电子枪灯丝和阴极

电子枪灯丝的一般由阴极、聚焦极、阳极组成。作为电化学反应的一个术语,电子枪灯丝的阴极指的是获得电子的极,也就是发生还原反应的极。阴极是电子枪灯丝的重要组成部分,它决定电子枪的发射能力和电子枪灯丝的使用寿命。

目前电子枪灯丝的阴极的形式最被广泛认可的是直热式阴极和间热式阴极,后者可分为轰击型和加热型。轰击型的加热方式在电子枪灯丝和阴极之间施加上百甚至是上千伏的轰击电压,当阴极受热到一定温度后就会产生大量的电子。加热型的阴极是通过电流流过电子枪灯丝,灯丝燃烧阴极,在阴极达到可以发射电子的温度的条件下,就会产生电子。

电子枪灯丝温度对电子的发射强度具有很强的影响。在得到相同发射的强度条件下,阴极材料的采出逸功更小,那么就可以大大降低电子枪灯丝的温度,这样能更好的维护电子枪灯丝的使用。如果要使电子枪灯丝使用周期加长,就需要较高熔点和较小蒸发率的阴极材料,并且不容易受空气的侵蚀而中毒。

由于阴极在电子枪灯丝中的重要性,使用者应该选择能保护阴极的材料。阴极保护技术是一种电化学保护技术,其原理是将一个外加电流施加在被腐蚀金属结构物的表面上,被保护结构物成为阴极,从而控制和抑制会使金属腐蚀发生的电子迁移,避免或减弱腐蚀的发生。如此一来,就可以通过保护阴极来维护电子枪灯丝,延长其使用时间。

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CaO对WO3脱硝催化剂设计的影响

脱硝催化剂氧化钙(CaO)俗名生石灰,是一种无机化合物,白色粉末,具有吸湿性、腐蚀性。火电厂中的石膏(即硫酸钙)是由燃烧烟气中的二氧化硫与脱硫剂反应后氧化生成的,而后随着烟气排放系统排出。当硫酸钙进入到SCR脱硝系统与三氧化钨脱硝催化剂接触时,大量硫酸钙会沉积在催化剂表面,引起催化剂表面屏蔽,造成催化剂活性降低。
 
当烟气中的氧化钙的含量小于5%时,其对催化剂的设计影响不大。然而,当氧化钙的含量超过5%以后,其对催化剂的设计产生的影响变得十分之大。随着氧化钙含量的增加,三氧化钨SCR脱硝催化剂的用量呈线性递增趋势,特别是当氧化钙含量达到30%左右,所需耗用的催化剂的量比低钙工况下的用量增加25%左右。这种工况下进行催化剂设计,不能高估催化剂的活性与老化速度,为保证催化剂的化学寿命(24000小时),又需要留有足够充裕的催化剂,如此导致催化剂设计体积数较大,且造成费用增加。
 
因此,在高钙工况下,综合考虑工况进行催化剂选型,盲目的追求最少三氧化钨SCR脱硝催化剂的用量将造成催化剂寿命的减短、脱硝效率的降低等不良后果。并且,如果无视高钙对催化剂运行的影响,无原则降低设计裕量,高估催化剂活性,虽然在一定程度上节约了成本,但是由此也将带来高运行成本的风险。值得一题的是,三氧化钨的存在能够有效抑制催化剂颗粒的烧结,延缓烧结程度,故而,三氧化钨SCR脱硝催化剂特别适合应用于高钙工况中。
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电子枪灯丝的应用

电子枪作为放射并加速电子束的部件,其中电子枪灯丝被广泛运用于真空镀膜和发射管灯丝阴极。 电子枪灯丝的特点有:体积小;属于不垂挂型;良好的耐破性。一方面,它具有良好的耐腐蚀性,另一方面,它拥有极高的导热率。

