证券交易礼品用钨镀金块

人们对于证券交易的热情近年来是有增无减,对于各大证券公司来说,维护客户以及吸引新客户都是其工作的重心之一。由于中国人对于礼节的推崇,赠送礼品也在许多商务活动中常有出现,从而带动了商务礼品的蓬勃发展。因此除了节假日给客户发送祝福短信之外,许多证券公司也会选择以赠送礼品的方式来给予客户回馈,这实际上也是一种市场营销手段。
 
一般来说,证券公司送给客户的礼品都具备有一定的档次,因为作为商务礼品,一方面要求能够体现出对客户的关注和贴心服务,一方面还要体现出证券公司的性质。如此一来,钨镀金块作为一种性价比极高的“黄金替代品”来作为证券交易用的商务礼品就显得十分得体。为了更显个性化和特殊化,证券公司还可以在钨镀金块上雕刻不同客户的名字并附上祝福语或者雕刻自己公司的LOGO等等,这样既有档次又体现出了公司的诚意。但钨镀金块的用途仅仅只能用作礼品赠送、藏品观赏以及首饰佩戴,不可将其作为非法之用。
证券交易礼品用钨镀金块
微信:
微博:

 

黄金与钨镀金“生锈”的解决措施

前面我们探讨过黄金与钨镀金制品在生产加工过程中如果清洁不当,或者有灰尘等杂质混入以及长时间的光照和空气接触都会使得黄金与钨镀金的表面产生变色甚至于产生锈迹,但这不意味着一定是因为黄金的纯度不够。
 
存放时间久后,黄金与钨镀金制品最常发生的问题主要有:“生锈”以及褪色。而所谓“生锈”事实上就是黄金与钨镀金制品的表面产生了斑点,这种斑点包括白斑和红斑,这些问题使其作为收藏品应具备的美观性和观赏性都大打折扣。那么我们应当如何恰当地去除这些“锈迹”,使其恢复原始的金黄光亮的色泽呢?
 
在日常对黄金与钨镀金制品鉴赏的过程中,尽量不要用手去触摸藏品表面,以免手上汗渍或其他灰尘附着于藏品表面。白斑的产生多是由于化妆品、洗衣液等中含有的汞元素与黄金和钨镀金相结合形成了汞金化合物,针对这个问题,将其拿去正规金店高温处理即可去除。而红斑则是生产加工过程中粉尘杂质的黏附,且长时间没有进行其他工序处理而产生的,发生此类问题也可将其拿到金店用火烧后就可去除。
生锈的黄金块
微信:
微博:

 

水热法合成三氧化钨

水热法水热法是19世纪中叶地质学家模拟自然界成矿作用而开始研究的。1900 年后科学家们建立了水热合成理论,以后又开始转向功能材料的研究。目前用水热法已制备出百余种晶体。水热法又称热液法,属液相化学法的范畴。是指在密封的压力容器中,以水为溶剂,在高温高压的条件下进行的化学反应。水热反应依据反应类型的不同可分为水热氧化、水热还原、水热沉淀、水热合成、水热水解、水热结晶等。其中水热结晶用得最多。

主要步骤:
1. 将3.5g Na2WO4•2H20溶于20ml蒸馏水配成的水溶液;
2. 将此溶液通过氢型强酸离子交换树脂柱生产水合钨酸溶胶;
3. 用容积为70ml的玻璃桶接收滴下的溶胶,并不断搅拌;
4. 在搅拌下,将4.84g柠檬酸加入所得溶胶中,搅拌均匀。

结论:
用柠檬酸作调控剂,水热合成了正交相纳米尺寸的WO3矩形片,产物结构与反应温度有很大关系。X射线衍射结果表明,反应产物是WO3·H2O和少量的单斜相WO3(γ-WO3);随反应温度升高,产物发生以下转变:WO3·H2O→WO3。扫描电镜结果表明反应温度下得到的产物均为矩形片状结构。它们的比表面积相差不大,均在8~9 m2·g-1之间。通过调节柠檬酸与钨酸的物质的量的比(nCit/nTA),可以控制产物的组成、形貌和比表面积。当nCitn/TA=0时,产物为 h-WO3和WO3·1/3H2O组成的混合物,形貌为纳米棒;当nCit/nTA=0。5和nCit/nTA=1时,产物为γ-WO3,形貌为矩形片。在加入柠檬酸的情况下,产物的比表面积随nCit/nTA增加而减小。

微信:
微博:

 

