复合载体三氧化钨SCR脱硝催化剂

脱硝实践和相关研究表明,载体性质对催化剂的活性和寿命影响较大。作为催化剂的重要组成部分,脱硝催化剂载体的开发也是急于解决的问题。如今市场上常用的催化剂,一般以二氧化钛为载体,三氧化钨、五氧化二钒为主要活性物质。有学者提供一种改性堇青石粉,并配加进入二氧化钛制作三氧化钨SCR脱硝催化剂载体,从而改善载体性能、降低催化剂成本,具有较高的热稳定性和耐磨性,能够满足烟气脱硝的要求。

蜂窝式SCR脱硝催化剂
 
步骤:
1.制作改性堇青石粉:将堇青石粉浸泡在25〜110°C,具有一定浓度的硫酸溶液中浸泡12小时,并干燥5〜12小时,制得改性堇青石粉;
2.制备催化剂活性溶液:取适量的草酸溶于一定量的去离子水中并混合均匀,然后按一定比例加入偏钒酸铵,加热至85°C并保温20分钟左右;
3.称取改性堇青石粉、钛钨粉倒入混合器内,再加入玻璃纤维和聚乙烯醇,搅拌均匀,待混合均匀后再加入预先准备好的催化剂活性溶液和去离子水;其中各原料的重量份为:改性堇青石粉15〜45,钛钨粉10~140,玻璃纤维3~8.5,聚乙烯醇I.5~5.0,催化剂活性溶液30〜40和去离子水8〜15 ;
4.充分搅拌后,冷却和调整,下料陈腐24h;
5.将达到要求的物料在挤出机内进行挤出整体式蜂窝状催化剂,经过85〜105°C干燥3.5〜5小时;
6.煅烧4〜8小时,再在600°C下煅烧4〜8小时,得到所需的复合载体三氧化钨SCR脱硝催化剂成品。
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钨合金放射科防辐射屏蔽门

钨合金放射科防辐射屏蔽门随着各种辅助检查的不断更新与发展,放射科在医院的地位也不断提高。作为医院重要的辅助检查室,放射科集检查、诊断、治疗于一体,而临床各科对许多疾病的诊断也都需要放射科设备检查的辅助,并通过其使诊断结果更为明确。放射科的设备一般有普通X光拍片机、X光透视机、胃肠机、数字化X线摄影系统、直接数字化X线摄影系统、电子计算机X线断层扫描机、核磁共振仪、数字减影血管造影系统、医用电子直线加速器、医用诊断X射线机等。这一系列设备使得疾病的诊断与治疗更加方便、简单、准确,因而放射科在医学领域也发挥着越来越重要的作用。

放射科的工作任务主要是承担门诊、住院的常规X光、造影特殊检查以及计算机X线断层扫描、磁共振检查;承担保健、体检和抢救的放射检查任务;承担院内外临床诊断会诊和接受下级医院要求的技术检查和会诊;充分利用现有设备开发新技术、新检查项目;开展新的影像技术和诊断的方法学研究及设备的技术革新;引进国内外的最先进技术,配合临床进行或参与心内科必备心血管造影、脑外科必备脑血管造影及栓塞、消内科必备肝动脉造影、呼内科必备支气管动脉造影等项目。

由于放射科的放射线(如X射线、α射线、β射线、γ射线等)对人体有害,可能导致白血病、甲状腺癌、骨肿瘤等恶性肿瘤,也可能导致人体遗传物质发生基因突变和染色体畸变,造成先天性畸变、流产、死胎、不育等病症。所以放射科一般采用钨合金放射科防辐射屏蔽门对辐射进行屏蔽和吸收,避免辐射泄露,对周围的人造成伤害。与传统材料(如铅)相比,钨合金放射科防辐射屏蔽门密度更高,因而在同等重量的情况下,钨合金放射科防辐射屏蔽门体积更小、更薄,但辐射屏蔽效益依旧很高。且钨合金放射科防辐射屏蔽门环保无毒,在医院这类人流量大的场所,不会危害人体健康。

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氟-18钨辐射屏蔽件

氟-18钨辐射屏蔽件氟-18是非金属化学元素氟的一种放射性同位素,其原子核内有9个中子和9个质子,不稳定且会进行衰变,半衰期为109.771分钟。由于相似的立体结构和电场性质,氟-18也用于替代放射性示踪剂母体分子中的羟基基团。然而,因为分子极性可能发生变化,这在某些领域中并不适用。在医学上,氟-18是通过回旋加速器或线性粒子加速器轰击带高能质子的纯氧-18-水或富氧-18-水产生。氟-18最早被合成氟脱氧葡萄糖用于正电子发射计算机断层扫描。正电子发射计算机断层扫描是核医学领域比较先进的临床检查影像技术。它的基本原理是将氟-18注入人体,氟-18会在人体内衰变释放出正电子,与人体内普通负电子发生作用,生成两个能量相同、方向相反的γ光子。探测器检测同时到达的光子,经计算机数据收集、收处理产生清晰的图像。