电子枪灯丝的运用:
1. 电子枪灯丝可以通过电子枪作用于真空镀膜。所谓真空镀膜就是将需要被镀的材料和被镀基板放置于真空环境下,采用一定方法对待镀材料进行加热,使之蒸发或升华,并飞行溅射到被镀基板的表面,而后凝聚成膜的工艺。换言之,真空镀膜是一种可以通过物理方法形成薄膜的技术。通过电子枪灯丝对真空镀膜的作用,可以使塑料表面金属化,将有机材料和无机材料结合起来,以此来提高它的化学、物理性能。但是其工作环境需要比较严谨的操作规程,使用者要注意对有毒物品的保管,乙方失火中毒,工作完后应及时断电,断水。

2. 电子枪灯丝也可以通过电子管用来发射管灯丝阴极。轰击型的电子枪阴极通过在灯丝和阴极之间加热并且加上几百乃至上千伏的轰击电压,在此电压条件下,从热子发射的电子轰击阴极,使阴极加热到一定温度后从其表面可以发射出大量电子。无论哪种类型的电子枪,它们均由电子的发射极——阴极、电子注形状的限制极——聚焦极和电子的加速引出极——阳极三部分组成。

实际上,电子枪灯丝广泛运用于各种机械设备,如果使用者能正确使用电子枪灯丝,将能大大提高它的利用率。

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钨青铜的结构

几种不同类型钨青铜的结构如图可以看出,立方结构的钨青铜只包含正方形隧道,而四方结构的钨青铜不但包含四边形,还包含三角形和五边形的隧道,六方结构的钨青铜不但包含六边形隧道,还包含了三角形的隧道。在这里,没有给出共生结构,因为共生结构是四方结构和六方结构的组合形式,具体的组合情况又因化合物而异。
 
一般情况下,高温制备出来的钨青铜大多是四方或立方结构,六方结构的钨青铜在高温下很难形成,通常要通过低温的制备方法来得到,对氢钨青铜和锂钨青铜更是如此。这是因为氢离子和锂离子的半径比较小,高温下生成小半径隧道结构的钨青铜比较稳定。从上述制备方法参考的大、量文献还可以看出,还没有关于合成共生结构氢钨青铜和锂钨青铜的报道。
 
对六方结构的钨青铜,根据不同离子半径和几何构形导出了x≤0.33这条规则。但对半径比较小的氢和锂,不受这条规则的限制,制备出了x>0.33的六方结构氢钨青铜和锂钨青铜|。
 
具体而言,氢和锂离子半径还要小于六面体结构中的三角形空洞,所以,它们能够进入其中和四方结构或六方结构的钨青铜形成一种新的化合物,如LiyKxWO3、Hx(NH4)0.30WO3及HyAxWO3,其中,A为K、Rb和Cs等。

钨青铜结构
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钨铜触头材料微波烧结工艺

除了传统的烧结工艺外,微波烧结工艺作为一种新兴的烧结工艺在钨铜材料方面也逐渐开始应用。其是利用微波所具有的特殊波段与材料的基本细微结构耦合而产生热量,材料在电磁场中的介质损耗使其材料整体加热至烧结温度而实现致密化的方法。微波烧结的特点是体积加热、由内向外导热以及温度呈阶梯分布内高外低,这也使得其具有升温速率高、烧结时间短、能源利用率高等优势。而对于粉末冶金的行业来说,降低生产成本和降低能耗是具有十分重要的影响的,因而微波烧结工艺在钨铜触头材料中有着广阔的应用前景。

而钨铜W-Cu电触头是由理化性能差别较大的钨和铜所组成的两相假合金,其中W和Cu二者互不相溶且熔点相差较大,就意味着传统烧结方法难以获得较高的致密度,这会在一定程度上影响钨铜触头材料的导电导热性能、气密性以及其他力学性能。与常规烧结工艺相比,微波烧结可以有效提高钨铜触头材料的致密度,改善其显微组织以及提高其他综合性能。

从微波烧结温度与保温时间上看,烧结温度升高到一定温度时,钨铜触头材料的致密度随之增大,相对密度可达99.8%接近于完全致密。这是由于温度升高降低了润湿角,改善了铜液对固相钨的润湿性,降低了颗粒重排过程的阻力,使颗粒重排充分进行,提高了致密化速度。与此同时,温度的升高还可以降低铜液的粘度,提高铜液在毛细管力作用下的流动性,利于致密化的进行。但是此后温度接着升高,材料的相对密度反而降低,这是由于粘度系数降低,在重力作用下铜液会逐渐沉积于底部导致气体进入形成新的气孔,从而致密度降低。

