钨合金微波干燥机

钨合金微波干燥机钨合金微波干燥机是使用微波对物体进行干燥的一种新型设备。钨合金微波干燥机的工作原理是作用于分子运动。进行干燥时,微波直接作用于介质分子并转换成热能。由于微波具有吸收性,水和食物等会吸收微波而使自身发热。微波的穿透性还能使介质材料内外同时加热而不需要热传导,所以加热速度非常快,且不管物体是什么形状,由于物料内外加热均匀一致,不会出现外焦内生的状况,大大提高干燥质量。钨合金微波干燥机具有干燥迅速、干燥均匀、节能高效、清洁生产、易实现自动化控制和提高产品质量等优点。

钨合金微波干燥机广泛应用于食品工业、陶瓷工业、医药工业、材料化工、实验室分析等方面。如粉状、颗粒状、片状、条状、板状、小型坯件等物料的干燥;催化剂的活化再生;高水份粘稠性物料的干燥;污泥等固体废弃物的干燥、杀菌、消毒;食品、药品、医药原料的干燥、杀菌、消毒;大米、面粉的干燥、杀虫、防霉处理;茶叶的杀青、提香;高分子材料的固化;发泡材料的热处理等。微波属于电磁波,电磁辐射对人体健康是有害的。长期的电磁辐射可使人体中枢神经系统机能发生改变,出现神经衰弱症状;使身体抵抗力下降;发生血液动力学失调、血管通透性和张力降低;白血球减少、红血球的生成受到抑制;对生殖系统造成影响,使后代出现先天性缺陷。

进行微波干燥时,不可避免地会受到电磁辐射的影响,长期下来便会危害人体健康。而钨合金微波干燥机则可以避免这个问题。钨合金微波干燥机采用的是钨合金材料,钨合金材料的密度很高,因而具备很好的辐射屏蔽性能,可以高效地吸收和屏蔽辐射。因此,钨合金微波干燥机可以高程度地屏蔽微波辐射,防止微波辐射泄露,对人体造成伤害。

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工况条件对三氧化钨SCR脱硝催化剂的影响 2/2

4.高含硫工况
高含硫工况通常发生在燃用高硫份煤种时,烟气中的二氧化硫含量增加,这也就意味着被氧化的三氧化硫增加;三氧化硫会和还原剂氨反应生成大量的硫酸氢铵和硫酸铵。硫酸氢铵是一种极其粘稠的物质,粘附在SCR脱硝设备的表面而极难被清除掉;同时,如果硫酸氢铵粘附在三氧化钨SCR脱硝催化剂的表面,又会继续粘附飞灰颗粒,导致催化剂积灰堵塞。硫酸铵是一种干态的粉状物质,当生成量较多的情况下,烟气中的飞灰浓度增加,加剧了催化剂的磨损,并增加了催化剂积灰堵塞的风险。

火电厂SCR脱硝
 
5.垃圾焚烧炉、掺烧生物质燃料工况
垃圾焚烧发电和掺烧市政污泥是环境污染和能源危机的良好解决方案,但是,由此也对三氧化钨SCR脱硝催化剂的设计、运行提出了更高的要求。这是因为垃圾和污泥中的P、Na、K、CaO等的的含量是普通煤质中的数十倍,而这些元素都能引起催化剂中毒。由于代用燃料的强毒性,即使它的燃用时间很短也会造成三氧化钨SCR脱硝催化剂的巨大危害。由于至今国民的环保意识都不够强,我国普遍存在城市生活垃圾、工业垃圾、市政污泥和工业污泥不严格分类的情况,这会造成代用燃料产生的烟气及飞灰成分复杂,不能明确分辨;并且包含许多未知的催化剂毒害物,极大的限制了催化剂的化学寿命评价和经济性分析。
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工况条件对三氧化钨SCR脱硝催化剂的影响 1/2

三氧化钨SCR脱硝催化剂的性能将直接影响整个脱硝系统的效果,不同工况条件对催化剂设计的影响截然不同,故而,科学合理的选择催化剂的形式、用量及型号,成为了SCR脱硝系统设计的关键。本文具体分析五种工况条件对三氧化钨SCR脱硝催化剂产生的影响。
 
SCR脱硝催化剂
 
1.高钙工况
CaO毒害催化剂,当飞灰中的CaO含量较高或烟气中三氧化硫浓度较高时,容易产生大量的硫酸钙覆盖在催化剂颗粒表面,它们彼此粘连,进而在催化剂颗粒之间形成架桥,引起催化剂表面的屏蔽,从而降低催化剂的活性。
 