废钨-镍型催化剂制备钨酸钠2/2

镍,是一种近似银白色,硬而有延展性并具有铁磁性的金属元素,它能够高度磨光和抗腐蚀。镍属于亲铁元素。钨是重要的战略金属资源,也是中国传统的出口创汇矿种之一,但是随着不断的开采,钨矿资源日趋减少,浪费也很严重,为弥补原钨资源不足,废钨的回收利用成为重要的措施之一。
 
上一篇文章讲述了以废钨-镍型加氢催化剂为原料,采用钠化焙烧一浸出一离子交换工艺制备钨酸钠的实验方法。这篇文章再来看看通过此方法可得出哪些结论。
1. 废催化剂研磨粒度的影响:
废催化剂的研磨粒度对钨浸出率有一定的影响.研磨后的钨浸出率比未研磨时提高约10%。研磨至0.15mm为最佳的实验工艺条件。
2. 碳酸钠用量比的影响:
随着碳酸钠用量比从0.46增加到0.69,钨浸出率增加了约30个百分点,效果非常明显。然而当碳酸钠的用量比由0.69继续向上增加,则对实验结果没有明显影响,故本实验以碳酸钠用量比为0.69最为合适。
3.水浸温度和时间的影响:
浸出温度从80℃提高到90℃,钨的浸出率提高约2个百分点。浸出时间对钨的浸出效果影响很小,于90℃时浸出1h,钨的浸出率就达近99%。
4. 吸附交换对离子交换过程的影响:
串柱吸附方式可使每根树脂均达到饱和交换容量,大大提高离子交换柱的生产能力。利用2mol/L的NaCl 和1mol/L的NaOH的混合液作为解吸液,钨的解吸率为98.2%。
5. 将解吸液不断加热搅拌,蒸发结晶,再重结晶得到白色结晶物,所制备的钨酸钠产品的纯度能达到99%以上。
 
综上,以废钨-镍型加氢催化剂为原料,采用钠化焙烧一浸出一离子交换工艺制备钨酸钠的工艺,具有步骤简单、条件温和、易于操作、钨回收率高、生产成本低、废水可以循环使用等优点,可达到循环经济和环境保护的要求。 
微信:
微博:

废钨-镍型催化剂制备钨酸钠1/2

钨是一种难熔的稀有金属,中国钨矿资源得天独厚,在世界上具有显著优势。尽管中国钨的储量、产量、外贸出口量目前居世界第一,但对中国钨的资源形势也不能盲目乐观。中国可供开采的钨资源正在急剧减少,钨资源已面临严峻的形势。
 
为此,专家们研究了许多对策,其中回收再生及有效地利用钨的二次资源是弥补原钨资源不足的重要措施之一。废钨-镍型加氢催化剂是一种重要的有价二次资源。实现废钨-镍型加氢催化剂的有价金属回收,不仅可以减少环境污染,增加资源的循环利用,而且还可减少企业的生产成本,提高经济效益。 
废钨-镍型催化剂的化学组成
本为介绍了一种利用废钨-镍型催化剂来制备钨酸钠的方法。研究者以废钨-镍型加氢催化剂为原材料,采用化学冶金方法,并根据浸出液易于用离子交换法处理的工艺原理,设计了钨二次资源的回收利用方案,可供工业生产实践参考。 该工艺的步骤可分为以下几点: 
1.废钨-镍型加氢催化剂含硫及有机物很高,所以必须进行氧化除油,使碳、硫的脱除率达到99%。 
2. 除油后的废催化剂和碳酸钠均匀混合,钠化焙烧一段时问后用热水浸出,大部分氧化钨转化为可溶于水的钨酸钠而进入溶液,镍、铁的氧化物则继续留在滤渣中,铝、硅的氧化物只有少许溶解进入溶液中,绝大部分也进入滤渣中。 
3. 滤渣经过酸浸除镍、铁、铝后,再集中用碳酸钠碱浸取,所得滤液合并进入主流程,此时得到的硅残渣可以直接填埋。 
4. 浸出滤液经过离子交换吸附、解吸,得到高浓度的钨酸钠溶液,经结晶、重结晶得钨酸钠产品。 
微信:
微博:

钨酸钠-分光光度法测定银杏黄酮含量

银杏黄酮即银杏叶提取物,它能够增加脑血管流量,改善脑血管循环功能,保护脑细胞,扩张冠状动脉,防止心绞痛及心肌梗塞,防止血栓形成,提高机体免疫能力。对冠心病、心绞痛、脑动脉硬化、老年性痴呆、高血压病人均十分有益。其测定方法主要有衍生化-气相色谱法,反相高效液相色谱法,直接比色法等。
 