而烧结添加剂对钨铜触头烧结的致密化也有很大的影响。实验表明加入少量的钴Co、镍Ni能显著改善W的溶解度,有助于致密化能力的提高。在液相烧结的过程中,W固溶于烧结助剂或与之反应生成中间相,而产物在W颗粒表面形成连续包裹层,能显著降低W颗粒与铜液之间的表面张力,改善两相的润湿性。此外,铜液在毛细管力的作用下,在W颗粒间隙间流动并引起W颗粒重排,从而显著地促进压坯收缩致密。然而铜液流动过于频繁也会导致聚集而出现铜池,严重的可能降低样品的组织均匀性。总的来说,通过实验数据分析,在制备钨铜合金触头过程中,微波烧结技术相比于常规烧结在升温速率与烧结周期上有着显著的优势;烧结添加剂的选择可以有效促进钨铜触头的烧结致密化;微波烧结的样品具有更均匀的显微组织以及更好的力学性能。

钨铜触头

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钨青铜性能与应用

钨青铜具有良好的电子和离子导电性能、超导性能及光学性能等,有着广阔的应用前景。在钨青铜的这些性能中,超导性和导电性研究得比较早,尤其是超导性质,在六七十年代就已成为焦点。现在虽然也有关于钨青铜导电类型和电子传导方式的报道,但是导电性和超导性已经不再是性能研究的主要内容。
 
在一定条件下,补偿离子嵌入到WO3 中之后形成钨青铜,因为它对光波的吸收和散射而使自身具有颜色,并且吸收和散射的强度随其x值的变化而变化,也使钨青铜呈现出不同的颜色。H+、Li+、Na+和Ag+等离子嵌入而形成的钨青铜光学性能比较突出,研究的也比较多。其中HxWO3 对光的吸收最强,Li+次之。但锂和钠钨青铜都在x ≈ 0.6达到对光吸收的最大值,而氢钨青铜则没有最大。
 
电致变色装置和光致变色装置作为钨青铜应用的两个重要方面,光学性能是其基本原理之一。电致变色的应用也同H+、Li+等离子在WO3 电极上的电化学可逆嵌入有关。
 
光学嵌入是指H+、Li+和Na+等离子在光的照射下可逆地进入到WO3 固体中,也是钨青铜的一个重要性能,是实现光致变色、光电转化等应用的基本反应。因为介入后是WO3 和钨青铜的混合物,也有人将这个效应看作是一个光学掺杂的过程。
 
湿敏特性、对一些化学物质的敏感特性等新的性能也可能使钨青铜在湿度测量仪表、化学传感器等装置中实现有效的应用。

钨青铜

 
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什么是钨合金镀金块?

材料

钨合金块的制造材料可分为钨镍铜和钨镍铁,但钨合金镀金块所使用的材料为钨镍铜,其中钨的含量通常情况下都可达到95%,这样才能使得它的比重与黄金相似。而纯钨的脆性很高,加上少量镍和铜可以降低它的脆性,从而更好地作为工艺品、收藏品为人们所把玩。

用途

钨合金镀金块由于其形式黄金金块的外观和相似的手感而被称为“黄金替代品”,但它在保值价值上无论如何也不能“替代”黄金。它通常都是作为一种工艺品、收藏品、纪念品或者礼品,来作为人们情感的承载和传递。也正是因其价值低于黄金,因而可替代真金摆放在黄金商铺的柜台陈列面,大大降低偷盗、抢劫、损坏等问题造成的巨大经济损失。

工艺流程

1、坯体制造。钨合金镀金块的坯体制备工艺包括液相烧结法和粉末注射成型技术,后者较前者而言,其制备过程中钨合金的密化程度会更高,也更能制造出性能优良的钨合金块,为后续的镀金工艺提供良好的坯体。
2、刻字工艺。如果表面需要刻字,则可利用激光或硬质合金刀具在成型的钨合金块毛坯表面刻上需要的图案、文字。
3、镀金工艺。镀金的方法通常包括电镀和化学镀,而这两者又包括滚镀和挂镀。一般来说体积大一点的钨合金镀金块会采用挂镀的方式,而体积小一点的则可以采用滚镀。镀金工艺流程主要包括三个方面:镀金前预处理、镀金以及镀金后处理。

