冲压型钨舟

冲压型钨舟

冲压也分为锻造,轧花,结合等类型。对铁板的加工可以统称为冲压加工。常用的冲压加工方法是剪断,弯曲,拧绞。模具也分为很多种,包括塑料模具,橡胶模具,玻璃模具等。用于冲压的模具简称为冲压模具。包括仲裁模,级进模,复合模,精冲模,拉深模,弯曲模,成型模,切断模和其他种类的冲压模,根据成品的不用可选用不同的冲压模具。

在制备冲压钨舟时要先用模具将钨板弯曲成一定角度的零件,或将已弯件进行再度压弯。然后进行拉深,就是用模具钨板压成任意形状的空心件,或将空心件作进一步变形。接着用模具将钨板上的孔或外缘翻成直壁。用模具对空心件施加向外的径向力,使局部直径扩张。扩张后用模具对空心件口部施加由外向内的径向压力,使局部直径缩小。把毛坯放在模腔内,加压使其从模具空隙中挤出,以成形空心或实心零件。把板料端部卷成接近封闭的圆头,用以加工类似铰链的零件。在空心毛坯或管状毛坯的某个部位上使其径向尺寸扩大的变形方法。最后将已弯曲或拉深的工件压成正确的舟形状。

冲压型钨舟的成品率高。因为该类型钨舟是利用冲压设备和冲压模具制备的,所以冲压钨舟的尺寸和形状的精准度较高。模具的使用寿命长且不容易损坏,因此,同一批生产的冲压钨舟的外形几乎一模一样,质量稳定。冲压设备具有一定的压力精确度,所以不会破坏钨舟成品的表面质量。冲压过程中会产生噪音和震动。同时因为模具是冲压工艺的必备材料,所以模具的质量决定了钨舟的质量。

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AJ碳硫分析仪与钨粒

德国耶拿Analytik Jena AG品牌,简称AJ,成立于1990年,是由卡尔.蔡司Carl -Zeiss Jena GmbH发展而来的。目前AJ碳硫分析仪已成为德国最大的分析仪器品牌之一。该品牌主要是开发,设计和生产制造总有机碳(TOC)/总氮(TN)分析仪,有机卤素化合物(AOX)分析仪,元素(C、S、N、Cl)分析仪;原子吸收光谱仪(AAS)、ICP-OES发射光谱仪、电感耦合等离子体质谱仪和紫外/可见(UV/VIS)分光光度计和生化分析仪器等。

Multi EA S® 5000元素分析仪是AJ品牌在2008年推出的用于分析各种气态、液态、LPG、固态样品中总氮、总碳、总硫、总氯含量的多元素专业分析系统。该仪器具备许多优良特性。主要是采用钨粒作为助熔剂,使分析过程的反应速度加快,缩短检测时间。它的外观和结构设计是其主要亮点,可以选择所要分析的元素和相对应的检测器。在软件中可以选择碳硫分析的切换,不用进行机械转换。不仅如此,AJ碳硫分析仪是拥有轻巧,不需要任何维护的垂直进样器和垂直炉,这样一来,就可以保证仪器良好的重现性。安装完成后,不用进行任何的人工调节。气路中装有稳压系统,以防气压波动对检测的妨碍。仪器的任何参数都是经过计算机进行优化设定和控制的,具有全智能化和自动化的特性。膜式干燥器和检测系统因为该仪器具有加热的过滤装置,所以不需要进行反复维护,大大降低工作成本。

钨粒和AJ碳硫分析仪

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钨合金伽马射线屏蔽件

钨合金γ射线屏蔽件伽马射线也称为伽马辐射(由小写希腊字母γ表示),是由高能光子组成的高能电磁波辐射。1900年,法国物理学家和化学家维拉德在研究镭辐射时发现了γ辐射;1903年,卢瑟福将其命名为伽马射线。而在此前,卢瑟福已经发现了其它两种类型的放射性衰变,并分别命名为α射线和β射线。伽马射线产生于伽马衰变,在衰变过程中,原子核从不稳定的高能量状态跃迁到稳定或较稳定的低能量状态,且不改变其组成成分的过程。通常在发生α衰变或β衰变时,所生成的原子核仍处于不稳定的激发态,在转化到处于稳定的基态的过程中,也会产生这种衰变而放出γ射线。伽马射线的频率通常高于1019赫兹,因此其具有高于100千电子伏的能量,且波长小于10皮米(小于一个原子的直径)。

伽玛射线的波长比X射线短,因此具有比X射线还强的穿透能力。除此之外,伽马射线属于高能电离辐射,能够对人体产生危害。当人体受到γ射线的辐射剂量达到200-600rem时,人体造血器官(如骨髓)将受到损坏,且白血球会严重减少,而人体会出现内出血、头发脱落等症状,在两个月内死亡的概率为0-80%;当辐射剂量为600-1000rem时,在两个月内死亡的概率则为80-100%;当辐射剂量为1000-1500rem时,人体肠胃系统将受到破坏,同时伴随腹泻、发烧、内分泌失调等症状,在两周内的死亡概率几乎为100%;而当辐射剂量达到5000rem以上时,受到破坏的为中枢神经系统,人体会出现痉挛、震颤、失调、嗜眠等症状,在两天内死亡的概率为100%。