银杏黄酮
本文在这里主要介绍一种新的方法-分光光度法。分光光度法是通过测定被测物质在特定波长处或一定波长范围内光的吸光度或发光强度,对该物质进行定性和定量分析的方法。该法是基于银杏黄酮能与钨酸钠反应生成黄色钨酸酯。本方法灵敏度高、简便、快速、可靠,用于实际样品的测定,获得满意结果。
实验方法:
1. 于两支25ml比色管中分别加入0.08mol/L的钨酸钠溶液2ml,在一支中加入一定体积的银杏黄酮标准使用液,摇匀,稀释至刻度。
2. 另一支直接定容至刻度。前者置样品池中,后者置参比池中,在304nm处测定其吸光度。
实验结果:
1. 反应产物钨酸酯在304nm处有最大吸收,故实验选此波长作为测定波长。
2. 溶液的酸度对钨酸酯的生成影响较大,故实验选在中性条件下进行反应。
3. 钨酸钠的用量对钨酸酯的形成有一定影响,随着钨酸钠用量的增加,溶液的吸光度也相应增加。
4. 在20℃时,溶液的吸光度值最大。时间上,40分钟以后其吸光度值会逐渐变小。
5. 该方法的线性范围为4~120μg/ml,通过样品测定可得回收率为100.0%~100.6%。
 
综上,这种快速测定药物制剂中银杏黄酮含量的分光光度分析方法,具有简单、快速、线性范围宽、灵敏度高、准确度高、试剂用量少、干扰少、重现性好等优点,可方便的用于药物制剂中银杏黄酮含量的测定。
微信:
微博:

黄金与钨镀金“生锈”的原因

市面上玲琅满目的各式金店足以显示出人们对黄金制品的喜爱程度,但近年来黄金制品却因“生锈”的问题,质量遭到了怀疑,许多人认为是黄金纯度不够而影响了产品的质量。而究竟是什么原因让色泽金黄亮丽的黄金制品与钨镀金制品产生了锈迹呢?难道真的是黄金纯度的原因才产生了这些锈迹吗?
 
我们都知道黄金的金属活动性弱,抗腐蚀性强,这使其化学性质较为稳定,因而它在自然界中以单质形式存在的时候并不会产生“生锈”的问题。但黄金与硫化物的化学亲和力强,因此黄金在制造成各种各样的形状、工艺品、首饰的时候其稳定的化学性质会随着其他金属物质的添加和生产加工过程中的其他问题而发生改变。这些问题主要包括:生产加工时对黄金的清洁不当、加工过程中灰尘等杂质的摄入、长时间的光照以及空气接触等等。而对于钨镀金制品来说,其原因主要在于镀金过程中对镀金液的存放不当、镀金液中其他金属含量的添加。这些问题均会使得黄金制品与钨镀金制品的表面产生锈斑,从而大大地降低美观性和观赏性。由此可见,黄金与钨镀金表面“生锈”并不能证明黄金纯度不够。日常生活中我们应多注意对黄金与钨镀金制品的保养,避免锈迹的产生。
生锈的黄金制品
微信:
微博:

 

探究表面掺杂三氧化钨气敏性能

气敏传感器一种是能够感知环境中某种气体及其浓度的敏感器件,它将气体种类及其浓度有关的信息转换成电信号,根据这些电信号的强弱便可获得与待测气体在环境中存在情况有关的信息。气敏传感器具有稳定区分气体的能力、较强的气体敏感度、迅速检测信号的响应、使用寿命长等特点。三氧化钨材料对NOx、NH3、H2S、H2等气体表现出良好的敏感特性而得到广泛的研究。密度泛函理论

实验步骤:
1. 首先,探索了钛(Ti)掺杂WO3面的电子特性,建立Ti掺杂模型,分别考虑了Ti替代W6C和W5C两种情况。
2. 其次,分别研究了Ti-WO3表面NO2、NH3和H2的敏感机理。在Ti-WO3表面建立气体吸附模型时,考虑了4个顶吸附位点:桥位氧O1C、平位氧 O2C,Ti和6配位钨W6C。NO2和NH3与Ti-WO3表面的最佳吸附模型均为N原子和表面桥位氧O1C相键合,而H2吸附的最佳模型有两种,H原 子与平位氧O2C位键合模型和与6配位钨W6C键合模型。