氟脱氧葡萄糖还可用于评估肺脏、心脏和脑部的葡萄糖代谢状况,以及在肿瘤学临床医学影像方面用于肿瘤成像。在被细胞摄取之后,氟脱氧葡萄糖将由己糖激酶加以磷酸化,并为代谢活跃的组织所滞留,如大多数类型的恶性肿瘤。因此,氟脱氧葡萄糖可用于癌症的诊断、分期和监测治疗,尤其是对于霍奇金氏病、非霍奇金氏淋巴瘤、结直肠癌、乳腺癌、黑色素瘤以及肺癌。另外,氟脱氧葡萄糖还被批准用于阿耳茨海默氏病的诊断。由于F-18的放射性,所以在制备和使用F-18及其化合物时,应采用钨合金屏蔽件对辐射进行屏蔽。

氟-18钨辐射屏蔽件使用钨合金材料制作而成。据研究,金属材料的辐射屏蔽性能与其密度密切相关,当密度增大时,辐射屏蔽性能也会增大。钨合金具有很高的密度,所以其辐射屏蔽性能也很高。对于制备和使用F-18及其化合物过程中的辐射屏蔽,采用氟-18钨辐射屏蔽件是最佳选择。同时,钨合金环保无毒,不会对环境造成污染,也不会危害人体健康。

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钨合金辐照杀虫屏蔽件

辐照杀虫技术是利用电离辐射与害虫发生相互作用,引起一系列物理、化学和生物效应,从而导致害虫不育或死亡的一种物理防虫技术。辐照杀虫技术采用的射线主要是钴-60或铯-137产生的γ射线、加速器产生的高能电子束(10MeV以下)或 X 射线(5MeV以下),其中发展较为迅速的是钴源辐照杀虫产业,电子束和 X射线辐照的发展相对比较滞后。随着近年来加速器技术的发展与进步 ,电子束辐照杀虫技术显示出了独特的优势,并受到越来越广泛的重视。

钨合金辐照杀虫屏蔽件

在检疫学上,物理灭虫方法称为害虫的辐照处理,即利用各种电磁波射线(如微波、紫外线、Y射线、X射线、超声波、红外线等)对虫卵、幼虫、蛹、成虫等进行辐射照射,致使其体内发生一系列的生理变化,从而导致其代谢发生紊乱,丧失生殖能力,最终死亡。在一定剂量的照射下,电磁波辐射可以使昆虫出现死亡、寿命缩短、延迟羽化、不育、孵化减少和发育迟缓等效应。因此,辐照杀虫技术广泛应用于畜牧业、农业和食品等领域,用于动植物的检疫处理以及食品的杀菌灭虫。由于辐照杀虫使用的电磁波辐射均对人体健康有害,所以进行辐照杀虫时常使用钨合金辐照杀虫屏蔽件对工作人员进行防护。

在屏蔽材料中,铅用得比较早,但其在长期使用过程中存在着一些问题。铅及其化合物可经由呼吸道或消化道进入人体血液,引发人体中毒。而相比起来,钨本身不具毒性也不会产生放射性物质,不会对人体造成危害。且钨合金密度大,在同等质量和同等屏蔽性能下,其体积仅为铅的1/3。因而钨合金屏蔽件更薄、更轻。此外,钨合金的环保特性和易加工性也使其在屏蔽材料领域中更具有优势。

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铀235钨合金屏蔽罐

随着地球上资源的不断开采,能源紧缺问题日益严重,科学家也预测人类将在不久的将来面临能源枯竭无法维持正常生活的困境。因此,开发可持续利用的新能源是当下十分重要,也是亟待解决的问题。核能,作为一种新能源为人们所发现,也是十分具有利用潜力和希望的未来新能源之一。而开发核能,必须使用到核燃料。铀235就是能发生核裂变的核燃料,因此它经常也被称之为核裂变燃料,它是一种放射性同位素,也是目前为止开发核能使用量最大的核燃料。铀235也是目前科学家发现的唯一能够裂变的放射性同位素。除了用于开发核能,铀235也是制造核武器的重要原料之一,因其强大的放射性,由此制成的核武器也具有超强的杀伤力。
 
正如我们所知,铀235是一种放射性同位素,具有很强的放射性,而这样的放射性会对人体造成很大的伤害。除此之外,也会对周围的环境、动植物等造成不可估量的损害。因此对于铀235实施屏蔽是人们在开发核能过程中首先要解决的重要问题。钨合金,有着超强的辐射屏蔽能力和超长的使用寿命,高密度特性使其拥有高辐射屏蔽效能,而耐腐蚀、耐磨损的特性则使其能够长时间使用而不腐朽。钨合金良好的机加工性和延展性使其可制作成各种形状的屏蔽件以满足不同放射性同位素材料的屏蔽需求,如钨合金屏蔽罐。用钨合金屏蔽罐盛放铀235能够很好地将这样一种伤害极大的核燃料密封屏蔽,从而保障周围人员及环境的安全。除了用来盛放和屏蔽铀235,像其他一些具有放射性的同位素元素也可用钨合金屏蔽罐进行密封保存,如镭、钚等。
钨合金屏蔽罐
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