高功率程控微波反应系统合成钨酸钙荧光体的扩试研究-4结论

4结论

1. 本试验所采用5kW/ 2450MHz程控微波反应系统, 其设备功率0. 55kW连续可调, 采用计算机自编程序控制, 通过屏幕菜单式显示技术参数, 具有安全可靠的微波传输系统及完善的线路安全闭锁控制系统, 操作简单方便, 微波热合成荧光体的新技术具有产业化的广阔前景.

2. 本试验过程中使用最大功率仅为2kW, 它的连续最长运行时间仅15min, 完成全部反应时间仅25min, 证明了本扩试采用的微波反应系统已能达到荧光体合成的反应温度, 合成的目标产物与常法的产物性能相同, 但它能大大缩短合成荧光体的反应时间,节能潜力显著.

3. 本试验采用的微波反应系统工作环境洁净, 由于采用联机控制, 实现反应过程自动化, 大大减轻劳动强度, 提高劳动生产率.


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高功率程控微波反应系统合成钨酸钙荧光体的扩试研究-3 结果与讨论

结果与讨论

X射线粉末衍射分析: 1CaCO4荧光体X射线粉末衍射数据与CaWO4卡片( PDF7-210) 比较, d值和I/I1值变化基本一致, 属四方晶系, 计算得到晶胞参数a=0. 5241nmc=1. 1387nm, 卡片值a0= 0. 5242nmc0=1. 1372nm, 两者十分一致.

激发光谱与发射光谱: 所合成的CaWO4激发光谱, 422nm监测下, 最大激发峰为253nm. 其发射光谱, 253nm激发下, 最大发射峰为422nm. 其激发光谱和发射光谱与常规高温固相合成产物相同.

相对发光强度: 254nm光激发下, 以原能化工厂常规高温固相合成产物市售CaWO4荧光体的发光强度为100%, 本扩试合成CaWO4荧光体的相对发光强度为103%.


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高功率程控微波反应系统合成钨酸钙荧光体的扩试研究-1

引言

作者曾用家用微波炉(800W) 对氧化物、硫氧化物、铝酸盐、硅酸盐、磷酸盐、钒酸盐、钨酸盐、硼酸盐、氟氯化钡等常用荧光体进行实验室合成研究开拓了荧光体合成技术的新领域. 以往研究中由于用家用微波炉功率低(800W) 、微波功率密度小, 磁控管及其它元件和线路紧靠炉体, 对荧光体合成的高温固相反应, 既不易达到预定的高温度, 又容易损坏炉体. 同时, 一次投料量非常少(38) , 为探索微波热法合成荧光体技术的产业化可行性, 并为其提供技术依据, 在广州市科委和广州市原能化工厂大力支持下, 采用国产5kW程控微波反应系统, Y2O3/Eu3+, Zn2SiO4/Mn2+CaWO4等多类荧光体进行了扩试研究. 对钨酸钙荧光体扩试研究结果表明: 该微波反应系统能基本胜任荧光体合成, 大大缩短反应时间, 节能潜力显著, 进一步证明微波热法合成荧光体新技术具有广阔的产业化应用前景.

 

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高功率程控微波反应系统合成钨酸钙荧光体的扩试研究-2实验部分

实验部分

设备: 成都电子科技大学研制产品, 5kW/ 2450MHz程控微波源、环行器、电动三销钉调配器, 微波反应腔等几部分组成. 反应腔外围用循环水冷却系统, 如图1.

原料: CaCO3分析纯; WO3特制; 合成反应一次投料量670.

方法: CaCO3WO3670克在混料机上充分混均, 放入套膜坩埚中, 并将其放入另一个大的套膜坩埚内, 中间加适当填料, ( 也可不加填料) 整个反应容器放入微波反应腔内, 按自编升、降温度程序进行微波合成反应运行, 反应完毕, 稍冷, 取出后冷至室温得到扩试CaWO4荧光体的目标产物.


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钨合金飞镖的价值

当黄铜运用在价格较低的飞镖上时候,这样的飞镖都是直径较大并且较难把握的。钨是密度很高的金属,并且同时有拥有高耐磨性。当使用钨合金运用在飞镖筒上时,相比黄铜可以在相同重量里面有更小的直径。对经常用飞镖的人来说,耐用是很重要的,耐用可以保证维持飞镖的形状、凹槽、和印花的精致。

尺寸通常是我们购买飞镖时的第一考虑要素。在相同的重量下,钨合金飞镖将近是铜飞镖直径的一半。想象一下,如果在一个飞镖比赛中,您还需要投掷一些飞镖来结束这场比赛。用一只很古老并且体积较大的铜飞镖,靶心面积已经被第一只铜飞镖给占去了。这时候你换一直径较小的钨合金飞镖,这就可以两只或者三只飞镖投掷在一个相同的地方。

对于大多数产品来说,钨合金飞镖并不是一样的。钨合金通常是与镍、少量的铜和亚铁化合物混合。混合这些并且加热然后压缩加工成固体的飞镖杆,这样就可以经过机器加工成钨飞镖。高含量的钨飞镖,比如含量97%含量的就具有高密度和耐磨损的性能。钨合金飞镖虽价格较高,但是价值是超过价格的。

中钨在线科技有限公司专业生产高质量且精美的钨合金飞镖,选择好的飞镖为您的日常生活增添不一样的乐趣,如有需要欢迎联系我们。我们的联系方式在文章下方,谢谢您的关注!

 

钨合金标靶

 

 

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