钛锆钼的高温性能

采用传统的粉末冶金方法制取钛锆钼(TZM),其中TiH2,ZrH2,C重量百分比分别是0.48%、0.09%和 0.06%。将TiH2,ZrH2 和C混入钼粉中,经过搅拌、球磨和2.2t等静压压制等过程后,在1900℃真空气氛中烧结。其中TZM合金烧结坯锭的密度为9.6g·cm-3。然后将烧结的坯锭通过开坯、热轧、温轧、冷轧和碱洗等工序,最后成为厚度2.5mm左右的板材,用于高温性能检测和组织观察。
在1000,1200,1300,1400,1600和1800℃测试板材在加工态和退火态的屈服强度、抗拉强度和测试温度的关系。由实验结果可以发现随着测试温度的提高,其屈服强度和抗拉强度都降低,但是TZM合金在测试温度大于等于1600℃的时候,强度降低的趋势有所减缓。而TZM的延伸率在1000~1800℃都表现出良好的塑性性能。
实验总结:随着温度的身高,TZM合金的抗拉强度降低,但其塑性升高。



 

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制取钼合金的方法

难溶金属钼因为具有优良的高温强度、抗蠕变性能、低的热膨胀系数、好的导热性能和耐腐蚀性能,因其在电子工业、宇航工业和能源工业中有很广阔的用途。但是,纯钼的使用通常被它的结晶温度(1000℃)所限制,因为一旦钼发生结晶,有害的杂质元素就容易聚集在等轴的晶界上,从而使得钼丧失优良的高温性能,并大大降低了其常温性能。
为了使钼能更好的被应用,提高它高温使用范围是一个必要的步骤过程。而和其他金属一样,合金化可以明显提高它的高温性能,其中固溶强化和第二相强化是最为典型的两种方法。固溶强化在保持金属可变形的条件下,除了钨和铼以外,加入元素的总量通常不超过1%,其中锆、钛和蛤是最为有效和常用的添加元素,这种合金的代表是Mo-0.5Ti合金、钛锆钼和钛锆碳合金。
当固溶强度达到了接近极限水平后,为了进一步提高其耐热强度,可以运用具有弥散分布的第二相组织,其中通常选用氧化物和碳化物来强化钼金属。其中典型的的合金有钼镧和钼钇合金。


 

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钨合金高尔夫配重件有哪些?

钨合金高尔夫配重件以其优良的特性,是高尔夫配重件的首选。配重件如以下几类:

1.蛇眼形钨合金高尔夫配重件:蛇眼形钨合金高尔夫配重件的使用数量因根据用于自身的使用习惯而决定;蛇眼形钨合金高尔夫配重件足以应付那些不断变化的挑战,折现挑战来自广阔场地中隐藏的沙坑、水塘以及草丛。

2.钨合金高尔夫球头配重件:钨合金高尔夫球头配重件通常做成螺钉状,以便于配重件的拆装和更换;使用钨合金高尔夫球头配重件的目的就在于增加钛制球杆的重量,从而提升球杆的性能。

3.钨合金高尔夫球杆:钨合金高尔夫球杆的长度介于2.0英寸至3.0英寸,大多数长度介于2.25英寸至2.50英寸,普遍使用的长度为2.4英寸。钨合金高尔夫球杆的高度介于1.25英寸至1.75英寸,大多数高度介于1.35英寸至1.50英寸,普遍使用的长度为1.42英寸。钨合金材料的高尔夫球杆的作用在于降低球杆的重心。

4.高尔夫球杆杆头:通常是由高密度的钨 - 铁 - 镍合金制成的配重件。配重件是85%至98%的钨含量,加入少量的镍,铜,铁,钴,钼或铬和合金的其它元素,一般分为钨镍铜和钨镍铁2个系列。

5.钨合金高尔夫螺钉:高密度(16.5g/cc~18.6g/cc)、高抗拉强度、高韧性、高硬度以及良好的机械性、耐腐蚀性、致密性好、颜色一致;钨合金高尔夫螺钉所需的数量是根据用户自身的使用习惯决定的,其作用可矫正挥杆的角度并起到平衡配重的作用。

 