钨合金屏蔽件具有很强的γ射线直线衰减能力,是理想的γ射线屏蔽件材料。与传统屏蔽材料相比,钨合金屏蔽件体现了很好的价值。铅是较早用于屏蔽件领域的金属材料,但是在使用过程中发现,铅屏蔽件的屏蔽辐射能力不够高,还会对环境造成严重的污染。而钨合金屏蔽件的密度比铅屏蔽件高,具有更强的辐射屏蔽能力,在同等厚度的条件下,钨合金屏蔽的辐射屏蔽能力是铅屏蔽件的两倍。且钨合金屏蔽件不会产生有害物质,因此不用担心其会对人体健康造成危害。

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退火对含铁钨青铜型铌酸盐结构和性能的影响

钨青铜结构电介质材料是仅次于钙铁矿的重要电介质体系,具有较为复杂的晶体结构和丰富的铁电相变及介电弛豫特性,是潜在的多铁性材料,具有优异的铁电、压电、热释电和非线性光学等方面的独特性能,获得了越来越多的关注。近年来,一些研究者尝试往钨青铜铌酸盐铁电体中引入Fe、Co、Ni 等磁性离子,发现了一些多铁性材料在室温下即具有铁电性又具有铁磁性。但是这些陶瓷材料需要经过高温烧结,在烧结过程中一方面容易导致铁离子价态的改变,产生氧空位; 另一方面高温烧结中离子分布相对无序,而后续降温速率通常较快,使得高温无序的状态保持到低温。众所周知,退火处理是调控金属材料结构、性能的重要手段。同样退火在陶瓷材料也多有应用,如Xia等报道过退火处理对铅基弛豫型铁电体性能的影响,发现退火后铅基弛豫型铁电体的峰值介电常数和压电性能有明显的提高。近年来对陶瓷退火处理的研究越来越多。
 
由于钨青铜结构上的复杂,钨青铜陶瓷通常在A、B 位含有多种离子,而且可能会含有不同价态的离子( 如铁或者钛) ,在高温的烧结中容易造成离子价态的变化,生成氧空位以及影响到离子的分布状态。而氧空位的含量以及离子有序化分布程度对应钨青铜的结构、介电性能、铁电性能等有很大的影响。钨青铜结构相对复杂,退火处理将有助于提高钨青铜铌酸盐中大离子占据大的间隙位置,小离子占据小的间隙位置。同时,不同气氛下退火处理也可以有效调控铌酸盐中氧空位的浓度。目前,虽然对钨青铜型陶瓷的研究很多,但是很少有文献研究退火处理对钨青铜型陶瓷结构和性能的影响。因此,先采用固相法制备含铁钨青铜型铌酸盐Ba4Nd2Fe2Nb8O30,然后对烧结后的陶瓷在氧气和氮气下进行退火,研究退火处理对其结构、介电性能、铁电性能的影响。

钨青铜型铌酸盐结构
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可脱除二噁英的三氧化钨脱硝催化剂

脱二噁英脱硝催化剂二噁英,英文名Dioxin,也称为戴奥辛,是一类持久性污染物质。其毒性极强,微量的暴露及吸入,可能会产生严重的健康损害或致命的危险,因此近年来成为大众瞩目的焦点。二噁英是非常稳定的化合物,常温下为无色固体,具有高亲脂性,进入人体后即积存在脂肪中;另外,它与土壤或其它颗粒物质之间也容易形成强键,一旦造成污染极不容易清除。
 
脱除二噁英最有效的方法还是选择性氧化还原,实验指出一种可脱除二噁英的三氧化钨脱硝催化剂的制备方法,其抗硫中毒性得到改善,且具有较好的催化活性。其制备方法如下:
 
1.将等量的二氧化钛粉末和碳纳米管依次添加到稀氨水中形成载体混合物并搅拌均匀,然后转移到超声波清洗机内进行超声处理;
2.依次将偏钒酸铵、硫酸铵、偏钨酸铵溶解在稀氨水中,形成活性组分混合溶液,加热条件下充分搅拌,转入旋转蒸发炉中干燥,得到活性组分混合物;
3.依次将活性组分混合物、玻璃纤维、聚丙烯酸纤维素加入到载体混合物中,形成催化剂混合物,然后加热搅拌进行干燥,直至催化剂混合物中的水分含量达30%左右时停止;
4.催化剂混合物挤出成型、干燥、煅烧,得到可脱除二噁英的三氧化钨脱硝催化剂产品。
 
该种催化剂包含以下组分:五氧化二钒1.2%,硫酸氧化钒7%,三氧化钨1.5%,玻璃纤维2.5%,聚丙烯酸纤维素1.5%,硫酸铈1.1%,硫酸锰14%,其余为载体(二氧化钛和碳纳米管,且质量比为1:1)。
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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。