2.高飞灰工况
目前市场主流的催化剂有蜂窝式、板式和波纹板式三种型式。其中,板式在高飞灰工况中展现出更为有利的优势;而波纹板式的市场占有率相对较低,还不到5%。通常,当烟气中飞灰浓度达到50~60g/Nm3甚至更高的时候,板式催化剂由于烟气通道截面积比蜂窝式来得大,因此,选用不易积灰堵塞的板式脱硝催化剂,其运行安全性更高。但是,当飞灰浓度较低的时候,同样工程条件下,板式催化剂用量比蜂窝式多20%~40%,造成初期催化剂及其它辅助部件采购成本增加。
 
3.高温工况
三氧化钨SCR脱硝催化剂的适用温度一般为300~400°C,然而,即使在这温度范围内的高温段,想要达到基本的脱硝性能,仍需要较大的催化剂用量。催化剂的用量主要取决于脱硝系统入口NOx浓度、烟气流量、要求的脱硝效率等参数。
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钨电极材料化学成分对电弧性能的影响

钍钨电极

钨电极材料的电弧性能受本身的物理化学性能、机械力学性能、化学成分及组织结构的影响。以下主要分析钨电极的化学成分对焊接过程电弧性能的影响。
纯钨电极的电子逸出功高,不利于高电子流发射,电极的寿命和电弧性能较差,直接影响了焊接效果。为了改善纯钨电极的劣势,随着研究的深入,研制出稀土钨电极和多元稀土钨电极。根据物理学发射机制下的电流密度公式Je=AT2exp(-eφ/kT)可知,为了减小电极的eφ(即电子电量),可以在钨电极中添加低eφ值的稀土类氧化物等其他元素。不同类型的稀土钨电极具有特定的Je值,所以其电弧性能也相对稳定。

钨电极的化学成分的种类、含量、分布及其高温特性决定了电弧的引燃性及稳定性。在含量方面,以单元稀土钨电极为例,稀土氧化物含量较高,则电极的引弧性能更好。另外,稀土氧化物的分布均匀性及高温蒸发、扩散行为也在一定程度上影响电弧性能。电弧性能恶化的主要原因就是所添加稀土氧化物的蒸发、分解所引起的。不同种类的稀土钨电极在不同条件下电弧性能具有一定差异,其中二元电极优于纯钨电极,三元电极优于二元电极。

钨电极电弧放电过程中,电极的端部会出现环状伞形瘤状物,被称之为“Rim”现象。钨电极表层物质中添加稀土氧化物的含量较中心部位高得多,可使钨电极在短暂时间内利于引弧,当保护气体中混入少量的O2或焊接工艺参数调到短时过负荷状态时均可能出现“Rim”现象。该现象目前仍在研究中,有学者认为,这是由于钨和稀土氧化物的氧化、蒸发、分解、沉淀及不同熔点导致的分凝作用及成分偏析沉淀形成的,实际上就是钨电极化学成分在高温下发生变化的结果。“Rim”现象虽然对短暂的引弧有利,但是长时间会导致表层添加物浓度的减少,影响电极的引弧性能和增加消耗。

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TiC对硬质合金球齿性能的影响

碳化钛TiC具有较高的熔沸点、硬度以及良好的化学稳定性,因此在硬质合金行业中有着较为广泛的运用。为了分析TiC的加入对硬质合金球齿的影响,我们首先从密度、硬度、抗弯强度以及断裂韧性等力学性能上进行实验分析。有实验表明,随着TiC添加量的增加,硬质合金球齿的相对密度不断上升。这是由于未添加TiC的硬质合金球齿中由于原料以及工艺流程中所存在的一些问题使得其内部存在一定的孔隙缺陷,材料的相对密度较低;而TiC的加入一方面细化了硬质合金球齿材料的显微组织,另一方面细晶粒TiC颗粒均匀分布在WC颗粒间隙之间进行了有效的填充,使得合金的晶粒结构分布更为均匀且合理,从而硬质合金球齿的致密化程度上升。在硬度方面,TiC具有比WC更高的硬度,所以随着细晶粒具有弥散强化作用的TiC的加入,材料的硬度也随之上升。然而当TiC增加至一定数量后,硬质合金球齿的硬度不再因为TiC加入量的增加而升高,此时材料内部已基本致密。

