钨合金核能发电防辐射屏蔽件

钨合金核能发电防辐射屏蔽件核能发电是一种利用核反应堆中可裂变材料(如铀-235、钚-239、铀-233等)进行核裂变所释放出的热能进行发电的方式。裂变反应指的是在中子作用下,铀-235、钚-239、铀-233等元素分裂成两个碎片,同时放出中子和大量能量的过程。在裂变反应中,可裂变材料的原子核在吸收一个中子后将发生裂变并放出2、3个中子。若中子除去消耗,至少有一个中子能引起另一个原子核裂变,使裂变自持地进行,这种反应则为链式裂变反应。核能发电的前提是链式裂变反应。与火力发电相比,核能发电的核反应过程所放出的热量较火力发电燃烧化学燃料所放出的能量要高很多,而所需要的燃料体积则少很多。

核反应堆中核燃料发生裂变时所产生的裂变碎片是放射性核素,会发生一系列衰变,具有较强的放射性(主要为β射线和γ射线)。β射线是带电荷的、高速运行的粒子,其穿透力比α射线更强。当其穿透皮肤,会引起放射性伤害。而当其进入人体,将改变细胞化学平衡,引起细胞癌变以及损伤遗传物质DNA ;γ射线的穿透能力也很强,其可以进入到人体与体内细胞发生电离作用,破坏活细胞组织的主要构成成分(如蛋白质、核酸和酶等),导致人体内正常化学过程受到干扰,对人体造成危害。核反应中放出的中子辐射也具有很强的杀伤力,可以造成器官衰竭以及消化系统和中枢神经损伤。

因此,可以使用钨合金防辐射屏蔽件蔽核能发电过程中所产生的辐射。科学家发现使用屏蔽件可降低辐射水平。金属的辐射屏蔽性能与其密度密切相关。密度更高意味着射线吸收能力和射线屏蔽能力更好。由于钨合金的密度比其它材料高,所以钨合金屏蔽件的射线吸收和屏蔽能力比其它传统屏蔽材料(如铅)更好。且和铅相比,相同体积的钨合金屏蔽件拥有更好的射线屏蔽性能。因此,钨合金屏蔽件是用于辐射屏蔽的最佳选择材料。

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钨飞镖运动之能量消耗和代谢

每一项运动都存在着有氧代谢和无氧代谢供能的过程,而钨飞镖运动是以有氧代谢供能的运动项目,它要求运动员具有良好的有氧耐力素质。所谓有氧代谢供能简单来说就是在氧的参与下,人体脂肪、糖和蛋白质氧化生成水和二氧化碳的过程,这个称之为有氧代谢。有氧代谢过程中释放能量合成ATP,构成骨骼肌有氧代谢供能系统。由于许多专业的钨飞镖运动员经常都处于一个低强度、长时间的训练状态,因此对于其体力和精力的消耗都十分巨大。
 
钨飞镖运动训练中由于屏息时间较长,而造成人体缺氧从而出现无氧代谢供能的情况产生。但事实上这种供能并不是因为强度大要求输出功率高而产生的,而是因为体内短时间缺氧而引起的。所以对于职业飞镖运动员而言,他们在训练过后经常会出现精神和体力都很疲劳的状态,在平时训练中应当注意及时对身体所消耗的能量进行补充。而对于普通的钨飞镖运动爱好者而言,适当的运动时间可以锻炼精神的集中力度,同时进行有氧代谢过程,对于许多爱美但又觉得健身太过痛苦的人而言,不失为一个锻炼的绝佳项目。
 
钨飞镖
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三氧化钨脱硫催化剂用于优级品白油的生产

脱硫催化剂白油,别名石蜡油、白色油、矿物油,是深度精制的无色、无味的透明油性液体,具有优良的化学稳定性和光安定性。广泛用于化妆、食品、医药、塑料、化纤、机械和轻工等行业。
加氢法生产白油一般是以加氢裂化尾油为原料,经溶剂脱蜡或催化脱蜡,再经高镍催化剂高压加氢饱和生产白油,具有无污染、收率高、原料来源广泛、产品品种齐全等优点,得到迅速发展和普遍应用。
 
