美狄兰pH值对黑钨矿浮选性能

黑钨矿浮选是会选用不同的捕收剂,不同的捕收剂对黑钨矿的浮选性能会产生不同的差异,采用美狄兰作捕收剂浮选黑钨矿,固定美狄兰用量为100mg/L,进行pH值条件实验,考察pH值对黑钨矿浮选回收率的影响,从而分析得知美狄兰对黑钨矿浮选性能。以下通过表格数据分析捕收剂美狄兰对黑钨矿浮选性能。

表1-1 美狄兰作捕收剂黑钨矿浮选回收率与pH值的关系(回收率%)

美狄兰 51 72 98 95 89 79
无美狄兰 23 45 80 73 59 39
pH 3 5 7 9 11 12

从以上表格数据可以看出,当无捕收剂美狄兰时,黑钨矿回收率最高只打到80%,加入美狄兰后,黑钨矿的回收率明显提高,在pH值为7时,黑钨矿回收率可达到98%。这说明加入美狄兰后可改善黑钨矿的捕收能力,但是,当美狄兰的pH值越高时,美狄兰的浮选性能反而下降。可见,为了获取最佳的浮选性能,在添加捕收剂美狄兰的同时,应将pH值调至为7。


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黑钨矿物理性质

黑钨矿是类质同象混合物,由形成连续固液体的铁和锰的钨酸盐组成,按照所含铁和锰的含量又可分为钨铁矿FeWO4、钨锰铁矿(Fe,Mn)WO4和钨锰矿MnWO4。当锰铁大于4时为钨锰矿,锰铁比小于0.25时为钨铁矿;锰铁比介于0.25与4之间为钨锰铁矿。三种黑钨矿族矿物的物理性质见下表:

表1-1 黑钨矿的物理性质

物理性质 钨铁矿 黑钨矿 钨锰矿
分子式 FeWO4 (Fe,Mn)WO4 MnWO4
WO3含量(%) 76.3 76.5 76.6
晶胞参数:a(nm)
b(nm)
c(nm)
0.471 0.479 0.485
0.570 0.574 0.577
0.574 0.499 0.498
密度(g/cm³) 7.5 7.1-7.5 7.2-7.3
颜色 黑色 深灰色到黑色 红褐色到黑色
莫氏硬度 5 5-5.5 5

从以上表格数据可以看出,铁锰含量是影响黑钨矿诸多物理性质的重要因素,随着黑钨矿中铁锰含量的变化,黑钨矿矿物颜色和条痕颜色也随之改变,矿物中铁锰比越高,颜色愈深,多为褐红色至黑色,条痕呈黄褐色至黑褐色。


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离子交换法除去浸出黑钨矿溶液中杂质Fe离子

在硫酸浸出黑钨矿体系中,随着余酸酸循环利用次数的增加,溶液中Fe离子和Mn离子的含量也逐步增多。有实验证明,当余酸循环到第三次时,黑钨矿的浸出率明显下降,这是由于溶液中纯在大量杂杂质阻碍了反应的进行。因此,在第二次浸出完黑钨矿后,应多硫酸溶液进行除杂。

浸出黑钨矿的过程中通过原子吸收法可分析反应液中杂质离子的含量

表1-1 反应第二次后的硫酸溶液中杂质离子含量

杂质离子 Fe Mn
分析结果(g/L) 60.2 16.1

从以上表格数据可以看出,反应液中的铁离子含量非常高,需要从溶液中除去杂质铁离子。考虑到离子交换树脂的选择性有其一定的规律性,比如水中离子载的电荷越大,就越易被离子交换树脂吸着。反之,如果离子的电荷越小,就越不容易被吸附。因此可以借助离子交换法,在浸出的过程中添加入少量的氧化剂,或者将溶液放置一段的时间,让空气中的氧气把硫酸溶液中的Fe二价离子氧化成为Fe三价离子,提高Fe离子的吸附力,以此同时添加入含Cl离子溶液是三价Fe离子与Cl离子结合生成阴络合离子而被洗脱掉,从而降低出黑钨矿溶液中杂质铁离子的含量。


