碳化硅还原钨酸钙物相变化

碳化硅还原钨酸钙的过程中,根据热力学可知钨酸钙熔点为1580℃,碳化硅为难熔物质,在2986℃时依然能够保持固相形态。在升温的过程中,碳化硅有少量固相分解反应发生,生成物为硅和碳,钨酸钙通过冷固结方法反应被碳化硅分解所产生的硅、碳还原而成。

通过冷固结方法制备钨酸钙,球团熔点测试实验表明,当温度为1370℃时,钨酸钙球团未发生变形,未见软熔情况或液相析出;1385℃时球团开始发生软熔现象;1501℃时液相析出量较大。到熔点测试结束,钨酸钙球团已经完全坍塌,但熔点较高物质依然以固相形式保留在球团原位。

可见,在1400℃-1500℃时,钨酸钙含碳化硅球团内物质发生分熔现象,升温过程中,低熔点物质首先发生软熔,熔点较高物质保持固体形态不变,亦有可能部分难熔物质通过溶解而形成液相。


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H3BO3影响钨酸钙掺杂系列荧光粉发光性能

钨酸钙掺杂系列荧光粉制备的过程中,H3BO3的加入量对钨酸钙掺杂系列荧光粉发光性能具有一定的影响。

表1-1为H3BO3对钨酸钙掺杂系列荧光粉发光性能的影响

H3BO3含量(g) 0 0.01 0.02 0.03 0.04
激光波长(nm) 396 396 396 396 396
荧光强度(a.u) 200 350 470 600 575

从以上表格数据可以看出,在激光波长为396nm的条件下,H3BO3加入量的增加,发光强度逐渐增强,当加入量为0.03g时,发光强度达到最大。H3BO3继续增加,发光强度逐渐减弱,这表明H3BO3的最佳加入量为0.03g,超过了这个最佳的加入量,会出现产品颗粒团聚现象,影响粉体的发光性能。


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不同煅烧温度影响钨酸钙掺杂系列荧光粉发光性能

在不同煅烧温度下,钨酸钙掺杂系列荧光粉的荧光发射明显存在差异。当制备的产品煅烧温度在900-1100℃之间 ,随着温度的增加,钨酸钙掺杂系列荧光体粉末的荧光强度也随着增强,发光强度达到最大时的温度为1100℃,之后又出现荧光粉体的荧光强度减弱的现象。

具体情况可通过以下表格数据知悉:

煅烧温度(℃) 900 1000 1100 1200 1300
荧光强度(a.u) 350 470 600 575 500

之所以在不同温度下,钨酸钙掺杂系列荧光粉的荧光强度存在差异,原因解释如下:

1:在煅烧中的钨酸钙荧光体粉末,晶体的内部结构发生变化,介于900-1100℃时,高温的作用下,晶体结构变形,使得铟离子和铕离子的掺杂离子替代晶体格里钙。粉末的结晶形式更完整,发光中心的有效数量得到很大提高,进而提高了荧光体粉末的发光强度。

2:煅烧温度继续上升,在110℃以上,会有更多的掺杂元素往晶格之间缝隙填充,随着颗粒越来越大,细小颗粒形成的晶体界面也会扩大,使得产品的完整性被破坏,这对于发光材料的发光性能使不利的。

3:铕离子与共掺杂铟离子非辐射跃迁的排斥作用越来越大,有相当大一部分的能量放出,所以在煅烧过程中温度猝灭的荧光体的发光强度降低,1100℃是最好的煅烧温度。


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钨合金在国防建设中的作用

1.在航天工业中的应用。1960,钨合金被用于成功应用于中国研制自主研发的中国第一颗人造卫星导航设备,这种新材料率先在中国的洲际导弹和各种新型战斗机,直升机的开发中已成功投入使用。同时一种新型的密度高达18.5克/立方厘米的钨基合金被开发研制出来,以满足中国通信卫星制造的需求,并且,各种高性能钨铜合金在火箭(导弹)燃烧室,喷管,方向舵等部位得到了科学应用。

2.在军事工业中的应用。中国已成功研制出钨镍铁高比重合金,为各种磨损,聚能弹药的发展提供了关键材料。钨镍铜合金作为一种新兴材料,为中国的第一艘核潜艇陀螺转子研究和发展发挥了重要的作用。

3.在民用产业和核工业中的应用。在核电行业,用于核反应堆的绝缘和屏蔽材料,钨合金具有良好的应用前景。在民用工业中,高密度钨合金得到了越来越广泛的应用,手机和高尔夫球杆配重等,钨合金无所不在。



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Walking钨合金渔坠子

该钨合金渔坠子呈椭圆形。Walking钨合金渔坠子的顶部上有个圆孔,可穿过鱼线。渔坠子的底部比顶部更大,更宽,可承受更多的重量。底部的边缘也是呈圆弧状。

该渔坠子可轻易穿过水里的岩石,减少抽丝的概率。采用扁平状的设计也可防止渔坠子在水里滑动。

Walking钨合金渔坠子可直接使用活饵。使用该渔坠子,首先用鱼线将渔坠子扎紧。而后,选用以转接头,该转接头要足够大,这样才不会穿过渔坠子的圆孔。鱼线的另一端也需要与转接头扎紧。

最后您可以在渔坠子上挂上任何您想要的鱼饵。该渔坠子不仅可以防止抽丝,还可防止鱼类逃脱,更有利于捕鱼。

Walking钨合金渔坠子


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硬质合金密封件平面度检测

硬质合金密封件检测的目的是对其质量、可靠性、使用寿命等进行评定。
 
硬质合金密封件的平面度检测。硬质合金密封件的端面平面度不大于0.9μm,表面粗糙度Ra应小于0.01μm。要求这样高的平面度,是为了保证端面的泄漏量在允许范围内。此外,减小表面粗糙度可使承载面积增加,从而增加硬质合金密封件的承载能力。
 