在抗弯强度方面,随着TiC添加量的增加,硬质合金球齿的抗弯强度呈先下降后上升再下降。这是由于添加TiC后材料的烧结温度低于碳化温度,WC在TiC中溶解缓慢,合金组织出现不平衡状态,固溶体中的WC量降低,粘结相Co对复式碳化物的润湿性变坏。而随着TiC添加量的增加,其细化晶粒、固溶强化的作用开始显现,有利于硬质合金球齿抗弯强度的提高。而此后TiC继续加入,烧结体中出现了非正常组织的环相结构,其是由此核心部位含WC量较低的固溶体和外层中含WC量较高的固溶体所组成的,该环相结构的出现会使得抗弯强度显著下降。断裂韧性的变化与抗弯强度变化相似。

从断口形貌上看,添加TiC后的硬质合金球齿断口断面较为平整,组织更为均匀。而通过观察硬质相WC和粘结相Co断面可以发现WC晶粒趋向多样化,这也表明了合金的断裂是沿着WC晶粒与粘结相的相边界和粘结相断裂,很少穿过WC晶粒断裂,这就与细晶粒的TiC相的弥散化及固溶强化有关。另外合金断面存在较多孔隙,未添加TiC的合金表面尤为明显。这是由于一方面固相烧结时,由于刚性的WC骨架阻碍了坯块冷却时的收缩和Co凝固时所产生的收缩使其无法完全填满碳化物的界面,从而导致收缩管孔隙的形成;另一方面,成型剂的分布不均匀以及烧结时所产生的气体也是原因之一。此外,TiC的加入还会对材料的裂纹扩展路径产生一定的影响。其对WC晶界的移动会产生一定的牵制或钉扎效应,又因为二者弹性模量以及热膨胀系数的不同,烧结冷却过程中TiC颗粒和基体间产生残余应力,从而导致裂纹在前进的过程中发生了偏移,延长了裂纹扩展的路径。

硬质合金球齿

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钨合金镀金金币的正确保存方法

钨合金镀金金币,是以钨合金为原料打造而成的一种纪念币,因此也常被人们简称为钨金金币,或者钨金纪念币。它具有很高的鉴赏价值和收藏价值,且因为钨合金独有的高密度、耐腐蚀、耐磨损、无毒环保等特性,使得钨合金镀金金币比黄金金币更具有长久的保存期。钨合金镀金金币价值低于黄金金币,但是两者手感几近相似,且同等美观。钨合金镀金金币的表面除了镀黄金能够与黄金金币相似之外,还可以镀银、镀铂金、玫瑰金等等,别具美感。正是由于这种种的优点,钨合金镀金金币常被用作纪念币并被人们刻上各种不同的图案,用以传达不同的意思和感情。虽然钨合金镀金金币耐磨损、耐腐蚀,但在平时生活中也要注意它的保存方法从而延长其收藏寿命,长久地保持其美观性。钨合金镀金金币的正确保存方法可归纳为以下几点:
 
1. 避免与化学物品接触。平常生活中的沐浴露、洗发水以及女性用的化妆品都含有许多化学物质,因此应当避免将钨合金镀金金币与其共同存放,以免与钨合金镀金金币的镀金层发生化学反应,破坏它的美观性。
 
2. 避免用手直接把玩。钨合金镀金金币虽然具有很强的耐腐蚀性,但由于表面是镀金层,为避免镀金层被汗渍侵蚀造成黯淡等问题,把玩时应戴上手套或其他可以隔离的物品。
 
3. 可购买纪念币专用的圆形透明盒,既不影响观赏把玩,也可以起到保护的作用。
 
4. 长久不把玩观赏的钨合金镀金金币应将其密封保存,如若您所处的地区过于潮湿,也可在密封前放入一些干燥剂以降低湿度。但要注意的是,干燥剂不宜与钨合金镀金金币相接触。
 
5. 各枚钨合金镀金金币之间应单独存放,以免互相摩擦损坏镀金层。
钨合金镀金金币
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钙钛矿/钨青铜两相BSTN复合陶瓷

钛酸锶钡(BST)和铌酸锶钡(SBN)都是重要的铁电材料,除了两者都具有优良的热释电性能和铁电性能外,BST还具有介电常数高、结构稳定和机械强度好等特点,而SBN则具有更好的电光性能和热辐射吸收性能以及红外探测的响应时间快等特点。考虑到在热释电领域的应用,BST和SBN两相复合材料对提高热辐射吸收性能及改善热释电性能将起到积极作用。然而,复相材料的制备、晶相的形成、晶界的状态等对材料的各种性能将产生很大的影响,特别对铁电、介电、热释电等的复相材料,其复合相的晶粒、晶界等将直接对材料的功能特性产生重要的影响。通过改变制备方法,控制两相的形成、两相的均匀性和分散性以及两相间的失配度,在很大程度上可以直接调节材料的性能。
 
