仲钨酸铵制备WO3--微波煅烧法 2/2
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- 分类:钨业知识
- 发布于 2015年12月29日 星期二 16:21
- 作者:chunyan
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实验设备设定最大微波功率为700W,且连续可调,微波频率为2.45GHz.实验条件为:微波功率500W,物料8g,煅烧时间间隔1min。已知仲钨酸铵热分解理论失重率为14.13%,可以计算出,实验设定的8g物料的理论重量损失应为1.13g。本实验得出,仲钨酸铵的重量损失为1.08g,最大失重率为13.50%,相对应分解率为95.58%,得到黄色三氧化钨。
正交实验选取三个因素,分别为:微波功率(P),煅烧时间(t),物料重量(W)。每个因素选取三个水平,如表2所示: 

正交结果如表3所示:


由此可知在微波热分解仲钨酸铵制取WO3的新工艺实验中,微波最佳煅烧条件为:微波功率P=650W,煅烧时间t=4min,物料重量=10g,该条件下,仲钨酸铵的分解率达到最高,为96.67%。而传统的热分解法要达到相同的分解率,耗时达2h,也就是说传统热分解法的热分解时间是微波热分解时间的30倍。如此可见,微波加热技术能大大加快钨酸酸钠的制备速率,其优越性一览无余,是一个颇具工业开发价值的方法。
仲钨酸铵制备WO3--微波煅烧法 1/2,请见http://news.chinatungsten.com/cn/tungsten-information/81875-ti-10623
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仲钨酸铵制备WO3--微波煅烧法 1/2
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- 分类:钨业知识
- 发布于 2015年12月29日 星期二 16:13
- 作者:chunyan
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在钨的冶炼过程中,仲钨酸铵(APT)是必须的中间原料。工业上常采用煅烧仲钨酸铵制备三氧化钨(WO3)。三氧化钨在钨冶金过程中是一种重要的中间产物,是生产钨粉以及钨的相关产品的主要原料。传统的WO3生产工艺是将粉末状仲钨酸铵置于固定式炉或者回转炉中进行热分解。此种方法的不足之处在于,WO3的生产周期长、窑炉热效率很低、耗能较大、生产成本高、产品纯度难以保证、粒度难以控制,特别是反应前后粉料易泄露,车间工作环境差,产品回收受到影响。
微波的选择性加热和内部快速加热特性,有效的避免了物料的“冷中心”问题,实现自动控制、节能等目标。在热分解效率以及时间上形成跳跃式的降低,有效提高产品的优质率和合格率。微波辐射加热技术已经广泛应用在国防、食品、医药、农林等行业,同时在不断拓宽其他领域的新应用,形成交叉学科。
仲钨酸铵是松散的白色透明晶体,流动性好,在空气中加热至60℃时开始失去氨;当温度达到100℃时,开始脱水;持续升温至450℃时,开始转变为黄色的WO3。热分解化学方程式如下:
仲钨酸铵是松散的白色透明晶体,流动性好,在空气中加热至60℃时开始失去氨;当温度达到100℃时,开始脱水;持续升温至450℃时,开始转变为黄色的WO3。热分解化学方程式如下:
5(NH4)2O12WO311H2O=12WO3+10NH3↑+16H2O↑
表1显示仲钨酸铵热分解机理


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钨合金屏蔽件在PET中的应用Ⅰ
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- 发布于 2015年12月29日 星期二 13:54
- 作者:yaqing
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PET(Positron Emission Tomography),即正电子发射断层扫描技术,它是核医学利用各种医疗成像办法对病人进行诊断和治疗的方法之一,也是继CT技术出现以来的又一种脑功能成像断层技术。核医学技术一般包括:PET、单光子发射电脑扫描术、心血管成像和骨扫描。
在PET扫描中,病人会被注射一种放射性物质,然后平躺在平台上通过一个环形结构(如图)。而这个结构当中含有环形的γ射线检测阵列,上面有一系列的与光电倍增管逐一相连的闪烁晶体。这些晶体会将从病人体内放射出的γ射线转化为光子,并由光电倍增管转化后增幅成电信号为电脑所处理。这个过程重复后即可形成人体的三维图像。

