钨镀金制品与黄金制品的鉴别
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- 发布于 2016年1月04日 星期一 15:18
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氢还原三氧化钨要素
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氢(H2)还原三氧化钨(WO3)为气固多相反应过程,其反应为:
WO3+3H2 ===W+3H2O
还原温度
氧化钨的挥发随温度的升高而增大,还原温度越高,越能促进氧化钨与水蒸气形成易挥发的水合物WOx•nH2O并在已还原好的钨粉颗粒及低价钨氧化物表面被还原,而使原颗粒长粗。由于WO3的挥发性较WO2 更大,因此,生产细颗粒钨粉需采用较低的还原温度。一般采用两段还原法,第一次还原(WO3- WO2 )宜采用较低的还原温度,而第二次还原(WO2 - W )采用较高的还原温度。生产粗颗粒钨粉则采用高温一段还原(直接还原)法。
氢气湿度和流量
氢气湿度对钨粉粒度的影响十分显著。氢气的湿度大,有利于钨氧化物和水蒸气形成易挥发的水合物,并在已还原好的钨粉和低价钨氧化物表面被还原,致使钨粉颗粒长大。增大氢气流量有利于还原产物水蒸气的及时排出,使还原反应速度加快,容易获得细颗粒钨粉。
装舟量(料层厚度)
装舟量多或料层过厚,氢气难以向料层内部深处渗透。内层氧化钨还原不彻底,生成的水蒸气亦不易排出,致使舟内层钨粉长粗,得到的是粒度不均匀的钨粉。
推舟速度
推舟速度快,还原时间短,处于低温区的三氧化钨物料来不及逐级还原便进入高温区,导致钨粉长大和含氧量高;推舟速度过慢,三氧化钨在高温区停留时间过长,钨粉易长粗且也降低生产效率。
温度梯度
炉子温度梯度大相当于推舟速度过快,易引起氧化钨的挥发和金属钨颗粒长大。
WO3原始粒度和杂质
当还原工艺控制得当时,用氢气还原细颗粒WO3 一般得到细颗粒钨粉;但由于细颗粒WO3的表面能高,活性较大,若还原工艺控制不当,则可能得到较粗的钨粉。WO3物料含金属钠杂质量多会促使钨粉长粗;钼或铬等杂质则起抑制钨粉长粗的作用。
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三氧化钨对库仑滴定法测硫的影响
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- 发布于 2016年1月04日 星期一 14:55
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三氧化钨在库仑滴定法测硫中的作用燃烧时,其中有机硫在800℃~900℃下能全部分解,而硫酸盐硫需要在1100℃~1200℃下才能开始分解,因此为了保证煤中各种形态硫能全部分解,必须有较高的炉温,另一方面,SO2+O2=SO3-Q,二氧化硫和三氧化硫之间在有氧气和加热的环境下为可逆反应,而三氧化硫在库仑滴定法测硫过程中不参加反应而使测定结论偏低,由二氧化硫和三氧化硫由此化学式可以看出,此反应为放热反应,温度升高会向生成二氧化硫的方向移动,所以只有使反应尽可能向生成二氧化硫和氧气的方向反应才能准确的测量结果,由以上两方面的因素,都是升高温度,测量结果才能更准确,但温度过高会缩短燃烧管的寿命,因此,不得不降低燃烧温度,但又必须保证硫酸盐在较低的温度下完全分解,所以要在煤样上覆盖一层催化剂。
三氧化钨和煤样燃烧过程中作用原理:
催化剂是能显著改变反应速率而本身的化学性质和数量在反应前后不能发生变化的物质,化学反应能否进行要根据自由能的变化,但仅仅根据自由能的变化不能判断反应能否发生,因为化学反应还应取决于反应的能垒,即如果反应能垒很高,则必须提供一定飞能量越过能垒,完成反应,该能垒称为活化能。而催化剂的作用就是降低该反应的活化能,使之在相对不苛刻的环境下发生化学反应。催化剂改变反应速率,是由于改变了反应途径,如图所示,由需要一个较高的能垒的反应途径改变为需要越过较低能垒的反应途径,降低了反应的活化能。在库仑滴定法中煤燃烧过程中三氧化钨的角色起到了在温度降低的条件下能使硫酸盐完全分解,保证准确的测量结果。
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仲钨酸铵制备钨粉--一步还原法 3/3
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- 发布于 2016年1月04日 星期一 14:25
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仲钨酸铵制备钨粉--一步还原法 2/3
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- 发布于 2016年1月04日 星期一 14:19
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仲钨酸铵制备钨粉--一步还原法 1/3
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WO3(s)+3H2(g)=W(s)+3H2O(g)