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循环浸出黑钨矿

在黑钨矿酸法提取的过程中,由于浸出黑钨矿的硫酸浓度大大过量,在浸出黑钨矿后,溶液中还存在大量的余酸。若将余酸循环利用,可以在补充消耗掉的酸后,重新作为浸出黑钨矿的溶液。

以下通过表格数据,在单因素所确定的优化条件下(硫酸用量为5mol/L、浸出温度为100℃、液固比为5ml/g、浸出时间为5h、球料比为2),考察每一次黑钨矿的浸出率。

表1-1浸出次数对黑钨矿浸出率和溶液中钨含量的影响

浸出次数 1 2 3 4
浸出率(%) 98.5 97 92.5 84
溶液中钨含量(%) 0.2 0.19 0.2 0.2

从以上表格数据可以看出,黑钨矿在前两次的浸出率相差很小,到第三次时,随着五矿中的大量杂质元素进入到溶液中,浸出率有明显的降低,第四次降到84%。浸出后的余酸中还含有大量的氢离子,若是直接废弃,不经济环保;若是返回到浸出过程中,那么需要考虑到除杂。

可见循环浸出黑钨矿有利于余酸的有效利用,但以此同时应添加入除杂的程序,确保浸出黑钨矿的过程有效进行。


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酸浸出黑钨矿与白钨矿对比

众所周知,工业上使用盐酸浸出白钨矿在比较低的条件下可以达到非常好的浸出效果,假如能能够探究出黑钨矿和白钨矿在酸浸中行为的差别,对硫酸浸出黑钨矿会有比较好的帮助。以下通过表格数据对使用硫酸浸出黑钨矿和盐酸浸出白钨矿的结果进行对比。

表1-1 硫酸浸出黑钨矿和盐酸浸出白钨矿对比

反应条件 H2SO4浸出黑钨矿 HCl浸出白钨矿
粒度范围(目) -400 -320
酸用量/理论用量 14.2 2.5-3
液固比(ml/g) 25 1.5-2
温度(℃) 100 100
时间(h) 5 1.5
浸出率(%) 95.1 99

硫酸浸出黑钨矿过程中SO4离子不和Fe离子形成配合物,同样,在盐酸浸出白钨矿过程中,Cl离子液不和Ca离子形成配合物。从以上表格数据可以看出,盐酸浸出白钨矿在矿物粒度更大的情况下,可以使用较少的酸用量和非常低的液固比在短的时间里达到较浸出黑钨矿更高的浸出率。


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黑钨矿在不同酸浸出体系比较

在黑钨矿酸法提取的过程中,使用不同的酸体系浸出黑钨矿,其结果有较大的差别。以下表格是分别在硫酸(H2SO4)和盐酸(HCl)体系下浸出黑钨矿的比较结果。

表1-1 黑钨矿在不同酸浸出体系的比较

浸出体系 H2SO4 H2SO4+NaCl HCl
酸用量/理论用量 14.2 5 4
液固比(ml/g) 25 2 3
温度(℃) 100 100 100
时间(h) 5 4 4
浸出率(%) 95.1 98.1 98.5

从以上表格数据可以看出,为达到相近的高浸出率,在只使用硫酸作为浸出剂的体系中,酸用量和液固比均比后面两组含有氯离子的浸出体系高很多,而添加了NaCl的硫酸体系和盐酸体系在酸用量和液固比方面都比较相似。这说明在酸浸出黑钨矿过程中,含氯离子的酸浸出体系具有较高的浸出率。


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钨合金屏蔽件的优越性

利用“光电效应”吸收X射线的原理与前者不同,它是以X射线光子与核外电子相作用为基础进行的。射线粒子打在核外电子上,其能量全部转移给电子,射线粒子被吸收。与此同时获得能量的电子摆脱原子核的束缚,成为自由电子。然而自由电子不稳定,它们将回到基态(稳定态),回复过程中其富裕能量或以热能形式,或通过能级跃迁发出次级射线的形式释放。热能对肌体无害,次级射线也因其能量远比原始的X射线低,从而达到防护射线的目的。当X射线能量较低时,光电吸收起主要作用(约占90%)。

