钨条和钨丝

钨丝目前主要应用于白炽灯、卤钨灯等电光源中。用于灯泡中作各种发光体的细丝,还需要在冶制过程中掺入少量的钾、硅和铝的氧化物,这种钨细丝称为掺杂钨丝也称作218钨丝或不下垂钨丝。钨条的密度均匀程度决定后续钨丝制品的质量好坏。钨条中的孔洞的数量,尺寸,分布状态不但对钨丝的高温性能具有较大影响,还会影响钨丝的力学性能。

将同一批钨粉原料生产出来的钨圆条和钨方条作进一步加工,将其拉伸至500W成品丝材以后,再使用日本和西德的裂纹探伤仪分别对50000m的钨丝进行检测。通过对比可以发现,圆钨条制备出来的钨丝,其裂纹的总长度大概是丝材全长的0.98%~1.20%。相比同样规格的钨方条,方条制备出的钨丝的裂纹就占了全长的4.21%~58.82%。显而易见,钨圆条制备的钨丝的裂纹要比方条加工出来的要小很多。通过其绕丝性能来看,相同条件下两种钨条制备的钨细丝,圆条丝的绕丝性能会比方条丝的更好一些。根据螺旋回弹的检测,可以看出钨圆条的螺旋丝在拉伸的过程中不会发生断裂现象,而且螺距之间的距离比较相等。相同情况下的方条螺旋丝就有出现劈裂的状况。

总而言之,对任何钨条加工的不均匀会造成材料变形,导致其内部组织不能均匀,从而引起丝材内壁的断裂,尤其是在不均匀的组织的交界处,更容易出现裂纹。

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锂钨青铜光催化剂的制备

环境污染是世界各国十分关注的问题,已经导致了人们生活的饮用水源、工业水源质量不断下降,导致大气污染不断加剧,造成生态环境的不断破坏,对人类的生存构成严重威胁。为了解决这些问题,人们通过各种方法控制和治理环境污染。
 
从20世纪70年代末期,人们提出了利用光催化剂分解水中和大气中的农药以及恶臭物质等有机物,以及涂有光催化剂的固体表面的自我清洁等应用实例。目前,使用的光催化剂主要为二氧化钛,已经利用二氧化钛对水中和大气中的农药和恶臭物质等有机物进行分解,然而二氧化钛的带隙是3.2eV,只有在比400nm短的紫外线的照射下才能显现出活性,只能在室内或者有紫外灯的地方工作,几乎不能利用可见光,这大大的限制了二氧化钛光催化剂的使用。
 
考虑到光催化剂在分解有害物质中的实用性,利用太阳光作为光源是不可缺少的。照射向地表的太阳光中波长在500nm附近可见光的强度最大,波长为400nm-750nm的可见光区的能量大约是太阳光总能量的43%,所以为了高效的利用太阳光谱,寻找具有可见光效应的光催化剂引起了人们的重视。目前报道的具有可见光效应的光催化剂种类仍很有限,所以研究和开发新的具有可见光效应的高效光催化剂是非常必要。
 
一种含锂钨青铜结构氧化物作为可见光效应的光催化剂的应用,其特征在于所述含锂钨青铜结构氧化物的化学组成式为=Ba5LiFe0.5(NbxTah) λ A。,其中0 < x<1 ; 所述含锂钨青铜结构氧化物的制备方法步骤为:将99.9%分析纯的化学原料BaCO3、Li2CO3、Fe2O3、Nb2O5和Ta2O5,按Ba5LiFe0.5Nb4.75Ta4.75 O30 化学式称量配料,配好的原料混合,放入球磨罐中,加入氧化锆球和无水乙醇,球磨2-8小时,混合磨细,取出烘干,过200目筛;将所得粉料在1175-1275℃预烧,并保温6-8小时,自然冷却至室温,然后通过球磨机粉碎手段使粒子直径变小,达到2 μ m,即得到含锂钨青铜结构氧化物Ba5LiFe0.5Ta9.5O30粉末,0<x<10。这种制备方法简单、成本低,制备的光催化剂具有优良的催化性能,在可见光照射下具有分解有害化学物质、有机生物质和杀菌的作用。

锂钨青铜
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钨合金双能X线骨密度仪屏蔽件

钨合金双能X线骨密度仪屏蔽件双能X线骨密度仪是用于测定人体骨矿并获取相关数据的一种医疗检测仪器,其测试的最终数据包括T值(以T值为主)、Z值、骨密度、骨量等。双能X线骨密度仪的工作原理是通过X射线管球经过一定装置,获得低能和高能光子峰。而光子峰穿透身体后,扫描系统并将所接受的信号送至计算机进行数据处理,从而得出骨矿物质含量。双能X线骨密度仪测试的结果较为准确,是WHO采用的骨密度金标准。其可用于确定儿童在生长发育过程中,成骨原料的吸收与摄取状况,并分析可能影响儿童生长发育的内外因素,以便及时制定有针对性的营养计划、运动锻炼计划,从而确保儿童在骨骼生长发育方面的优势。