密封端面平面度的检测,通常是利用光波的干涉效应来测量。可以用质量非常高的激光干涉仪或光学平晶来进行测量。前者属非接触量法,后者属接触量法。
 
硬质合金密封件的平面度检测可以为制造出厂控制质量,也可以为研究开发提供数据,从而不断进行改善,使硬质合金密封件有更高的可靠性和更长的使用寿命。
 
 
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硬质合金密封件研磨

为达到良好的密封效果,要求硬质合金密封件要有良好的表面加工质量,需要采用研磨抛光对其表面进行加工,以达到硬质合金密封环的工作要求。
 
研磨常用的磨料有碳化硼、人造金刚石粉等,磨液一般采用低粘度的煤油和清水,磨料和磨液的配比根据硬质合金密封件的硬度来调整确定。
 
研磨和抛光的操作方法主要分为手工和机械的研磨抛光,一般手工研磨用于现场维修,批量生产采用机械研磨抛光。另外,按照研磨原理分,可分为干式和湿式研磨,一般是用湿式法达到所要求的平面度后,再用干式法抛光,以达到更美观光亮的表面。
 
对于新生产的硬质合金密封环,研磨前的加工必须具有相应的精度和表面质量,这样才能保证成品最后的要求精度,以达到硬质合金密封环的工作要求。
 
 
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硬质合金双端面机械密封件

硬质合金双端面机械密封件是硬质合金密封件的一类标准件,主要用于各类机械的密封。
 
硬质合金双端面机械密封件具有耐腐蚀性、耐高温性、耐高压性、耐磨损性等一系列优良特性,能够长时间稳定可靠地工作,并且适用范围广。
 
硬质合金双端面机械密封件主要可用于轴承、各种泵、釜、油缸等,可在弱酸、弱碱等液体环境下稳定使用。工作时需要有冷却冲洗并尽快流通,另外根据具体工况条件可选取合理的摩擦副。
 
硬质合金双端面机械密封件的密封效果好,使用寿命长。
 
硬质合金双端面机械密封件
 
 
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掺Eu钨酸钙特点

掺Eu钨酸钙是以钨酸钙为基质,Eu作为激活剂两者结合制备而得的,掺Eu钨酸钙具有以下特征:

1:Eu固有的内在结构的4f-4f跃迁能级激发,使得发光材料掺Eu钨酸钙可以获得高效的跃迁红色发光,并且有很高的纯度。

2:Eu(94.7pm)的半径比钙离子(99pm)小,所以在合成过程中,Eu很容易进入钙离子的晶格位置,战区钙氧八面体的位置,使得连氧位置有所变化,基质内部产生更多的晶格畸变,使得发光效果增强。

3:Eu在钨酸钙基质中的掺杂浓度很高,甚至可以掺杂摩尔分数达到100%,却不发生浓度猝灭。这是由于基团中W-O有很强的共价键效应,导致Eu的浓度效应减弱。所以掺Eu钨酸钙的发光强度很高,并且可以承受较高功率的激发。

4:发光材料掺Eu钨酸钙的合成方法相对简单,制备过程操作简易,合成所需温度大多在700-1200℃。


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制备钨酸钙纳米晶

钨酸钙是一种典型的自激活发光材料,具有稳定的物理化学性质。由于其特有的光学性能,钨酸钙可被用作磷光体、放射强度闪烁计数材料和激光器基质材料。

制备钨酸钙纳米晶,选用钨酸钠(Na2WO4  2H2O 纯度99.5%)和硝酸钙[Ca(NO3)2  4H2O,纯度99%]为原料,去离子水为溶剂,加表面活性剂PEG200.称取适量的钨酸钠并分别溶于去离子水中,用磁力搅拌器搅拌1h,以达到完全溶解的目的。为调节反应时的pH值(pH=9)以利于反应的进行,在钨酸钠溶液中加入适量的氨水,用磁力搅拌器搅拌20min。将PEG200:H2O按2:1的比例加入到硝酸钙溶液中,用磁力搅拌器搅拌1h,以达到分散颗粒的效果。最后将钨酸钠溶液直接加入到硝酸钙溶液中,并用磁力搅拌器搅拌20min,以促进反应的进行,最后得到白色混浊液。将混浊液静置约1.5h后,可看到钨酸钙沉淀于烧杯底部,用去离子水清洗钨酸钙沉淀数遍后在100℃的环境中烘干,得到白色的钨酸钙纳米晶。


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制备钨酸钙薄膜影响因素-溶液pH值

鉴于钨酸钙薄膜只在碱性条件下才能生成,酸性条件下将形成H2WO4沉淀,其溶解度亦很小,所以我们通过实验分别选用了溶液pH值为8、10、12三个阶梯进行比较实验。

以下表格是溶液pH值对钨酸钙薄膜制备的影响:

溶液pH值 8 10 12
反应时间(h) 7 7 7
薄膜厚度(nm) 320 260 170

从以上表格数据可以看出,溶液pH值越高,反应进行的越缓慢且生长的薄膜厚度越小。当溶液pH值为12时,反应时间为7小时薄膜厚度大约170nm,而此时pH值为8和10时,溶液中薄膜厚度分别为320nm和260nm。可见相同反应时间下,薄膜生长虽然同时处于快速生长阶段但在pH值高的溶液中,生长的薄膜仍较pH值低的环境下生长的薄膜厚度小,且生长缓慢。


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