紫色氧化钨还原过程的主要相成分

了解紫色氧化钨(紫钨)在还原过程中的主要相成分对钨粉晶粒形貌的影响有利于制取性能良好的钨粉。紫钨在氢还原过程中主要经历了两个相变,即γ氧化钨→氧化钨(WO2.72)→二氧化钨(WO2)→钨。经研究发现在还原过程中首先要经历紫钨到二氧化钨的还原过程,在这个阶段随着还原的进行紫钨中氧原子的减少和空位的增加,二氧化钨的颗粒变得比γ-氧化钨致密。但是这样使得氢气不易于进入颗粒内部,还原过程中的水分子也不易排出,因此不利于制备超细或者纳米级钨粉。还原的第二个阶段时二氧化钨到钨粉的还原过程。根据相数据显示,随着还原程度的深入,二氧化钨中的氧原子进一步减少和空位的增加,所得钨粉颗粒更为致密,但是形貌与二氧化钨的颗粒相差不大。可见钨粉形貌的变化主要发生在二氧化钨生成以前。

 

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紫色氧化钨生产亚米级钨粉的形貌

紫色氧化钨(紫钨)具有特殊的结构和性能,是目前最适合制备细钨粉的材料之一。以紫钨为原料在氢气中还原得到钨粉,钨粉和碳混合后得到了亚微米级碳化钨粉,这对于制备性能优异的超细合金有一定的意义。而通过对钨粉和碳化钨粉性能的研究而使得它们能在更多的领域被广泛运用。
通过研究数据发现,紫钨有较低的松装密度,钨粉和碳化钨粉的粒度均为亚微米级的。经过对三种粉末的研究发现紫钨的松散结构有利于加快反应进行,且制备出来的钨粉粒度细。通过紫钨生产的钨粉,钨粉颗粒的形状为短棒状,或多个颗粒形成的链状颗粒,大小均匀,粒度在0.1~1um之间。碳化钨粉的颗粒以等轴状为主,大小均匀,粒度也在0.1~1um之间,但是粒度还是比钨粉大。这主要是因为碳化时钨原子不会发生大的迁移。

 

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钨合金屏蔽件用于医疗造影

由于钨合金材料具有对各种射线的屏蔽本领高的优点,对阻止150keV的γ射线,衰减90%的厚度仅需3mm厚,对X射线也有很强的屏蔽能力,非常适合于对空间分辨率要求高的设备,钨合金屏蔽件可作为CT断层扫描仪的屏蔽件。CT扫描仪可产生X射线,这是一种强大的电磁能。这种较高的能量水平可以使X射线直接穿过人体大多数的软组织。 穿透人体的射线将被,钨辐射屏蔽件吸收,得到的数据传输到计算机利用光影原理进行成像。

 

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活性氧化钨制取钨粉

钨粉的质量会直接影响到碳化钨粉的质量,因此要生产优质的硬质合金,首先要生产高质量的钨粉。根据工业生产的实际情况可知,采用传统的蓝钨还原法制备的细钨粉已经不能满足某些特殊产品的要求例如:FWG-4,FW1F等。为了满足现代工业生产的要求,研究者们运用粉末细、表面能发达、活性高、相成分单一的活性氧化钨代替了蓝色氧化钨进行制取细钨粉。活性氧化钨与蓝色氧化钨中的杂质元素的最大含量是相同的。活性氧化钨的主要相成分是青铜(ATB)而蓝色氧化钨的主要相成分是WO2.9。而活性氧化钨的物理性能是:松装密度为2.3~2.8g·cm-1,过筛-100目,比表面积大于3cm2·cm-3。蓝色氧化钨的物理性与之相差不是很大。经过实验发现在相同工艺下,用活性氧化钨生产的钨粉中粗大晶粒和聚集颗粒较用蓝色氧化钨生产的钨粉明显减少,均匀性好且钨粉粒度分布较为集中。由此可知,活性氧化钨更适合制取细钨粉。

 

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紫色氧化钨氧化钨的生产工艺控制

紫色氧化钨(紫钨)的生产一般是以仲钨酸铵(APT)为原料,在工业回转炉中,通过NH3进行煅烧,由于NH3分解出H2,使得APT在轻度还原性气氛下进行煅烧,逐步分解还原成为紫色氧化钨。
在反应过程中炉温、进料量及炉体转速对紫色氧化钨生产一定的影响。例如在其他反应条件一定的情况下,炉温过高或者进料量过小及在物料炉内的停留时间过长都有可能引起紫钨产品中的APT未完全分解为紫钨W18O49。而这将会导致产品结团甚至结炉,进而影响产品的质量。且经研究发现,当炉温过低时,紫钨形貌为针状晶型,而炉温较高时,紫钨形貌则为棒状晶型。针状与棒状是紫钨的固有晶形。经过实验发现,采用针状晶型的紫钨制取的钨粉更细。用棒状制取的钨粉相对较粗。同时通铵量对生产紫钨也有一定的影响,为了保证炉内的还原性气氛,对于铵的控制也是十分重要的。

 

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