通过过量组成控制,制备了钙钛矿相和钨青铜相共存的复相陶瓷。用XDR和阻抗仪测试了相结构及介电常数。结果表明,在形成以钙钦矿为主相的体系中,Nb2O5过量6mol%以上时开始形成钨青铜相;在形成以钨青铜为主相的体系中,BaO和SrO过量11mol%以上时开始形成钙钛矿相。两相含量相当的体系中,钙钛矿相几乎不固溶Nb2O5,而钨青铜相固溶一定量TiO2。复相陶瓷的介电性能具有BST和SBN两相的特点。BSTN复相体系中钨青铜相的铁电/顺电转变温度随固溶TiO2量增加而降低,随钙钛矿相增加而升高,其最低转变温度约在200℃,比纯SBN相下降90℃。

钨青铜
 
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钨合金GPS防辐射屏蔽件

钨合金GPS防辐射屏蔽件钨合金GPS防辐射屏蔽件是用于屏蔽全球卫星定位系统启用时产生的辐射。全球卫星定位系统简称GPS,是利用GPS定位卫星全天候、全方位、全时段地进行实时定位、导航的空基导航系统。它多用于汽车上,可以提供车辆定位、导航、防盗、反劫、行驶路线监控及呼叫指挥等功能。GPS导航系统的基本原理是对已知位置的卫星到用户接收机之间的距离进行测量,然后综合多颗卫星的数据获得接收机的具体位置。GPS系统主要由空间部分、地面控制系统和用户设备部分组成。GPS的空间部分由24颗卫星组成;地面控制系统由监测站、主控制站、地面天线组成;用户设备部分即为GPS信号接收机。GPS具备全球全天候定位、定位精度高、观测时间短、操作简便等特点。

GPS系统具有精度高、性能好、高效率等特点,是迄今最好的导航定位系统。随着全球定位系统的不断改进以及软硬件的不断完善,其应用领域正在不断地扩大,已遍及国民经济各种部门,并逐步深入到人们的日常生活中。如在巡线车辆管理中,可通过GPS实时监控获得车辆的位置信息以考察车辆的巡线任务完成情况,再通过分析各车辆距离事发关键点的距离以及车辆当前状态自动选取可调度的车辆;在汽车导航和交通管理中,飞机、轮船、车辆以及步行者都可以利用GPS系统进行导航;在导航仪中,GPS可以实现地图查询、路线规划、自动导航等功能。GPS系统还可应用于军事、消防、物流等领域。

GPS系统主要是通过电磁波接收卫星信号。而电磁波具有辐射特性,可以对人体的中枢神经系统、机体免疫功能、心血管系统、生殖系统、视觉系统等造成伤害。因此,在使用GPS系统的同时,应采用一定的辐射防护措施(如使用钨合金GPS防辐射屏蔽件)对人体进行保护。钨合金GPS防辐射屏蔽件具备很好的辐射屏蔽能力,可以屏蔽电磁辐射,避免人体在长期的电磁辐射环境下遭受辐射损伤。

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钨合金血管造影系统屏蔽件

钨合金血管造影系统屏蔽件又称为钨合金数字减影血管造影系统防辐射屏蔽件,是用于数字减影血管造影系统的一类钨合金屏蔽件。数字减影血管造影系统是一种新的X线成像系统,是常规血管造影术和电子计算机图像处理技术相结合的产物。它的原理是通过电子计算机消除血管造影片上骨与软组织的影像,仅突出血管的影像。数字减影血管造影系统需要进行两次成像,即受检部位未注入造影剂和注入造影剂后的血管造影图像。将两次成像均转化为数字信号并进行相减,可获得去除骨骼、肌肉和其它软组织而只留下血管的影像。与常规造影系统获得的图像相比,数字减影血管造影系统的图像更为清晰直观,一些精细的血管结构也能显示出来。

钨合金数字减影血管造影系统防辐射屏蔽件

数字减影血管造影系统适用于心脏大血管的检查。它能够清晰地显示心内解剖结构异常、冠状动脉、主动脉缩窄、主动脉夹层、主动脉瘤、主动脉发育异常等;也能清楚显示颈段和颅内动脉,用于颅内动脉瘤、颈段动脉狭窄或闭塞、血管发育异常和动脉闭塞的诊断以及观察颅内肿瘤供血动脉等。此外,数字减影血管造影系统也可用于肢体大血管及腹主动脉及其分支的检查。同时,数字减影血管造影系统还可完成全身各部位病变的介入治疗,如肝癌的血管栓塞术、脑动脉瘤的栓塞术、肺癌的灌注化疗术、脑动静脉畸形的栓塞术、二尖瓣和肺动脉瓣狭窄的球囊扩张术、先天性心脏病房间隔缺损和动脉导管未闭的堵闭术、各种经皮穿刺活检和引流术等先进的介入手术。

