磷钨杂多酸

keggin型磷钨酸,即磷钨杂多酸,一般这种结构的磷钨酸即指十二磷钨酸,其结构式为H3PW12O40.nH20。它属于一种固体强酸,在有机催化反应中可用来作为催化剂,并且具有优越的催化性能。纯品一般为淡黄色结晶状或白色粉末状。颜色的差别原因在于其含结晶水的量不同,含结晶水多的一般就为淡黄色,反之白色。易溶于水、醇、醚等,在醚中的溶解度最大,因而实验室中分离磷钨杂多酸水溶液常采用乙醚萃取法。能与强酸如浓盐酸发生反应产生黄色乳状物。

磷钨杂多酸具有三级结构:多阴离子的一级结构,多阴离子与反荷离子组合得到的多酸及其盐的晶体二级结构,多阴离子、反荷离子与结晶水三部分组成的三级结构。其中的杂多阴离子中氧有四种:

Oa:PO4即四面体氧P-Oa 共4个
Ob:W-Ob即桥氧Ob,属不同三金属簇角顶共用氧 共12个
Oc:W-Oc即桥氧Oc,属同一三金属簇共用氧 共12个
Od:W=Od即端氧,每个八面体的非共用氧 共12个

应用:
它可应用于Friedel-Crafts烷基化和酰基化反应、酯化反应、脱水/化合反应、氧化还原反应、不对称催化反应、异构化反应、裂解反应、以及开环、缩合、加成和醚化反应。

微信:
微博:

 

磷钨酸

中文名称:磷钨酸
英文名称:Phosphotungstic acid, 44-hydrate
英文别名:Phosphotungstic acid 44-hydrate; oxotungsten,hydroxide,phosphate;
CAS号:12067-99-1
分子式:H3O40PW12
分子量:2880.05000
精确质量:2881.20000

磷钨酸

磷钨酸为无色、灰白色粉状固体或淡黄色的细小晶体。具有酸性,而且具有氧化还原性,是一种多功能的新型催化剂,具有很高的催化活性,稳定性好,可作均相及非均相反应,甚至可作相转移催化剂,对环境无污染,是绿色催化剂。略有风化性。能溶于醇、醚和水,溶于约0.5份水。

制备方法:
以钨酸钠为原料制备高纯度磷钨酸的方法,包括以下步骤:
(1)使钨酸钠溶液与无机酸溶液接触,直到生成活性钨酸沉淀。
(2)使活性钨酸沉淀与磷酸溶液接触,直到活性钨酸沉淀完全溶解,得到磷钨酸溶液。
(3)向磷钨酸溶液中加入无机酸沉淀剂使磷钨酸沉淀,过滤、结晶,得到高纯度磷钨酸。

用途:
主要用于各种生物碱、含氮碱、酚、蛋白质、蛋白胨、氨基酸、脲酸、脲、血液和碳水化合物的试剂。生物染色。
(1)有机合成反应的催化剂,在国内主要取代环境污染严重的液体酸类,如硫酸、氢氟酸、三氯化铝等,在国外则是一种新型的固体酸催化剂而受到很多合成领域的关注;
(2)生化试剂及色谱分析试剂:在药物的分离、鉴定、化学毒物的毒理学研究,法医学鉴定以及生物材料的分析中,广泛用作沉淀剂、氧化剂和显色剂,如分析阿托品、氨基比林,奎宁、普鲁卡因和可卡因等,利用薄层色谱法检出类固醇需用磷钨酸的乙醇溶液;通过生成磷钨酸的分析鉴定水果、蔬菜、植物和食品中的含磷杀虫剂。
(3)主要用作生物化学试剂,也用于制颜料等。磷钨酸被应用于沉淀蛋白质、植物碱和某些氨基酸。相对于磷钨酸钾与磷钨酸铵的不溶性,磷钨酸钠可因其可溶性而被应用于定量分析作为试剂。

微信:
微博:

 

硅钨酸

硅钨酸文名称:硅钨酸,二十六水

中文别名:硅钨酸
英文名称:Silicotungstic Acid Hydrate
英文别名:Silicotungstic acid; SILICOTUNGSTIC ACID HYDRATE;
CAS号:12027-38-2
分子式:H6O41SiW12
分子量:2896.19000
精确质量:2897.23000
性能:白色或淡黄色潮解结晶,易溶于水和醇。受热则溶于本身的结晶水,加热至600~650℃时分解。

