烧结温度对三氧化钨陶瓷致密度影响

检测烧结温度对三氧化钨陶瓷致密度影响,以压制压力4MPa,保温时间为1h的烧结样品为例进行分析。

测试结果如下表:

烧结温度(℃) 密度(g/cm³) 收缩率(%)
1100 5.540 4.60
1180 6.720 8.60
1200 6.823 3.12
1210 6.825 13.08
1230 6.714 11.20
1240 熔化 熔化

由以上表格中的数据,我们可以容易的看出,随着温度的上升,样品的密度、收缩率也会随着上升。但是当温度上升到一定高度时,相反密度是下降的,下降的幅度较小。而收缩率也相对较高,到达1240℃时样品被熔化,提高烧结温度无论是对固相扩散或溶解-沉淀等都是有利的,但,单纯提高温度不仅浪费能源,而且使材料性能恶化,过高的温度会使二次再结晶,降低材料的强度。可见,为烧结出优质的三氧化钨陶瓷,应将温度控制在1200-1210℃。


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影响三氧化钨烧结因素-粉末粒度

检测三氧化钨粉末粒度对烧结过程的影响,以压制压力4MPa,烧结温度为1200℃,保温时间为1h的烧结样品为例进行分析。

测试结果如下表:

样品标号 平均粒度(μm) 收缩率(%) 密度(g/cm³) 维氏硬度(Gpa)
1 0.27 13.814 6.870 4.375
2 0.29 13.120 6.823 3.590
3 0.31 13.067 6.787 2.796
4 0.35 4.290 6.698 2.227

由以上表格中的数据,我们可以容易的看出,粉末粒度对样品收缩率、密度及硬度都是有影响的。且节本影响趋势为:粒度越小,则收缩率,密度越大。这是应为细小晶粒的表面活性高,可以降低烧结温度提高致密度和性能;纳米级粉末能出现瞬间液相烧结,增加收缩率提高致密度。而由于致密度的提高,其硬度也相应的大一些。


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三氧化钨基本物理性质

氧化钨基本物理性质:

1:电学性质。三氧化钨的分子式相当简单,但它的物理性质却十分复杂,三氧化钨呈现n型半导体行为,颜色随氧含量的变化从亮黄色到亮绿色而不同,其电学性质随其结构和氧含量的变化可以分别呈现金属或半导体的行为,掺杂后的三氧化钨电学性质变化更大,并且还受环境气氛所影响。

2:热学性质。三氧化钨可通过一般的电子工艺而获得,高温烧结是其中一个决定性环节。特别是在高温下的热学行为,三氧化钨的熔点达到1473℃,但是在1100℃九开始升华,在330℃时出现单斜晶相与正交相之间的转变,740℃时出现正交相与正方晶相之间的转变,这些相变温度并非十分精确,但三氧化钨具有严重的热滞效应,与其热历史有关。

3:磁学性质。目前,对三氧化钨磁学性质的研究甚少,研究的主要目的是通过有关的磁学测量来澄清相应的电子结构和电输运性质。经研究发现三氧化钨具有Pauli型的顺磁性。


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三氧化钨基本化学性质

钨是一种重金属元素,在其化合物中可呈现出+2,+3,+4,+5,+6共计五种价态,也常常出现不同价态共存的情况,三氧化钨是钨的最高氧化物。

由于存在不同程度的氧缺位,使得部分+6价的W离子还原为+5价W离子,形成五、六价混合价态氧化物。一种常用的制备三氧化钨单晶的方法是将三氧化钨粉末置于管中,通过氧气和水蒸气的混合气体,在1073-1173K的范围内生长,在此过程中要严格控制温度梯度的变化。尽管如此,仍然不能保证所得单晶的化学计量比严格满足预定的要求,必须对样品进行组分的测量以确定其成分。在有杂质存在的情况下,三氧化钨晶体的生长从大小,形状甚至晶型都会有很大的变化。对三氧化钨进行五价氧化物的掺杂,可以使钨处于最高价态,在一定条件下,也可以有+4价的三氧化钨存在。


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如何在鱼线上安置渔坠子(二)

接着用鱼线缠绕渔坠,打结,使渔坠不会上下滑动就可以了。另外,估摸它会不会松弛,如果会,需要重新打结。渔坠需接近鱼钩,但不能直接绑在鱼钩上。

如果你使用的不止一个渔坠,你就必须在鱼在线单独打几个结,这样才能把你的鱼饵放低。当渔坠会滑动时,再打一个结就可以了,不然鱼线可能会断掉。如果你需要再绑几个渔坠,重复上面的步骤就可以了。

最后,如果你已经绑好可你需要的渔坠子,只需把原来拿掉的鱼钩重新绑上就好了。

钨合金渔坠子


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