鉴别

鉴别钨合金镀金块与黄金金块可通过硬度、标签、专业检测仪器以及计算密度等几个方面来。
1、从硬度上来鉴别:由于黄金金块与钨合金镀金块的密度相近,几乎可以说是相差无几,除非是专业人士否则单靠手感来说很难判断出两者的不同,但是从硬度上来鉴别就可以很轻易分辨出。因为黄金的硬度只有2.5M,但是钨的硬度可达到8~9M,仅次于钻石,纯金制品的话稍微用力就能用指甲在表面掐出印痕,或者用牙齿轻咬,表面若有牙印则为真金。但这样的鉴别方式严谨度较低。
2、从标签上来鉴别:一般正规黄金制品都镌刻有专属的品牌印签,而镀金产品一般没有,少数会镌刻有“GK”字样,意为镀金。
3、利用专业检测仪器进行检测,如X荧光黄金成色分析仪,这种方法较为可靠。其不足之处在于难以检测到制品的内部,因此还需到专业的鉴定机构去检测,即通过一些专业的激光照射、扫描可检测到内部的情况。
4、计算密度:钨合金镀金块中钨的纯度再高,也无法达到与黄金一样的密度,因此可通过计算两者的密度来判断真假。方法如下:先计算出该金块的重量和体积(体积可用阿基米德排水法计算),再根据密度公式ρ=m/V,即可求出密度。黄金的密度为19.32g/cm3,钨合金密度为18.2 g/cm3。

钨金吊坠

最早期人们佩戴吊坠或饰品的目的是为了自我防卫,古时人们在野外狩猎,常遇见一些危险,因而他们会在自己的身上挂一些兽骨之类的尖锐物用以防卫。而除了防卫之外,它还有一个作用就是象征。比如部落首领的象征,各个部落之间的象征等等。而随着时间的推移,人们发现这样佩戴饰品会增加一种美感,起到装饰自己,令自己更为显眼的作用。
 
钨金吊坠的作用就在于装饰,它是以钨合金为原料制造而成的一种装饰品,具有很高的观赏性和实用性。人们在生活中赋予了不同类型吊坠以不同的含义,也给予了吊坠不一样的美观性。不镀金的钨金吊坠,具有钨合金独有的金属质感,美观、大方,清亮简单而不失美感,为许多商务人士所钟爱。而镀金的钨金吊坠则分别具有各种不同镀金色所具有的美观,比如镀黄金的钨金吊坠就具有形同黄金一般精美亮黄的外观,但是它的价值低于黄金,且硬度大、耐腐蚀性耐磨损性都优于黄金,因而也十分受人们欢迎。镀玫瑰金的钨金吊坠则具有时尚特别的外观,对于年轻女性而言,会更为适宜。此外钨金吊坠也可以镀铂金、镀银、镀铜等,分别具有不同的美观性,也可以更好地满足不同人群的偏好,不同年龄层人士的需求。
钨金吊坠
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钨合金中子弹屏蔽件

钨合金通常也被称之为高比重合金,在许多领域都有着广泛的应用。作为高密度特性材料的一种,它有一个十分重要的作用,就是用来屏蔽辐射。因此对于核研究来说是不可缺少的材料之一。钨合金中子弹屏蔽件就是用以屏蔽中子弹的辐射、以保证人类人们安全的一种屏蔽材料。它可以制造成许多不同的形状,如屏蔽门、屏蔽罐等等。
 
