超细晶WC-Co硬质合金的制备

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钨钴(WC-Co)硬质合金因有高硬度与高耐磨性,而被广泛用作切削刀具和模具材料。然而,在传统液相无压烧结过程中,超细晶WC颗粒会发生异常长大现象,进而导致超细晶WC-Co硬质合金性能下降。针对上述的问题,研究者指出可以通过掺杂稀土六硼化物的方法来降低合金中WC晶粒尺寸和提高合金硬度与断裂韧性。

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钨丝浅析

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作为一种典型的钨制品,钨丝是钨条经过锻打、拉拔后制成的一种细丝,英文名为tungsten wire,含钨量一般大于99.95%。不过,由于金属钨的硬度和脆性较大,及加工困难,所以在生产钨丝的过程常掺入适量的氧化钾、氧化硅和氧化铝,经常修饰后的钨丝可称为掺杂钨丝、218钨丝或不下垂钨丝,其综合性能比纯钨丝的好。

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钨改善锂电池正极材料电化学性能

锂电池电解质的热稳定性图片

由昆士兰大学学者开展的一项研究表明钨(W)和钼(Mo)等金属材料的特殊性质能改善锂电池中正极材料的电化学性能,特别是循环稳定性。Ni-Co-Mn三元氧化物材料(NCMs)和Ni-Co-Al材料(NCAs)作为正极在电动汽车的锂离子中得到广泛的应用。增加电动汽车的行驶里程需要增加镍的含量以提高能量密度,但这同时也会降低循环的稳定性。

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钼在改善锂电池正极材料性能中的作用

电动汽车电池-锂离子电池组图片

昆士兰大学的一项研究表明,钨钼(Mo)等特殊金属材料能改善锂电池中正极材料的电化学性能,特别是循环稳定性。随着电动车行驶里程的增加,需增加镍以提高能量密度,但这同时也会降低循环的稳定性。钨钼能通过增强结构稳定性和正极表层对电极/电解质的侧面反应的抵抗改善稳定性。

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铵钨青铜浅析

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与钠钨青铜(NaxWO3)和钾钨青铜(KxWO3)一样,铵钨青铜((NH4)xWO3)也属￿钨青铜的一种。NaxWO3、KxWO3和(NH4)xWO3虽然有相似的晶体结构,即立方晶体或四方晶体,但是由于添加的元素不同,所以它们的物理化学性质和用途略有不同。

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