军事防御钨合金块
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- 分类:钨业知识
钨合金块常用于军事防御的配重,例如:枪、预制碎片和军事武器的配重。
军事武器钨合金块配重,是采用近似于成形技术的金属注射成型技术加工而成的,与传统的加工方法相比,这种方法更能制造出优质的精密组件。比起铸造、粉末冶金和金属注射成型零件,直接生产小型的约0.1克到200克的复杂的形状的钨合金块的公差会达到0.1%-0.5%,而相对于密度高达95%到99%的钨合金块,它的机械性能又更高。没有或只有微量机的材料利用率会高达97%,而一般尺寸的制造公差小、重复性好并且是可调节的物质组成,精细零件表面光洁度、可改进强度和热处理电阻的性能都很高。
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氧化钨规格
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- 分类:钨业知识
氧化钨规格:
Grade |
WO3 (%,min) |
Impurities (%,max ) |
|||||||
Al |
As |
Bi |
Ca |
Mg |
Cu |
K |
Na |
||
WO3-1 |
99.95 |
0.0005 |
0.001 |
0.0001 |
0.0015 |
0.0005 |
0.0003 |
0.001 |
0.001 |
WO3-2 |
99.5 |
0.0015 |
0.01 |
-- |
0.01 |
0.01 |
-- |
0.005 |
0.005 |
Impurities (%,max ) |
||||||||||
Fe |
Mn |
Mo |
Ni |
P |
Pb |
S |
Sb |
Si |
Sn |
Ti |
0.001 |
0.0005 |
0.002 |
0.0007 |
0.0007 |
0.0001 |
0.0007 |
0.0003 |
0.001 |
0.0001 |
0.001 |
0.04 |
-- |
0.03 |
-- |
0.004 |
-- |
0.006 |
-- |
0.005 |
-- |
-- |
Grade |
WO3 (%,min ) |
Apparent density (g/cm3) |
Average size(Fsss.)u |
Screen size(mesh) 100% |
WO3-1 |
99.95 |
2~2.8 |
7~16 |
-40 |
WO3-2 |
99.5 |
0.6~1.0 |
0.6~1.5 |
|
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氧化钨含量
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氧化钨含量
Grade | A | |||
WO3 Content (%min) | 99.8 | |||
Impuritie(%max) |
Element | Max | Element | Max |
A1 | 0.0005 | Na | 0.0007 | |
As | 0.0009 | Ni | 0.0005 | |
Bi | 0.0001 | P | 0.0007 | |
Ca | 0.0005 | Pb | 0.0001 | |
Cd | 0.0001 | S | 0.0007 | |
Cr | 0.0005 | Sb | 0.0003 | |
Co | 0.0005 | Si | 0.001 | |
Cu | 0.0001 | Sn | 0.0001 | |
Fe | 0.001 | Ti | 0.0005 | |
Mg | 0.0005 | V | 0.0005 | |
Mn | 0.0005 | K | 0.001 | |
Mo | 0.002 |
Grade | B2 | B3 | |
WO3 Content (%min) | 99.5 | 99.5 | |
Impurities(% max) | Element | Max | Max |
A1 | 0.0010 | 0.00 | |
As | 0.0080 | 0.01 | |
Bi | 0.0010 | 0.0010 | |
Ca | 0.0040 | 0.0050 | |
Cu | 0.0010 | 0.0010 | |
Fe | 0.0030 | 0.0050 | |
Mg | 0.0010 | 0.0010 | |
K | 0.0010 | 0.0010 | |
Mn | 0.0020 | 0.0020 | |
Mo | 0.010 | 0.015 | |