中子弹为核武器的一种,它是在氢弹的基础之上发展而来的,它的体型小,但是却拥有比氢弹更高的杀伤力和破坏力。二者都是依靠氘氚这样的轻核聚变来实现能量的释放,相较于重核聚变而言,放射性污染会小一点。但中子弹它的核原料为钚-239,因此仍具有很强的放射性,属于特殊性能核武器。它在爆炸时会释放大量的高能中子并对周围的环境产生放射性污染。中子弹虽然不是一种大规模杀伤性武器,但它的超强辐射依然会给人带来严重的伤害,即放射病。即使处于未使用的状态下,它的核装药也会产生辐射逃逸出来。由此可见,对于中子弹的屏蔽就显得尤为重要。用钨合金屏蔽件来屏蔽中子弹不仅可以达到很好的屏蔽效果,也可以起到安全储存的作用,减少中子弹性能受外界环境影响的几率从而保证中子弹的稳定性。
钨合金中子弹屏蔽件
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钨合金屏蔽件在医疗上的应用

钨合金是用来屏蔽x射线和伽马射线的极佳材料。钨合金有着很高的密度(比铅大 60%), 减小了屏蔽件的尺寸,而不影响屏蔽效果。钨合金屏蔽件可用于瞄准仪,核屏蔽,PET 注射屏蔽等.

钨合金屏蔽件在医疗领域主要运用在以下几个方面:

近距放射疗法

近距离放射治疗是把同位素放射源放置到肿瘤内部或肿瘤周围,放射源释放的射线穿透全部肿瘤组织,而周围正常组织中射线量较低,这样使肿瘤可以接受较多剂量的放射线而正常组织接受很少。这种技术就是将放射种子植入病人体内。在治疗前后,种子都被保存在钨制产品中,来保护病人和医生免受辐射。

正电子放射层扫描术 (PET)

正电子放射层扫描术 (PET)是简单来讲是一种医学成像技术,是一种用来诊断的核医疗技术。医生先给患者注射放射性示踪剂,接着,它会释放出伽马射线,吸收示踪剂最多的细胞会发出亮光,可由伽马照相机照出。因此当X射线照出体内结构时,PET可以显示出个别内脏的化学功能,这样细胞内的化学活动以及内脏就可以看见了。任何不正常的化学行为都有可能是肿瘤出现。PET 扫描经常用来发现癌症肿瘤,脑部疾病以及冠状动脉疾病。

钨合金注射器

钨合金可应用于PET:

PET 注射器

钨针管屏蔽

钨制FDG转移盘

瞄准仪

随着医疗水平的不断发展和提高,医疗技术不断的创新,放射性元素,XY射线在医学中得到广泛应用,为了保证人体免受不必要的伤害,一般采用钨合金作为容器或者屏蔽件。

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伽玛钨合金屏蔽件

伽马射线又称γ射线,是由原子衰变裂解时放出。具有波长极短,穿透力很强,携带高能量,易造成生物体细胞内的DNA断裂进而引起细胞突变、造血功能缺失、癌症等疾病。人体受到γ射线照射时,γ射线可以进入到人体的内部,并与体内细胞发生电离作用,电离产生的离子能侵蚀复杂的有机分子,如蛋白质、核酸和酶,它们都是构成活细胞组织的主要成份,一旦它们遭到破坏,就会导致人体内的正常化学过程受到干扰,严重的可以使细胞死亡。而钨合金是用来屏蔽伽马射线的极佳材料。钨屏蔽有着很高的密度(比铅大 60%), 减小了屏蔽件的尺寸,而不影响屏蔽效果。

钨合金屏蔽件

γ射线有很强的穿透力,在工业中,主要用于以下几个方面:

1.     地质录井:地质录井是一个勘探技术,主要用于石油和天然气工业。它也被称为钢丝线记录和井测井。伽玛射线源,降低成井和辐射穿透岩层,然后,从这些数据可以分析,以确定是否存在天然气或石油。钨合金用于屏蔽放射源中,也使用于γ射线准直仪中。

2.     工业射线照相:工业射线照相使用伽玛射线检测材料,常用于金属和混凝土结构的断层。

3.     伽玛射线还可以用来检查或薄弱点的石油管道焊缝金属铸件,可用来探伤或流水线的自动控制。钨准直仪设备也采用钨伽马辐射屏蔽件。

正是利用γ射线对人体细胞的杀伤力,在医疗上用来药杀和治疗某些类型的癌症和肿瘤。但是伽玛射线可以同时在我们的身体伤害其他正常细胞。因此,我们需要钨伽马屏蔽控制伽玛射线。

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