材料的辐射屏蔽性与材料的密度密切相关。更高的密度意味着更好的射线吸收能力和射线屏蔽能力。由于钨合金的密度比其他材料高,钨合金屏蔽件对射线的吸收能力和屏蔽能力与其他传统屏蔽材料(比如铅)相比,具有更好辐射屏蔽性能。


钨合金屏蔽件


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钨合金屏蔽件对X射线的屏蔽作用

屏蔽材料对X或Y射线的屏蔽作用主要通过射线与吸收物质的能量传递,即物质对射线能量的吸收完成的。物质对射线能量的吸收主要通过以下两种方式,即“康普顿散射”和“光电效应”进行。“康谱顿散射”以射线粒子与吸收物质的原子或原子核发生碰撞方式进行,其结果,粒子失去部分能量,同时改变行进方向(发生散射)。此过程反复进行,最终射线粒子的能量被耗尽,即被吸收。当射线能量较高时,如高能X射线或者Y射线,“康谱顿散射”是吸收射线能量的主要方式。但在射线能量较低的情况下,譬如诊断用X射线,此种吸收在整个能量吸收中仅占较少份额(约10%)。

钨合金屏蔽件是一种耐高温,适用性很强的屏蔽件。钨合金屏蔽件可设计成各种形状,有很强的适用性。钨合金的密度高,体积小,同时,钨合金屏蔽件的重量只有铅的25%到50%。所以钨合金屏蔽件被作为吸收X射线的理想材料。


钨合金屏蔽件


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钨合金作为X射线准直器最佳材料的原因

X射线准直器属于光纤通信光器件的用于输入输出的一个光学元件,它的作用是使光最大效率的偶合进入所需的器件中或易如接受光信号最大效率的接受。它是医用加速器的辐射头组成部件。对电子辐射的准直除利用初级和次级准直器外,在辐射头下方配备电子限束器,它的主要的功能是限定电子辐射的范围,以便保护靶区外的正常组织和使要害器官免受照射。

钨合金作为新型屏蔽材料有许多优势,它不产生二次韧致辐射,硬度大而且同样的屏蔽效果厚度仅为铅的2/3,且钨抗辐射损伤且耐腐蚀。据研究表明当光子的能量为1.25 MeV 时,钨的10倍减弱厚度为铅的一半,且因的高密度及原子序数使其在质量轻而厚度薄,相比较而言,在空间较小的环境下,可以利用较小厚度的钨达到较大程度的减少光子剂量率的目的。由于钨合金的高密度,使得钨合金防辐射容器的厚度更薄,但射线吸收能力更高。这就是钨合金成为X射线准直器的最佳原材料的原因。 


X射线准直器


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钨合金F1赛车配重介绍

钨合金F1赛车配重是F1赛车的重要配件,通过调整钨合金配重,就能够使F1赛车在比赛时得到最佳状态。
 
钨合金F1赛车配重主要分为车体配重和曲轴配重。
 
曲轴配重可以平衡动态载荷,减小曲轴的径向间隙,提升赛车的操控性。车体配重可以增加赛车重量,让重心尽可能的贴近地面,使赛车保持较好的平衡感。由于配重件的高密度特点,对于控制赛车的重量分配很有效果。赛车在高速行驶时由于空气的阻力让车身出现失控现象,当车身重量大于空气阻力时,汽车就能更平稳地行驶。
 
钨合金F1赛车配重件安装在赛车上时需要固定牢靠,不能让配重件滑动,不然不但起不到降低重心的作用反而会让赛车失去平衡。配重块要根据赛车的不同车型和重量进行综合选择,只有配重件的重量与车身重量能保证车身的稳定但又不会让车增加重量负担。
 
钨合金配重
 
 
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