Na | 0.0040 | 0.0040 | |
Ni | 0.0020 | 0.0020 | |
P | 0.0040 | 0.0040 | |
Pb | 0.0010 | 0.0010 | |
S | 0.0040 | 0.0040 | |
Sb | 0.0010 | 0.0010 | |
Si | 0.0040 | 0.0080 | |
Sn | 0.0010 | 0.0010 |
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氧化钨形态结构
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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。所有的氧化钨团粒内部都具有丰富的裂纹,其中紫钨团粒内部不仅裂纹丰富,且内部的颗粒也为针状或棒状。
紫钨颗粒的这种结构有很大的空隙,使其松装密度较低,有利于还原过程中氢气的渗入和水蒸气的逸出,使得还原不仅始于表面,还可在内部同时进行。紫钨的颗粒形貌为棒状,其余氧化钨颗粒形貌为近球状;颗粒尺寸以紫钨颗粒为最大。
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氧化钨成分
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分子式:WO3
外观:淡黄色结晶粉末
筛大小:250微米(-60目)
表观密度:2.5 ~ 3.0克/ cm3
用途:主要用作原料硬质合金、钨粉、用钨基合金、真空电子decice及光电设备和化学工业
氧化钨成分
Grade | WO3-0 | WO3-1 | WO3-2 | WO3-Cr | |
Purity Min.(%) | 99.98 | 99.95 | 99.90 | - | |
Impurities Max.(%) |
AI | 0.0005 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
As | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | |
Bi | 0.0001 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0001 | |
Ca | 0.001 | 0.001 | 0.003 | - | |
Co | 0.001 | 0.001 | 0.002 | - | |
Cr | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.32-0.40 | |
Cu | 0.0003 | 0.0005 | 0.001 | 0.001 | |
Fe | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.003 | |
K | 0.001 | 0.0015 | 0.002 | 0.002 | |
Mg | 0.0005 | 0.001 | 0.002 | - | |
Mn | 0.0005 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | |
Mo | 0.002 | 0.005 | 0.02 | - | |
Na | 0.001 | 0.0015 | 0.003 | 0.002 | |
Ni | 0.0005 | 0.0007 | 0.001 | 0.001 | |
P | 0.0005 | 0.001 | 0.003 | 0.003 | |
Pb | 0.0001 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0003 | |
S | 0.0005 | 0.001 | 0.001 | 0.0001 | |
Sb | 0.0005 | 0.001 | 0.002 | 0.0002 | |
Si | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.0002 | |
Sn | 0.0001 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | |
Ti | 0.001 | 0.001 | 0.002 | - | |
V | 0.001 | 0.001 | 0.002 | - |
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氧化钨历史