双能X线骨密度仪所产生的X射线是一种波长极短(比可见光的波长更短),能量很大(比可见光的光子能量大几十至几十万倍)的电磁波。其具有穿透作用、电离作用、热作用。当其照射到人体时,可抑制、破坏甚至杀死人体细胞,使得人体在生理、病理和生化等方面出现不同程度的的变化。X射线还可以导致脱发、皮肤烧伤、视力障碍、白血病等问题。此外,X射线对胎儿也具有影响,可以造成胚胎残废、胎儿畸形、胎儿脑部发育不良,以及增加儿童期的癌症几率。而钨合金屏蔽件可用于屏蔽双能X线骨密度仪所产生的X射线辐射。

钨合金双能X线骨密度仪屏蔽件采用高比重钨合金制作而成。高比重钨合金是以钨为基体材料加入少量镍、铜、铁、钴、钼、铬等金属黏结剂组成的一种合金材料。其具有高密度、高强度、良好的射线吸收能力、良好的机械加工性能等特性。因为金属的密度越大,射线吸收能力和屏蔽能力更好,因此钨合金双能X线骨密度仪屏蔽件具有优良的辐射屏蔽性能,可以有效屏蔽双能X线骨密度仪所产生的X射线辐射。

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稀土对稀土钨电极还原过程的影响

稀土钨电极

稀土钨电极通常采用粉末冶金的方法制备的。采用该方法制备稀土钨电极,其粉末的质量会直接影响电极的烧结和加工性能。在混合粉末还原过程中,通常要经历WO2.9、WO2.72、WO2、W和β-W相阶段。β-W在实际生产中很难得到,但是在还原混合稀土钨粉的还原过程中可以经常发现这种材料。在第一次还原后,观察XRD图就可以发现β-W的衍射峰,且随着稀土含量的增加,其峰强也在增加。在第二次还原中,也出现了同样的规律。说明稀土有利于β-W的生成。另外,β-W的存在使得粉末的二次还原反应不彻底,因此进行稀土掺杂时,还原温度要比还原纯钨更高。由此可知,掺杂稀土会改变钨粉还原的途径,使得钨粉在还原过程中先生成β-W,然后再转变成α-W。β-W是A15型结构,这种结构具有有超导性质,因此受到广泛关注。但对于制备性能良好的钨电极,制备稳定的α-W是还原的最终目的,因此在还原过程中要提高还原温度,才能获得还原彻底的α-W。

掺杂不同成分的稀土,在相同条件下进行还原,得到的还原粉末粒度是不一样的。在相同还原条件下,稀土钨粉相比于纯钨粉,其平均粒度明显小于纯钨粉的粒度,这是因为稀土氧化钨对钨粉具有细化的作用。在各种稀土氧化物中,Y2O3对钨粉粒度的细化作用最为明显。另外,在制备多元稀土钨电极时,Y2O3含量较高时,钨粉的细化程度较好。

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三氧化钨脱硝催化剂的抗碱金属中毒性能

板式脱硝催化剂燃煤电站脱硝系统中,SCR脱硝反应器通常为高飞灰布置,即SCR反应器置于电除尘等除尘设备之前,省煤器和空气预热器之间,温度窗口介于300~450°C之间。三氧化钨脱硝催化剂在该温度区间表现出优异的NOx净化效率和抗二氧化硫中毒性能。然而,在实际应用中,脱硝催化剂由于烟气中的飞灰沉积,飞灰中的碱金属K、Na以及碱土金属Ca、Mg等,导致催化剂中毒最终失活;其中,K的中毒影响最深。有研究表明,1%氧化钾的添加可导致五氧化二钒-三氧化钨/二氧化钛催化剂在250~400°C温度范围内的氨-SCR催化剂活性完全丧失。
 
那么,如何提高三氧化钨脱硝催化剂的抗碱金属中毒性能呢?碱金属造成钒基催化剂中毒的一个重要原因是由于化学作用或物理覆盖导致钒的氧化还原活性降低和活性位丧失,催化剂氧化NO为二氧化氮的活性下降。故而,适当提高五氧化二钒的负载量,能从一定程度上提升催化剂的抗碱金属中毒能力。然而,高的钒负载量会使得催化剂氮气选择性下降,二氧化氮生成量增多;并且,钒本身较贵,过多的添加将带来成本的增加和资源的浪费。所以,五氧化二钒的增加量应该控制在一定程度内。
 
三氧化钨作为助剂添加到W-Ti-V系SCR脱硝催化剂,可以显著提高催化剂的活性和稳定性。是因为钨的添加改变了催化剂中五氧化二钒的周边环境,两者之间的协同效应提高了催化剂的活性。所以,在相同钒负载量下,增加钨的负载量能够提高催化剂的SCR活性和抗碱金属中毒性能。
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2024年1月份赣州钨协预测均价与下半月各大型钨企长单报价。

 

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龙年首周钨价开门红。