黑钨矿选矿工艺流程

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一般来说,黑钨矿原矿品位越低,矿石开采贫化率越高;矿物组成越复杂,分选越困难。在实际生产中,黑钨矿选矿工艺流程主要包括粗选、磨矿、重选、精选及细泥处理五个阶段。

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黑钨与白钨区别

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黑钨与白钨均是钨矿的一种,都可以用来生产仲钨酸铵(APT),但是因为它们的晶体结构和所含杂质成分的不同,生产APT时所用的工艺也不相同:黑钨矿主要是通过高压碱煮-离子交换-蒸发结晶法来制备APT,白钨精矿主要是通过苏打压煮-溶剂萃取-蒸发结晶法来制备APT。那黑钨与白钨矿还有哪些区别?

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钨合金粉末用于3D打印

钨合金粉末用于3D打印图片

3D打印技术即增材制造,除了可以将球形钨粉加工成各种各样的钨材如钨丝、钨棒、钨条等外,还可以将钨合金粉末打印成各种复杂形状的零部件如防散射栅格、屏蔽件、隔热屏等。

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3D打印对钨粉形状要求

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3D打印技术(增材制造)除了对金属粉末的粒度、粒度分布、氧含量和杂质含量有一定要求外,对粉末的形状也提出了较高要求,这就说明了粉末形状是影响增材制造产品质量的一种因素。那钨粉形状如何才能使打印出来的钨零部件的整体性能更好呢?

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3D打印钨防散射栅格

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作为医疗CT扫描仪的重要零部件之一,钨防散射栅格是一种以钨合金粉末为主要原材料,再采用3D打印技术制造成的产品,具有密度高、硬度大、精度高、遮光度好、吸收辐射能力强等特点。

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使用偏钨酸铵制备基于WO3-Au纳米纤维的高敏气体传感器

基于WO3的气体传感器图片
WO3对NO2检测具有极高的灵敏度,一直是气体传感器涂层的理想材料。 WO3 作为气体传感器、光催化剂和电致变色器件的潜在应用受到了相当多的关注。也有报道称,在WO3中掺杂另一种氧化物会导致半导体异质结的形成,从而可以有效提高涂层的气体敏感性。
 

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仲钨酸铵制备的具有增强物理性能的钨-镨氧化物复合材料

面对等离子体部件图片
钨是一种金属,最高熔点为 3440 °C。其优异的物理性能,如良好的导热性和低热膨胀系数,使其广泛应用于高温应用,包括航空航天、核能和国防工业。钨的重要应用之一是面向等离子体的材料,它面临高温、高核辐射等恶劣环境。

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偏钨酸铵热分解制备纳米钨青铜

智能玻璃图片
近红外辐射 (NIR) 吸收剂在光学传感器、光热能转换器、成像、近红外隐形斗篷和智能窗户等多个应用领域中具有重要意义。涂有近红外吸收剂的智能窗户可以响应外部刺激动态地、可逆地调节进入建筑物的太阳辐射量,为降低建筑物的能源消耗提供了一个有前途的解决方案。此外,NIR 吸收剂是用于太阳能收集器和滤光器的有用材料。钨青铜 (MxWO3) 是很有前途的 NIR 吸收剂,因为它们具有独特的电学和光学特性,这取决于它们的化学计量组成。

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用于二氧化氮检测的三氧化钨气体传感器

NO2排放源图片
二氧化氮(NO2)气体是一种有害气体,主要由燃烧化石燃料的废气产生。呼吸含有高浓度二氧化氮的空气会刺激人体呼吸系统的气道。据报道,人体短期接触二氧化氮的限值为1 ppm,持续15 分钟。因此,NO2气体的气敏检测对于保护环境和保护人类健康非常重要。

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使用偏钨酸铵制备空心碳化钨作为析氢反应的增强电催化剂

氢气生产图片
氢能被认为是最有前途的可替代化石燃料的可再生能源。具有温室气体零排放、资源丰富、能量密度高等优点。使用水分解的电催化析氢反应 (HER) 作为一种由 HER 和水氧化反应 (WOR) 组成的环保技术,受到了广泛的关注。 HER虽然是一种清洁技术,但它需要高电能消耗和高能量效率。因此,提高HER的光催化效率是非常必要的。

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