由于数字减影血管造影系统是一种建立在图像相减基础上的X线血管造影系统。而X射线具有穿透和电离作用。当其照射到人体时,可使生物细胞受到抑制、破坏甚至坏死,致使机体在生理、病理和生化等方面发生不同程度的改变。因此,应使用钨合金数字减影血管造影系统防辐射屏蔽件对X射线进行屏蔽。钨合金数字减影血管造影系统防辐射屏蔽件具备出色的辐射屏蔽效益,能够高程度地屏蔽辐射,对患者和医护人员起到辐射屏蔽作用。

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钨合金屏蔽件与放射性同位素示踪技术

钨合金屏蔽件与放射性同位素示踪技术钨合金屏蔽件可用于屏蔽放射性同位素示踪技术使用过程中所产生的辐射。放射性同位素示踪技术是利用放射性同位素作为示踪剂(放射性示踪剂)对研究对象进行标记的一种微量分析方法。放射性同位素及其化合物与自然界中存在的相应普通元素及化合物具有相同的化学性质和生物性质,只是物理性质不同。因此可以制成一种标记化合物代替非标记化合物。由于放射性同位素能不断发出具有一定特征的射线,无论其运动到哪里,都可以随时通过探测器检测得到,因而可以辨别其它物质的运动情况和变化规律。放射性同位素示踪技术具有灵敏度高、方法简便、定位定量准确以及符合生理条件等特点。

放射性同位素示踪技术广泛应用于工业生产、农业及畜牧业、医疗卫生、生命科学等领域。在农业及畜牧业中,它可以用于研究农作物对肥料的吸收情况和发现昆虫、寄生虫、鱼及动物的生命周期、迁徙规律、交配和觅食习性等;在医学上,它主要用于诊断疾病;在工业生产中,它为使用多种高效能的检验方法及生产过程自动控制的方法提供了可能性,解决了不少技术和理论上的问题,如确定某些元素在金属片内的扩散速度;在生命科学中,它可以从分子水平动态地观察生物体内或细胞内的生理、生化过程,认识生命活动的物质基础。放射性同位素示踪技术还可用于环境污染的检查、化学反应历程的研究等。

放射性同位素示踪技术在生活中的应用越来越广泛,但由于它使用的放射性同位素具有辐射,会对人体造成伤害,因此在使用放射性同位素示踪技术时应使用钨合金屏蔽件对辐射进行屏蔽。钨合金屏蔽件一般采用高比重钨合金,高比重钨合金具有很高的密度和辐射屏蔽效益,可以对辐射起到很好的屏蔽作用。因此,在使用放射性同位素示踪技术的同时使用钨合金屏蔽件,可以保护人员免受辐射伤害。

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MnOx/WO3/TiO2脱硝催化剂

SCR脱硝催化剂三氧化钨SCR脱硝催化剂的适用温度范围为300~400℃,但是,一般工厂排除的废气温度都没办法达到这一范围,故而烟气脱硝过程中,一般需要用GGH或者燃烧器进行升温,从而导致了能耗和运行费用的增加。因此,降低脱硝催化剂的适用温度,提升其性能,势在必行。有研究指出通过调控MnOx/WO3/TiO2脱硝催化剂中三氧化钨含量、以及反应环境,能在较低温度下进行脱硝反应,是一种良好的低温脱硝技术。
 
采用一步浸渍法制备MnOx/WO3/TiO2脱硝催化剂,其制备步骤为:
1.制备二氧化钛备用;
2.按比例将一定量水合钨酸铵溶于草酸溶液中,再加入一定量的醋酸锰溶解,在搅拌状态下加入载体二氧化钛,得到混合溶液;
3.步骤2得到的混合溶液先在35℃下均匀搅拌2小时,再升温至85℃搅拌浸渍4小时,而后于110℃下干燥12小时;
4.取出研磨成粉末,转入马弗炉中于450℃下煅烧3小时,得到所需的MnOx/WO3/TiO2脱硝催化剂。
 
实验证明,这种催化剂的氮氧化物催化温度窗口达到了80~240℃,大大降低了催化剂的反应温度;同时,适度添加三氧化钨可以显著提高催化剂的活性,但是添加过量或过少都会导致催化剂的活性降低,过量的三氧化钨会降低催化剂的低温活性,但反而增加MnOx负载型催化剂的反应活性;另外,氧气的存在促进NO的氧化,低温情况下保护催化剂表面氧化活性中心,促进氨的吸收与活化。
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