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钨合金高尔夫配重件

 

 

钨钢戒指款式推荐-13

以下几款较时尚且颇受欢迎款式推荐:

材料:钨
颜色:拉丝及抛光闪亮
电镀:电镀无
磁性:无
尺寸:所有尺寸包括1/2大小
厚度:2.3〜2.5mm
宽度:9mm
镶嵌材料:无使用


材料:钨
颜色:拉丝及抛光闪亮
电镀:电镀无
磁性:无
尺寸:所有尺寸包括1/2大小
厚度:2.2〜2.5mm
宽度:8mm
镶嵌材料:无使用


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钨钢戒指款式推荐-12

以下几款较时尚且颇受欢迎款式推荐:

材料:钨
颜色:拉丝及抛光闪亮
电镀:电镀无
磁性:无
尺寸:所有尺寸包括1/2大小
厚度:2.3〜2.5mm
宽度:8mm
镶嵌材料:无使用


材料:钨
颜色:拉丝及抛光闪亮
电镀:电镀无
磁性:无
尺寸:所有尺寸包括1/2大小
厚度:2.3〜2.5mm
宽度:7mm
镶嵌材料:无使用


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钨钢戒指款式推荐-11

以下几款较时尚且颇受欢迎款式推荐:

材料:钨
颜色:拉丝及抛光闪亮
电镀:电镀无
磁性:无
尺寸:所有尺寸包括1/2大小
厚度:2.3〜2.5mm
宽度:6mm
镶嵌材料:无使用


材料:钨
颜色:拉丝及抛光闪亮
电镀:电镀无
磁性:无
尺寸:美式8〜14号
厚度:2.2〜2.5mm
宽度:6mm
镶嵌材料:无使用


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钨钢戒指款式推荐-10

钨钢戒指镶嵌材料一般为锆石。锆石有很多种,不同的锆石会有不同的颜色,如黑、白、橙、褐、绿或无色透明等等。无色透明的锆石酷似钻石,是钻石很好的代用品,但价钱相对廉价。

以下几款较时尚且颇受欢迎款式推荐:

材料:钨
颜色:拉丝及抛光闪亮
电镀:电镀无
磁性:无
尺寸:所有尺寸包括1/2大小
厚度:2.3〜2.5mm
宽度:4mm
镶嵌材料:无使用


材料:钨
颜色:拉丝及抛光闪亮
电镀:电镀无
磁性:无
尺寸:美式8〜14号
厚度:2.2〜2.5mm
宽度:6mm
镶嵌材料:无使用


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稀土掺杂钨酸钙多晶粉的制备及其上装换性能研究-上转换发光机理(1) 激发态吸收

稀土掺杂钨酸钙多晶粉的制备及其上装换性能研究-上转换发光机理 

1.激发态吸收 

激发态吸收是指离子直接吸收光子能量从基态能级跃迁至激发态能级,处于激发态能级的电子再跃迁回基态发射荧光的过程。图1-3为激发态吸收简单示意图。激活离子吸收光子能量从基态能级1跃迁至激发态能级2,然后激发态能级2再吸收一个光子能量跃迁到更高能级激发态3,电子在激发态能级3辐射跃迁回基态能级1。激发态吸收可以是两光子能量传递,也可以是多光子能量传递。

对于大多数上转换材料,激发态吸收需要两光子能量传递。一个传递给基态形成吸收跃迁至激发态,另一个传递给激发态向更高能级跃迁。这就使得能量传递可能不均匀,对电子跃迁产生影响。但激发态吸收不需要敏化离子传递能量,因此上转换过程与泵浦功率有关,与离子浓度无关。 


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稀土掺杂钨酸钙多晶粉的制备及其上装换性能研究-稀土离子简介(2)

