钨铜合金电极中纳米钨铜混合粉的制备方法(三)

与传统的粉末冶金的方法相比,钨铜合金电极纳米复合材料一般也有制粉、成型以及烧结的过程,但是由于纳米颗粒的特性使得其纳米钨铜电极复合材料中的钨铜混合粉的制备方法有着一定的不同之处。

4.机械-热化学工艺合成法(Mechano-Thermo-chemical Process)

以偏钨酸铵和硝酸铜为原料,制备混合溶液,然后将混合溶液采用喷雾干燥,通过旋转雾化和其后的干燥工艺得到金属盐混合粉末的前驱体,将前驱体燃烧,形成钨铜W-Cu氧化物复合粉末,再将氧化物粉末球磨并采用二步氢还原,从而制备出纳米钨铜复合粉末。

5.雾化干燥-氢还原法

首先是将偏钨酸铵和硝酸铜按比例溶于蒸馏水中配置成混合溶液,然后将该溶液经过雾化干燥制备出钨铜W-Cu前驱体粉末,将前驱体粉放入箱式炉中进行焙烧得到钨铜W-Cu氧化物粉,之后再将氧化物粉末在空气中进行球磨,并最终在氢气气氛中进行还原,从而得到钨铜W-Cu纳米复合粉末。采用该工艺制备的钨铜电极纳米钨铜粉末混合均匀,但是其工艺较为复杂,制得的纳米粒子粒径也偏大。

钨铜合金电极
















 

更多钨铜合金电极中纳米钨铜混合粉的制备方法相关内容请参考以下链接:

http://news.chinatungste n.com/cn/tungsten-information/80906-ti-10417
http://news.chinatungsten.com/cn/tungsten-information/80907-ti-10418

微信:
微博:

仲钨酸铵生产过程中的钨锡分离研究现状

我国钨资源十分丰富,已探明储量为637.5万t(以WO3计),占世界总探明储量的一半以上,是我国具有优势的战略资源。我国钨产品的出口量直接影响着世界钨市场的价格和供需平衡,对国际钨市场影响明显。在钨冶炼中,锡是众多杂质中极为有害且较难深度除去的一种,钨成品中即使有微量锡存在,也会对其机械性能、物理性能等方面有着致命的危害。根据GB/T10116-1988要求,0级APT(仲钨酸铵)中,锡质量分数要小于1x10 -6,一级APT中锡质量分数要小于3x10 -6,但随着我国优质钨精矿的日益匮乏,可供开采的保有资源中锡等杂质的含量越来越高、形态越来越复杂,APT产品中锡超标问题越来越高、形态越来越复杂,APT产品中锡超标问题时而出现,对各钨厂的产品质量造成了较大影响。因而,研究以高锡钨精矿生产仲钨酸铵工艺中锡的行为及其去除工艺,便显得格外迫切和必要,它对于指导生产、调整工艺、保证产品质量都有着非常重要的作用。
 
迄今为止,人们对钨冶炼过程中除锡的研究还不太充分。我国是钨资源及钨冶炼大国,对于钨冶炼过程中除锡的技术研究也主要是在我国进行,国外对此很少有相关报道。前人的钨、锡分离方法主要有控制碱分解条件、在碱分解过程中加添加剂、沉淀法、控制离子交换工艺条件、萃取法等。
微信:
微博:

 

四硫代钨酸铵

中文名称:四硫代钨酸铵
中文别名:硫代钨酸铵
英文名称:AMMONIUM TETRATHIOTUNGSTATE
英文别名:azane,bis(sulfanylidene)tungsten,sulfanide; Ammonium tetrathiotungstate;
CAS号:13862-78-7
分子式:H8N2S4W
分子量:348.17700
精确质量:347.90800
四硫代钨酸按
物化性质
相对密度:2.71 g/mL at 25℃(lit.)

制备方法
四硫代钨酸铵(NH4)2WS4的制备方法采用钨酸盐与硫化铵(NH4)2s溶液反应法制备而得。

步骤如下:

1)将钨酸铵(NH4)6W7O24.4H2O经氨水溶解,所用浓氨水的量为:浓氨水/偏钨酸铵=1~2/1(ml/g);
2)然后再与硫化铵(NH4)2s溶液反应,其两者的摩尔比为:S/W=4~6/1,反应温度为:室温~90℃,反应时间为:0.5~3小时,静止结晶时间为:8~24小时;
3)最后将结晶经过滤、水洗和无水乙醇洗涤,室温干燥即可得到目的产物四硫代钨酸铵(NH4)2WS4。

此制备方法可制得高纯度四硫代钨酸铵,其中,硫化铵用量接近生成四硫代钨酸铵所需的化学计量,反应条件缓和,反应时间大大缩短,废物排放少,产品收率高、纯度高,而且无需处理剧毒、恶臭的硫化氢气体。

微信:
微博:

 

仲钨酸铵直接还原钨粉的制备工艺研究

钨是重要的稀有金属,它的高熔点(3380℃)、高密度(19.3g/cm3)、高硬度、低热膨胀系数,以及优异的抗蚀性能和高温强度,使其成为生产多种功能材料和结构材料的主要原料。
 
仲钨酸铵(ATP)是制备钨制品的重要原料。目前工业上生产钨粉的工艺主要是先将APT煅烧成黄钨或蓝钨,然后在氢气中进行还原制备钨粉。这种方法制备的钨粉为很规则的多晶形,粉状粒度大多控制在2-5μm之间,已成为在军工和民用等领域制备钨合金和制备WC的主要原料。但由于钨的显微硬度高、粉末呈多晶面形,使得粉末的成形性非常差,需要加入有机物作为粘结剂才能成形,这对大制品的冷等静压成形和控制合金性能非常不利。近年来,有报道由APT直接还原制备钨粉的工艺,这种方法制备的钨粉成形性较好,但未见详细的研究内容。笔者采用以APT直接氢气还原制备钨粉,并研究了还原温度和还原时间对钨粉形貌特征和粒度的影响,并探讨了形貌对粉末成形性能的影响。
微信:
微博:

 

磷钨杂多酸

keggin型磷钨酸,即磷钨杂多酸,一般这种结构的磷钨酸即指十二磷钨酸,其结构式为H3PW12O40.nH20。它属于一种固体强酸,在有机催化反应中可用来作为催化剂,并且具有优越的催化性能。纯品一般为淡黄色结晶状或白色粉末状。颜色的差别原因在于其含结晶水的量不同,含结晶水多的一般就为淡黄色,反之白色。易溶于水、醇、醚等,在醚中的溶解度最大,因而实验室中分离磷钨杂多酸水溶液常采用乙醚萃取法。能与强酸如浓盐酸发生反应产生黄色乳状物。

磷钨杂多酸具有三级结构:多阴离子的一级结构,多阴离子与反荷离子组合得到的多酸及其盐的晶体二级结构,多阴离子、反荷离子与结晶水三部分组成的三级结构。其中的杂多阴离子中氧有四种:

Oa:PO4即四面体氧P-Oa 共4个
Ob:W-Ob即桥氧Ob,属不同三金属簇角顶共用氧 共12个
Oc:W-Oc即桥氧Oc,属同一三金属簇共用氧 共12个
Od:W=Od即端氧,每个八面体的非共用氧 共12个

应用:
它可应用于Friedel-Crafts烷基化和酰基化反应、酯化反应、脱水/化合反应、氧化还原反应、不对称催化反应、异构化反应、裂解反应、以及开环、缩合、加成和醚化反应。

微信:
微博:

 

 

微信公众号

 

钨钼视频

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。

 

钨钼音频

龙年首周钨价开门红。