WOx(s)+(4-x)H2O(g)=WO2(OH)2(g)+(3-x)H2(g)
W(s)+4H2O(g)=WO2(OH)(g)+3H2(g)
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钨矿物的种类
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- 发布于 2016年1月04日 星期一 10:58
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矿物 |
钨锰矿 |
钨锰铁矿 |
钨铁矿 |
白钨矿 |
分子式 |
MnWO4 |
(FeMn)WO4 |
FeWO4 |
CaWO4 |
含WO3 % |
76.5 |
76.6 |
76.3 |
80.6 |
晶系 |
单斜 |
单斜 |
单斜 |
正方 |
解理 |
沿斜轴面 |
沿斜轴面 |
沿斜轴面 |
平行锥面 |
莫氏硬度 |
5-5.5 |
5-5.5 |
4-4.5 |
4.5-5 |
密度 |
7.2-7.5 |
7.1-7.5 |
6.8 |
5.9-6.2 |
磁性 |
弱磁性 |
弱磁性 |
弱磁性 |
非磁性 |
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钨酸钠和十二烷基苯磺酸钠的协同缓蚀作用
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- 发布于 2015年12月31日 星期四 18:38
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钨酸钠制备焦绿石型氧化钨
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钨酸钠催化环己酮清洁合成己二酸
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- 发布于 2015年12月31日 星期四 18:22
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环己酮,有机化合物,为羰基碳原子包括在六元环内的饱和环酮。无色透明液体,带有泥土气息,含有痕迹量的酚时,则带有薄荷味。不纯物为浅黄色,随着存放时间生成杂质而显色,呈水白色到灰黄色,具有强烈的刺鼻臭味。与空气混合爆炸极与开链饱和酮相同。环己酮在工业上主要用作有机合成原料和溶剂,例如它可溶解硝酸纤维素、涂料、油漆等。
己二酸又称肥酸,是一种重要的有机二元酸,能够发生成盐反应、酯化反应、酰胺化反应等,并能与二元胺或二元醇缩聚成高分子聚合物等。己二酸是工业上具有重要意义的二元羧酸,在化工生产、有机合成工业、医药、润滑剂制造等方面都有重要作用,产量居所有二元羧酸中的第二位。
己二酸主要的生产方法为环己醇和环己酮的混合物为原料的硝酸氧化法或环己烷的两步氧化法,收率和选择性都较高,但设备腐蚀严重。因此,通过改进生产流程,研制新型催化体系,提高反应的选择性,开发原子经济性反应,采用无毒无害的原料在无毒无害的反应条件下生产己二酸是当今相关部门的科研工作者努力的方向。与传统的氧化剂比较双氧水是一种绿色的氧化剂和清洁的氧化剂。
这里介绍的钨酸钠催化环己酮清洁合成己二酸的实验方法为:以w( H2O2) =30%的双氧水为氧化剂,钨酸钠为催化剂,在各种配体存在的条件下清洁催化氧化环己酮合成己二酸。实验初期原位合成过氧钨酸盐-有机配位络合催化剂。反应无需有机溶剂,反应结束后通过简单的相分离即可得到产物,同时反应条件温和,容易操作,不产生有毒有害副产物。
通过此方法,可得以下结论:以钨酸钠为催化剂,各种酸性试剂为配体,温和条件下原位合成的过氧钨酸盐配位络合物催化氧化环己酮合成己二酸的反应取得了较好的催化氧化效果,其氧化条件温和,反应容易控制,整个反应清洁无污染符合当前绿色合成的要求。
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搅拌加快仲钨酸铵蒸发结晶
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- 发布于 2015年12月31日 星期四 17:45
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搅拌能促使诱导期缩短;搅拌速度快,形成的漩涡直径大、高度深、流速快,溶液与锅壁的接触面积增大,加快热交换速度,从而促进反应过程进行。NH3的逸出加剧了溶液过饱和的生成,使得过饱和度增大;同时,搅拌也使扩散速度加快,溶液的介稳区宽度缩小,△c变小,从而诱导常数k下降。并且,搅拌速度增大后,晶体生长速率由扩散控制转为表面反应控制,搅拌对仲钨酸铵均相成核和二次成核的影响一直在不断的增大;其中,对二次成核影响尤为显著,搅拌既能够阻止聚集体的生成,又能使晶体破碎和二次成核加剧,从相反方面影响仲钨酸铵的均一性。
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