探究三氧化钨陶瓷烧结阶段
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- 分类:钨业知识
- 发布于 2016年2月02日 星期二 16:38
- 作者:qiongyao
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研究发现,对于我们所制备的三氧化钨陶瓷,在烧结到1180℃时,其相对密度可达到94%左右。这意味着固相烧结的初期和中期均在我们设计的烧结工艺的前一个阶段进行的,烧结后期一般始于烧结体的相对密度大于90%,在此阶段,主要是少量孤立气孔的排除和晶粒的生长。气孔受到曲率半径的应力作用,不断收缩,随封闭气孔内气体压力的增加而达到平衡。部分远离晶界的封闭气孔,则只能通过晶体内部的体积扩散来填充,此过程进行缓慢,使致密化的进一步进行受到制约。烧结后期,气孔变成孤立而晶界相互连通形成网络,所以这是气孔的排出仅能通过晶界或体积扩散来实现,晶粒则通过晶界移动生长。
烧结可以分成三个阶段:
1:烧结初期。胚体中相互接触的粉末颗粒之间通过传质过程形成一定程度的界面,即烧结颈,并通过其生长使胚体产生收缩;
2:烧结中期。始于晶粒生长开始之时,并伴随颗粒间晶面的广泛形成。此时,气孔仍相互连通成连续网络,而颗粒间的晶界面仍相互孤立。大部分致密化过程和部分显微结构产生于这一阶段;
3:烧结后期。随着烧结过程中气孔变成孤立,孤立气孔扩散到晶界上消除,晶界开始形成连续网络。烧结后期致密化速率明显减慢,而显微结构的发展如晶粒生长则比较迅速。
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二氧化碳制备焦绿石型三氧化钨
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- 发布于 2016年2月02日 星期二 16:28
- 作者:qiongyao
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焦绿石型结构又称黄绿石型结构或烧绿石型结构。通式为A2B2O7,其中(BO6)八面体通过公共氧顶角沿三维空间连接形成骨架。(BO6)八面体外形略有畸变,A离子位于BO6骨架的间隙中。许多复合氧化物具有这类结构,如焦铌酸镉Cd2Nb2O7,焦钽酸镉Cd2Ta2O7,焦铌酸铅Pb2Nb2O7,焦锆酸铈Ce2Zr2O7等。其中许多氧化物是重要的铁电体,在电子陶瓷领域用途广泛。
由于溶液的pH值在制备焦绿石型三氧化钨过程中有着重要的影响,并且在偏碱性环境下也能够制备出该粉体,因此,以下介绍以二氧化碳为添加剂,制备焦绿石型三氧化钨。以二氧化碳为添加剂制备焦绿石型三氧化钨。首先,配制100g/L的钨酸钠溶液,将二氧化碳通入溶液中,直到钨酸钠溶液的pH值降为7.34左右,再将经过二氧化碳处理的钨酸钠溶液放入100mL的高压反应釜中,在200℃、260℃条件下分别反映24h后,取出溶液过滤,所得产物经过去离子水洗涤2-3次,最后在60℃的环境中烘干,得到成品焦绿石型三氧化钨。
从整个制备过程中可以看出,及时溶液中存在有二氧化碳,但整个水热体系还是呈碱性,在偏碱性的条件下,也是能够制备出焦绿石型三氧化钨。碳酸氢钠制备焦绿石型三氧化钨。
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生肖鼠钨镀金块
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- 发布于 2016年2月02日 星期二 15:22
- 作者:yaqing
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碳酸氢钠制备焦绿石型三氧化钨
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- 发布于 2016年2月02日 星期二 16:18
- 作者:qiongyao
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焦绿石型结构又称黄绿石型结构或烧绿石型结构。通式为A2B2O7,其中(BO6)八面体通过公共氧顶角沿三维空间连接形成骨架。(BO6)八面体外形略有畸变,A离子位于BO6骨架的间隙中。许多复合氧化物具有这类结构,如焦铌酸镉Cd2Nb2O7,焦钽酸镉Cd2Ta2O7,焦铌酸铅Pb2Nb2O7,焦锆酸铈Ce2Zr2O7等。其中许多氧化物是重要的铁电体,在电子陶瓷领域用途广泛。
制备焦绿石型三氧化钨还可通过添加NaHCO3制备而得,以下是对该工艺的分析:
表1-1是焦绿石型三氧化钨在NaHCO3溶液中的溶解反应数据:
温度/℃ |
60 |
100 |
140 |
200 |
260 |
溶解后浓度g/L |
24.57 |
52.84 |
54.74 |
62.67 |
57.577 |
表1-1数据表明NaHCO3能够溶解焦绿石型三氧化钨,并且随着温度的升高,其溶解能力越大。这是因为,温度升高的时候,NaHCO3并不稳定,能够分解产生易于溶解焦绿石型三氧化钨的NaCO3。
表1-2焦绿石型三氧化钨在NaCO3溶液中的溶解反应数据:
温度/℃ |
60 |
100 |
140 |
200 |
260 |
溶解后浓度g/L |
59.24 |
77.38 |
72.02 |
115.96 |
100.69 |
焦绿石型三氧化钨与碳酸钠溶液反应数据由表1-2所示,可见,当碳酸氢钠分解成碳酸钠后,其随着温度的升高,溶解焦绿石型三氧化钨能力逐渐加强。利用NaHCO3为添加剂制备焦绿石型三氧化钨的工艺值得深入去研究,该方法成功的实施不仅能够解决现阶段钨冶炼工业冗长的问题,同时也能够实现碱液的循环,实现清洁生产的目标。
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钨合金洗衣机配重块
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- 发布于 2016年2月01日 星期一 17:24
- 作者:yaqing
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