稀土掺杂钨酸钙多晶粉的制备及其上装换性能研究-稀土离子简介

Ho3+离子的外层电子构型为4f10,可用于上转换发光,但其首次发光是在Yb3+离子的敏化作用下。早在1971年, Johnson等人用960nm激光器对BaY2F8Yb3+Ho3+玻璃进行激发,在670nm551.5nm处出现明显发射峰。研究发现Ho3+离子的5S25F45I85I7等能级跃迁能产生不同发射峰。Ho3+离子的外层有10个电子(4f10),因此有多种不同的跃迁方式,其中波长为545nm的绿光发射源于5S2,5F45I8能级跃迁,波长为659nm的红光发射源于5F55I8能级跃迁。Yb3+离子对Ho3+离子敏化效率高,使Ho3+离子吸收能量发生电子能级跃迁。在Ho3+离子掺杂的系统中,上转换发光强度一般与Ho3+离子浓度有关,而且在高浓度掺杂情况下一般会出现浓度猝灭效应。Ho3+离子浓度过高会将能量反向转移到Yb3+离子,这个过程对上转换十分不利。因此,本实验采用Ho3+离子进行上转换绿光和红光发射,通过改变Ho3+Yb3+浓度比例调节上转换绿光和红光发光强度。 

Tm3+离子的价电子构型4f12,也可用于上转换发光。Tm3+离子在不同基质材料中均能产生上转换效应,如玻璃、晶体等。Tm3+离子可以单独掺杂上转换基质材料,利用特定波长的激发光源,通过激发态吸收或者光子雪崩等上转换机理实现上转换发光。Tm3+离子同样可以和敏化剂Yb3+离子共同掺杂,通过Yb3+Tm3+离子的能量转移,可以使Tm3+离子的上转换发光效率提高。如在LiYF4 Yb3+/Tm3+晶体中,在780nm光源激发下,可以形成Yb3+Tm3+离子两光子连续能量传递过程,自由电子最终跃迁到1G4能级,在475nm处产生上转换蓝光发射。因此,本实验采用Tm3+离子实现上转换蓝光发射。 


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稀土掺杂钨酸钙多晶粉的制备及其上装换性能研究-稀土离子简介(1)

稀土掺杂钨酸钙多晶粉的制备及其上装换性能研究-稀土离子简介:

近年来,稀土元素在许多领域被化学家们广泛研究,但并没有严格的定义。广义的稀土元素是指一类化学性质比较相似的元素,即镧系元素和钪、钇,总共17个元素。三价稀土元素被广泛应用于上转换发光。激活离子可以单独掺杂上转换基质材料,也可以与敏化离子共同作用进行掺杂。在单掺材料中,主要利用稀土离子直接吸收泵浦能量发生能级跃迁而发光,由于稀土离子不易直接吸收红外能量,因此这类材料的上转换效率较低。如果提高掺杂离子的浓度发光强度会有所改变,浓度过大会发生荧光猝灭,即上转换发光强度急剧下降。人们对上转换荧光猝灭现象进行了较多的研究,不断寻求解决办法。为了使能量传递效率提高,往往掺杂敏化离子进行能量传递。通常掺杂的敏化离子浓度较高,如Yb3+,其2F7/2 2F5/2跃迁吸收大量能量,对950~1000nm激光提供的能量吸收效率较高。Yb3+离子的激发态比激活离子Er3+Ho3+Tm3+的激发亚稳态高,能有效地将能量传递给这些激活离子,进行两光子或多光子连续能量传递,从而使激活离子发生能级跃迁,发射特定波长的光,上转换发光效率提高。Yb3+离子的掺杂浓度通常比激活离子浓度高,有利于离子之间的交叉弛豫,从而提高能量传递效率。因此, 敏化剂Yb3+离子可以提高能量传递效率,上转换敏化可以作为上转换发光的增强机制。 


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稀土掺杂钨酸钙多晶粉的制备及其上装换性能研究-钨酸盐晶体能带理论

稀土掺杂钨酸钙多晶粉的制备及其上装换性能研究-钨酸盐晶体能带理论

钨酸盐在没有稀土离子掺杂的情况下能自发光,与其能带结构有关,主要是由WO42-离子中W6+O2-能级之间跃迁产生的。能级跃迁方式如图1-2所示。

由图中可以看出,激发态能级E2E3向基态能级E1跃迁(分别对应AB过程);同时此过程可逆,基态能级E1向激发态能级E2E3跃迁(分别对应CD)。研究发现,钨酸盐的自发光现象是由B过程产生的,即E2能级向E1能级跃迁发光。


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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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