结论:
1. 对各最佳吸附模型气体吸附前后的表面结构、态密度、电子布居等计算和分析可知,能带结构、费米能级的变化,吸附过程的电子转移是引起气体吸附后电阻值变化的主要原因,从而揭示了Ti-WO3材料的气体敏感机理。
2. 分别对比NO2、NH3和H2与未掺杂WO3和Ti-WO3的气体敏感机理,发现Ti掺杂引起禁带宽度和费米能级的改变使得掺杂模型在吸附过程中转移的电子数目比未掺杂模型的要多,吸附前后Ti-WO3材料的电阻变化幅度变大,有利于提高WO3基气敏传感器的性能。
3. 计算结果表面Ti掺杂W5c具有最低表面能并能形成稳定的掺杂结构,分析能带结构、态密度可得,Ti掺杂引起的带隙变化和新的电子能带导致了WO3表面性能发生了改变。

微信:
微博:

 

耦合电感测定钨矿石中三氧化钨

钨,一种金属元素。钢灰色或银白色,硬度高,熔点高,常温下不受空气侵蚀;主要用途为制造灯丝和高速切削合金钢、超硬模具、也用于光学仪器,化学仪器。钨在自然界主要呈六价阳离子,其离子半径为0.68×10-10m。由于W6+离子半径小,电价高,极化能力强,易形成络阴离子,因此钨主要以络阴离子形式[WO4]2-,与溶液中的Fe2+、Mn2+、Ca2+等阳离子结合形成黑钨矿或白钨矿沉淀。经过冶炼后的钨是银白色有光泽的金属,熔点极高,硬度很大,蒸气压很低,蒸发速度也较小,化学性质也比较稳定。 耦合电感测定                    

耦合电感是实际耦合线圈抽象出来的理想化电路模型,是一种线性时不变双口元件,它由L1、L2和M三个参数来表征。耦合电感的电压电流关系是微分关系,它是一种动态电路元件。耦合电感的串联有两种方式——顺接和反接。顺接是将L1和L2的异名端相连[图(a)],电流i均从同名端流入,磁场方向相同而相互增强。反接是将L1和L2的同名端相连[图(b)],电流i从L1的有标记端流入,则从L2的有标记端流出,磁场方向相反而相互削弱。

采用电感耦合等离子体发射光谱对钨矿石中三氧化钨含量的测定方法进行了研究,选择了仪器的最佳条件,为了避免共存元素对测定的干扰,采用国家一级标准物质GBW07284作为高标准,使得标准和样品的基体相匹配。在波长209.4nm、224.8nm和239.7nm下测定三氧化钨,其下限为0.0004%,相对标准偏差4.0%。经国家一级标准物质分析验证方法可行,实际样品的分析结果与其它分析方法吻合。

微信:
微博:

 

均匀掺钠仲钨酸铵生产方法

根据Sandvik的晶粒度分级标准,粗晶硬质合金的晶粒度3.5~4.9μm,具有韧性好、硬度高、热导率高,良好的红硬性【又名红性,是指外部受热升温时工具钢仍能维持高硬度(大于60 HRC)的功能】等一系列优点,广泛应用于矿山工具、冲压模具、石油钻采、硬面材料等领域。

掺杂碱金属的常规机械混合法制备过程为:在APT或黄钨(WO3)中按需求加入一定量的钠盐,通过混料设备进行机械混合。但是,机械混合法中钠盐的添加量少,难以保证仲钨酸铵或黄钨粉末的均匀性,易造成粒度不均、结晶不完整、细颗粒较多等问题,严重影响硬质合金的产品性能。

针对现有掺杂钠盐工艺的缺陷,提出了一种工艺简单的均匀掺钠 APT及黄钨的制备方法,制备过程如下:
1、原料为以碱分解钨精矿经离子交换、除钼等工序制得的钨酸铵溶液,要求WO3质量浓度为200 ~ 300 g/L,Na+质量浓度为10 ~ 40 ppm;
2、钨酸铵溶液与含钠化合物按Na/W03质量百分比为0. 05~0. 25%比例混合;
3、蒸发结晶,温度80 ~ 100°C,搅拌速度50~200 r/min,结晶终点pH 为 6.4 ~ 7.0;
4、停止加热,冷却至20~50°C;
5、真空抽滤方式过滤料液,抽干,烘干得到含钠均匀的APT粉末,或者将APT置于煅烧炉内680 ~ 740°C煅烧得到含钠均匀的黄钨粉末。

本方法的优势在于:
1、不需要进行氨浓度调节,生产工艺简单化,过程容易控制;
2、原料选取上要求较高,杂质元素含量较低,不引入其它杂质,不需要对产品进行洗涤。

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。

金属钨制品

金属钨制品图片

高比重钨合金

高比重钨合金图片

硬质合金

硬质合金图片

钨粉/碳化钨粉

钨粉图片

钨铜合金

钨铜合金图片

钨化学品/氧化钨

氧化钨图片