众所周知γ射线具有极强的穿透本领,因此人体在受到γ射线照射时,会进入到内部,并与体内细胞发生电离作用。而电离产生的离子会侵蚀如蛋白质、核酸和酶等构成活细胞组织的主要成份的复杂有机分子。一旦它们遭到破坏,就会导致人体内的正常化学过程受到干扰,严重的可以使细胞死亡。将钨合金屏蔽件应用于PET可以起到削弱射线强度的作用,从而减弱辐射,保证医患者的安全。
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钨合金屏蔽件在PET中的应用Ⅱ
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- 发布于 2015年12月29日 星期二 13:56
- 作者:yaqing
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PET主要是通过检测反射性物质的射线来对人体成像,F-FDG是PET扫描中最常用的一种放射性药物,其分子之中的氟选用的是属于正电子发射型放射性同位素的氟-18。其它的放射性物质还有诸如:碳-11、氧-15以及氮-13等等,它们是一类发射正电子的放射性同位素。当放射性元素与组织中的电子相撞时会放射出γ射线,就可以被PET检测到。
在PET中,需要对放射性物质进行屏蔽的地方有许多,如对放射性药物进行屏蔽、对注射过放射性药物后的病人待诊室进行屏蔽等等。钨合金屏蔽件在医疗上的应用已经十分广泛,其高密度、高辐射吸收能力也为大家所熟知。用钨合金材料制成各类不同的屏蔽件应用于PET中可以达到很好的屏蔽射线的目的。
对放射性药物的屏蔽可以采用钨合金屏蔽罐,即将药物置于钨合金屏蔽罐中密封。而对于PET扫描过程中γ射线的屏蔽则依靠于在PET扫描器环形检测部件中增添含有钨合金的材料,由此来吸收产生的大量γ射线,起到削弱射线的作用。简而言之,钨合金高密度和环保的特性会为许多依靠放射性物质来治疗疾病的医疗设备或者药物提供良好的屏蔽效果,且不会产生副作用。

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钨合金屏蔽物在X光机中的应用Ⅱ
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- 发布于 2015年12月29日 星期二 13:50
- 作者:yaqing
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由于X光是致电离辐射的一种形式,当普通光照射原子的时候,它不能对原子产生显著的影响。但当X光光子照射原子的时候,它会使原子中的电子脱离,并形成一个离子和一个带电的粒子。自由的电子再与其他原子相碰撞,就产生了更多的离子,这些离子所带的电荷会破坏细胞中的DNA链,导致细胞变异或死亡。
在过去,很多医生会将自己和病人长时间暴露于X光下,导致两方都患上了辐射病。至此之后,医学界才开始逐渐认识到这个错误,并采取相关措施来屏蔽掉这些多余的辐射。
早期包裹在X光机周围厚厚的屏蔽物主要是铅,铅的屏蔽效能不可否认,但其有毒的特性却使其在之后的应用中受到了很大的限制。随着其他资源的开发,钨作为一种密度比铅还高且无毒环保的新材料自然而然地取代了铅。钨合金制成的屏蔽物熔点高、耐高温,可以很好地抵御X光产生过程中产生的大热量。此外将钨合金屏蔽物用于X光机中,可以很好地缩小X射线,防止其从机器的各个方向发射出去,使射线只沿着特定的方向,通过过滤措施后才投射到病人身上。最为重要的是钨合金具有极强的辐射吸收能力,因此用钨合金材料来制作X光机的屏蔽物是最为适宜的。因此X光机中的过滤装置也可考虑用厚度合适的钨合金材料来制成,可以在吸收掉辐射太强的射线的同时,不妨碍病人病情的诊断。
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