和少量三斜晶相共存,而且衍射峰的峰型基本上没有改变。经5%或10%H2还原-空气氧化后,敏感膜表面形貌由近似球形的颗粒转化为表面光滑两端开口的集束棒状或规则的四方柱状。敏感膜对CO的灵敏度随CO的浓度的增加和测试温度的升高而增大,而且随CO浓度的增加灵敏度随测试温度的升高而增大的幅度越大。与没经过气氛处理的敏感膜相比,经10%H2气氛还原并在600℃空气中以5℃/min氧化后的敏感膜对CO具有最大的灵敏度,其对3.8×10-5CO的灵敏度提高了13.3倍。
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氧化钨离子敏感膜
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- 发布于 2015年3月25日 星期三 15:25
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氧化钨薄膜是目前最引人注目的离子敏感变色材料之一,它具有ReO:结构,这种晶体结构实际上是将ABO3型钙钦矿结构中的阳离子位A空着,而B位换成W6+.当存在正离子源时,外加电场的作用将引起正离子M和电子在WO3薄膜中的扩散和迁移.当WO。上施加负电压时,正离子注入WO3薄膜,占据其中的“A”位而形成钨青铜MxWO3;电压反向时,注入离子将从WO3膜内抽出.上述离子的注入与抽出过程是个可逆的电化学反应过程.
离子注入与抽出氧化钨薄膜的过程中,膜的光学特性(光的透射率、反射率、吸收率及折射率等)和电学特性将发生较大的变化.例如,随着离子注入量X的增加,MxWO3可从绝缘体变为半导体甚至具有金属特性,电阻率能在01一6~5X01`ncm范围内发生变化.相应地,薄膜也会在透明态(可见光的透射率>08写)至深蓝色(可见光透射率<02%)之间发生可逆变化.WO:薄膜的这种离子敏感变色效应在光学开关灵巧窗(SmratWindow)、信息显示器、气敏传感器、pH探测器等领域有着广阔的应用前景.
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