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钨有着悠久的历史,可以追溯到18世纪期间发现的。彼得是最早承认一个新元素的天然矿物钨,最初被称为钨,解释其元素符号为“W”的选择。瑞典化学家卡尔矿物白钨矿的发现与他的研究,以及作出了贡献。
1841年,名为罗伯特化学家作了准备三氧化钨和钨酸钠的第一个程序。他为他的工作被授予专利后不久,被认为是系统的钨化学的创始人。
三氧化钨,可以准备几种不同的方式。粉CaWO4,或白钨矿,允许与盐酸反应,生成钨酸,WO3和水在高温下分解。
CaWO4+2HCl→氯化钙+H2WO4
H2WO4+热→H2O+WO3
煅烧仲钨酸铵(APT),氧化条件下合成WO3的另一种常见的方式是:(NH4)10[H2W12O42]•4H2O→12三氧化钨+10NH3+11H2O
三氧化钨的晶体结构是随温度变化。这是四方在温度高于740°C间,正交从330至740℃,单斜,从17到330°C和三斜晶系,从-50到17°C。WO3的结构最常见的是单斜晶系。
如上所述,可以合成三氧化钨的APT煅烧。根据反应条件,如速度和温度的不同,三氧化钨的化学性质有所不同。例如,在低温下产生的三氧化钨是活性高,容易溶解于水。在较高温度下,它有不溶于水的特点。如果煅烧反应,而不是减少氧化条件下进行的,是完全不同的产品,称为蓝色氧化钨(WO3的-X)。这种化合物是包括三氧化钨酸铵和WO2不同成分的混合物。
氧化钨用途
三氧化钨被用于日常生活中的多种用途。它经常被用于工业X射线屏幕荧光粉及防火面料制造钨酸盐。由于其丰富的黄色元素,氧化钨也被用来作为陶瓷和油漆中的颜料。
近年来,三氧化钨已受聘于生产的电致变色窗,智能窗。这些窗户是电动开关的玻璃,透光性能与外加电压的变化。这允许用户色调他们的窗口,通过热或光量的变化。另一用途是使用在高密度惰性金属炸药,使用这些设备的比较显著是在2008-2009年以色列和加沙地带的冲突。
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氧化钨工艺过程
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氧化钨是一般的工艺过程是将仲钨酸铵在500℃左右的空气中焙烧成三氧化钨,或在450℃左右的氢气中轻微还原成蓝色氧化钨。
制作白炽灯灯丝的钨丝需要在三氧化钨或蓝色氧化钨中掺入少量的氧化钾、氧化硅和氧化铝,三者用量总和不超过1%,这就是巴兹在1922年发明的钨丝掺杂工艺。经过掺杂处理的钨的氧化物用氢气还原成金属钨粉。
还原过程一般分两步进行:第一步在630℃左右还原成二氧化钨(棕色氧化钨),第二步在820℃左右还原成金属钨粉。两步还原的目的是使掺入的钾充分发挥作用和控制粉末粒度。这样取得的掺杂钨粉再在一种特制的模子中压制成细长的方条。把方条在氢气中通电,用自电阻加热(温度达3000℃左右)的方法进行烧结,烧结后钨条的密度可达到理论值的85%以上。
这种钨条便可以用旋锻方法加工成直径为3mm左右的钨杆,然后进一步用模子拉拔的方法加工成各种不同粗细的钨丝。例如220V、15W的白炽灯用的钨丝直径约为15µm,而10000W的溴钨灯用的钨丝直径约为1.25mm。更细的钨丝如220V、10W的白炽灯钨丝直径约为12µm,则要采用电解腐蚀的方法来制作。
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氧化钨物理性质
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氧化钨物理性质
氨基酸类,酶类,蛋白质类,抗生素类,植物激素及核酸类
通用名称:三氧化钨氧化钨钨酸酐
英文名称:Tungsten(VI)trioxide
CAS号:1314-35-8
理化性质:纯品为白色棱形结晶,熔点200℃,相对密度1.437,溶解于水,微溶于甲醇和乙醇,不溶于乙醚和丙酮。
质量标准:含量≥99%
用途:本品主要用于主要用于合成泛酸和泛酸钙、肌肽、帕米膦酸钠、巴柳氮等,在医药、饲料、食品等领域应用广泛。
功能:氧化钨是构成生物体蛋白质并同生命活动有关的最基本的物质,是在生物体内构成蛋白质分子的基本单位,与生物的生命活动有着密切的关系。它在抗体内具有特殊的生理功能,是生物体内不可缺少的营养成分之一。构成人体的基本物质,是生命的物质基础。
氧化钨的性质,质量标准及用途:
多肽物质:多肽(Polypeptide)是由很多分子的氨基酸通过酰胺键(即肽键)缩合而成的化合物,一般以10个以上氨基酸分子缩合的称为多肽(也有3个以上氨基酸分子缩合称为多肽的)。由蛋白质水解制得,也可人工合成。多肽大多性质不稳定,长期贮存宜防潮,放在4。C以下的地方。