一段加氢法生产优质白油的工艺具体过程包括:原料油与氢气在适宜工艺条件下,依次通过包括三种催化剂的反应区,第一反应区装填具有加氢精制功能的催化剂,第二反应区装填具有降凝功能的催化剂,第三反应装填具有加氢饱和功能的催化剂。三个反应区催化剂装填体积比为1∶0.2~0.6∶0.2~0.6。其反应条件为:温度220~360℃,氢分压2.0~16.0MPa、液体体积空速0.2~3.0小时、氢油体积比120~1000。
 
三个反应区的催化剂分别为:
1.加氢预精制催化剂,载体氧化铝,添加其它耐热氧化物,其主要成分:氧化钴或氧化镍,氧化钨或氧化钼15~40wt%;
2.高活性的临氢降凝催化剂,其中含三氧化钨3~25%,三氧化钼2~10%、氧化镍1~10%、氧化锌1~8%,氧化锡1~10%;
3.高活性的加氢补充精制催化剂,氧化钴或氧化镍含量为2~10wt%;氧化钨含量为15~40wt%。
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SCR脱硝催化剂回收三氧化钨

超低温脱硝催化剂目前,SCR脱硝催化剂的工作寿命一般在3~5年,对于失活的催化剂,目前普遍采用的方式是再生或者填埋。填埋方式处理不仅会造成占用土地资源,而且带来极大的资源浪费。据统计,到2018年,每年会产生3. 8万吨废旧SCR脱硝催化剂,其中含1520吨三氧化钨。由于钨是稀有金属,且三氧化钨价格十分昂贵,若不能合理处置废旧SCR催化剂,回收可用宝贵资源,将会造成极大的资源浪费。
 
从SCR脱硝催化剂中回收三氧化钨的简单方法如下:
1.将含三氧化钨的废旧SCR脱硝催化剂粉碎至干粉状,并进行高温焙烧;
2.在密封反应釜中加入氨水和干粉状废旧SCR脱硝催化剂、加热至60〜180°C;
3.充分溶解(5〜15h)后,静置至液固分层,收集上层清液;
4.将下层固体残渣与可氨水一起加入到反应釜中,加热、收集上层清液; 
5.重复步骤3和4至少一次;
6.收集多次溶解三氧化钨成分得到的上层清液,蒸干水分并充分干燥,得到固体;
7.高温焙烧(条件为:500〜800°C,焙烧时间为1〜5h)步骤6得到的固体,得到三氧化钨,至此完成回收废旧SCR脱硝催化剂中三氧化钨成分的流程。
 
使用这种方法可以保证三氧化钨的回收率达到95%以上,且纯度极高 (98.5%以上),因而可直接再次用于SCR脱硝催化剂的生产;另外,降低了资源的浪费,同时带来经济和环境保护方面的正面影响。
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镧钨电极金属注射成型

钨电极块

难溶金属的金属注射成型(Metal Injection Molding,MIM)主要用于制备尺寸小,且形状复杂的零件。利用金属注射成型法制得的金属零件的高温强度和疲劳性能不是特别高,但是可以免去难溶金属较高的机加工成本,实现了净近成型。传统的钨电极是将烧结过后的钨条通过机加工得到纯钨电极或者稀土钨电极。钨在难溶金属中熔点最高,机加工困难,因此采用均属成型制备钨电极用于照明设备受到越来越多厂家的关注和青睐。采用MIM制备高压气体放电灯用钨电极,与传统缠绕式电极相比,不仅可以根据电极的功能设计其形状,且性能更加良好。纯钨和掺杂钨(AKS-W)是常见的阳极材料,而钍钨、钡钨、镧钨电极则常被用作阴极材料。

以制备镧钨电极为例,通过采用MIM制备W-La2O3电极。
1.将La(NO33·6H2O溶解在酒精中,然后与钨粉(0.1um)混合,其中La2O3的添加量为1.5%。
2.将混合好的混合物放入球磨机中球磨24h,然后烘干和过筛处理。其中球磨的介质是酒精,研磨体为钨棒。
3.将过筛后的粉末在600℃下焙解和进行还原处理,使得La(NO33分解为La2O3
4. 采用石蜡-高分子粘结剂来制备MIM用喂料。通过转矩流变仪确定喂料中粉末的临界装载量。由于1um的钨粉制备的喂料流动性较好,则采用的装载量为体积分数的55%。其中混料温度为158℃,辊子转速为60r/min。
5.然后对电极进行注射、脱脂和烧结得到镧钨电极。

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龙年首周钨价开门红。