蛋白质:蛋白质(Protein)是细胞组成的基本物质,为各种α-氨基酸借酰胺键(即肽键)连接起来,形成一类高分子量多肽(蛋白质与多肽至今还没有明确的界线)。分子量很大可以达到数百万,甚至在千万以上,结构复杂,官能团性质多样。少数蛋白质已可以制成结晶状态。多数蛋白质可溶于水,而生成胶体溶液。不过,各种蛋白质的性质不同,在溶剂中溶解度也会不同。蛋白质的水溶液,振摇后能产生肥皂样的泡沫。一般煮沸蛋白质的水溶液,蛋白质即被凝固,浓乙醇也会使蛋白质凝固。蛋白质一般不溶于有机溶剂。蛋白质可以酶解或水解成为氨基酸。蛋白质易受潮受热而分解、发霉、变质,一般均应防潮,对一些极易受温度影响而变质的蛋白质制品,需贮存于4。C的冷冻处。氧化钨该产品仅供科学研究使用。
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氧化钨化学性质
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氧化钨化学性质:850℃时显著升华。几乎不与除氢氟酸外的无机酸反应,能缓氨水或浓碱溶液。与氯气加热反应生成氯氧化物,但不能与溴、碘反应。
作用与用途:用于硬质合金、刀具和模具的制造。也可用于制造金属钨、拉钨丝,制备X-射线屏和防火织物。还可用作黄色陶瓷器的着色剂。
使用注意事项
危险性概述:健康危害:低毒。对眼睛、皮肤有刺激性。熔炼钨钢工人出现全身无力、发热,麻疹样皮疹、蛋白尿,可能与熔炼时吸入三氧化钨有关。燃爆危险:该品不燃,具刺激性。
急救措施
皮肤接触:脱去污染的衣着,用大量流动清水冲洗。眼睛接触:提起眼睑,用流动清水或生理盐水冲洗。就医。吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给输氧。如呼吸停止,立即进行人工呼吸。就医。食入:饮足量温水,催吐。就医。
消防措施:危险特性:与卤素化合物如五氟化溴、三氟化氯发生剧烈反应。有害燃烧产物:有害的毒性烟气。灭火方法:消防人员必须穿全身防火防毒服,在上风向灭火。灭火时尽可能将容器从火场移至空旷处。然后根据着火原因选择适当灭火剂灭火。
泄漏应急处理:应急处理:隔离泄漏污染区,限制出入。建议应急处理人员戴防尘口罩,穿一般作业工作服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏:避免扬尘,小心扫起,收集于干燥、洁净、有盖的容器中。大量泄漏:收集回收或运至废物处理场所处置。
操作处置与储存:
操作注意事项:密闭操作,局部排风。防止粉尘释放到车间空气中。操作人员必须经过专门培训,严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防尘口罩,戴化学安全防护眼镜,穿橡胶耐酸碱服,戴橡胶耐酸碱手套。避免产生粉尘。避免与五氟化溴、三氟化氯接触。配备泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。
储存注意事项:储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。防止阳光直射。包装密封。应与五氟化溴、三氟化氯分开存放,切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物。
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钨酸锆化合物
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钨酸锆化合物在 0. 3~1 050 K温度范围内都表现出大幅度的各向同性负膨胀特征,因而受到人们的广泛关注。先用共沉淀法合成 ZrW2O8 化合物前驱体粉末,再经低温热处理以及 1 200 ℃、2 h 复合成高纯度的ZrW2O8 化合物,最后用压力熔体浸渗法制备成 ZrW2O8 / 6013Al 复合材料。经过 X射线衍射分析、金相组织观察与分析以及热膨胀仪检测,发现该复合材料有致密度高、ZrW2O8 体积分数大(80 %) 、膨胀系数低(3 ×10- 6/ K)等优点,与铝合金材料(热膨胀系数为 23. 4 ×10- 6 K- 1)相比,其热学性能大大改善,具有很好的应用前景。
使用化学共沉淀法成功地合成了负热膨胀材料 ZrW2O8化合物,化合物纯度较好。
用压力熔浸法制备了钨酸锆/ 6013Al 复合材料,材料中铝合金液均匀致密地分布在钨酸锆压坯颗粒间隙中 ,没有大面积聚结和偏析发生,同时组织细小,致密。
复合材料的热膨胀性能与铝合金材料相比,有了较大改善,其中热膨胀系数仅为 3 ×10-6/ K,比铝合金的 23. 4 ×10-6 K-1大大降低。
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