制备:硅钨酸及其盐的制备方法,用于解决非醚法制备的问题,采用非醚法生产硅钨酸及其盐,它以仲钨酸铵为原料,经转化、配硅、交换、蒸发浓缩等工序得到硅钨酸产品,进而制取硅钨酸盐。步骤如下:
1)转化;
2)配硅;
3)交换;
4)蒸发浓缩;
5)硅钨酸盐的制取。

硅钨酸及其盐的制备方法,其具有工艺合理,产品质量好,无污染等特点,为采用非醚法生产硅钨酸及其盐开辟了一条新路。

应用:
1、主要用于生物化学试剂,碱性染料用媒染剂。
2、用途非常广泛的有机合成催化剂,也用于颜料工业等方面。如:制成重液可用以浮选矿物;用作生化试剂时可用以生物碱的沉淀和测定;颜料工业作为碱性苯胺染料媒染剂等。

硅钨酸可用来催化由乙酸及乙烯制备乙酸乙酯的反应:
C2H4 + CH3COOH → CH3COOC2H5
在将乙烯氧化制备醋酸时会用硅钨酸为催化剂:
C2H4 + O2 → CH3COOH

微信:
微博:

 

钨铜合金电极中纳米钨铜混合粉的制备方法(二)

与传统的粉末冶金的方法相比,钨铜合金电极纳米复合材料一般也有制粉、成型以及烧结的过程,但是由于纳米颗粒的特性使得其纳米钨铜电极复合材料中的钨铜混合粉的制备方法有着一定的不同之处。

3.钨铜复合粉末共还原法

钨与铜的氧化物都容易被氢气还原成金属。因此,用共还原法来制备均匀分布的钨铜复合粉一直是研究的热点之一。近些年来,有研究人员发现采用特殊的共还原法制成可直接烧结致密的钨铜复合粉,其具有均匀的细晶组织,已有部分应用于制取工业用途的零部件。

其中有两种制备方法,其一是将氧化钨和氧化铜粉末混合后用水制浆、磨细、喷雾干燥,然后用氢气还原制得球形粉末,粉末中的钨相和铜相分布较为均匀,其中钨的粒度为1-3μm。然后对该球形粉末进行压制烧结便可得到致密、细晶的钨铜复合材料。其二是将偏钨酸铵与氧化铜进行反应生成复氧化物,其含铜量约为26%%。其以铜为核心,钨颗粒则分布在周围。虽然对这种钨铜复合粉末进行压制烧结所得到的钨铜材料相比熔渗法能得到更好的导电导热性能以及各项综合性能,但是其存在工艺相对复杂,生产效率较低的缺点。

更多钨铜合金电极中纳米钨铜混合粉的制备方法相关内容请参考以下链接:

http://news.chinatungsten.com/cn/tungsten-information/80906-ti-10417

微信:
微博:

钨铜合金电极中纳米钨铜混合粉的制备方法

与传统的粉末冶金的方法相比,钨铜合金电极纳米复合材料一般也有制粉、成型以及烧结的过程,但是由于纳米颗粒的特性使得其纳米钨铜电极复合材料中的钨铜混合粉的制备方法有着一定的不同之处。

1.直接混合法

将纳米钨粉和铜粉按照一定的比例直接混合,混合的方法有很多,如超声波法混合、机械式搅拌法混合,球磨等。粉体混合时要在惰性气体氛围下进行,否则纳米级的粉末会很容易被空气所氧化。

2.机械合金化技术(Mechanical Alloying, MA)

MA技术是指将W、Cu金属粉末在搅拌、行星或转子高能球磨机中进行高能球磨,同时采用惰性气体保护以防止球磨过程中粉体发生氧化。在MA过程中,利用金属球对粉末体的碰撞而使粉末晶块细化,且粉体间反复发生混合、碰撞,使得各元素粉末混合达到非常均匀的程度,并且形成纳米晶的超饱和固溶体和非晶相。除此之外,其所需的生产设备以及工艺条件也相对简单,是目前国内外相关学者和专家研究得最为广泛的技术方法之一。

钨铜合金电极













微信:
微博:

溶剂萃取法制取仲钨酸铵和偏钨酸铵

溶剂萃取法也称——液萃取法,简称萃取法。萃取法由有机相和水相相互混合,水相中要分离出的物质进入有机相后,再靠两相质量密度不同将两相分开。有机相一般由三种物质组成,即萃取剂、稀释剂、溶剂。有时还要在萃取剂中加入一些调节剂,以使萃取剂的性能更好。从氰化物溶液中萃取有色金属氰络物一般用高分子有机胺类,如氯化三烷基甲胺(N263)、稀释剂为高碳醇、溶剂是磺化煤油。水相即是要处理的废水。
 
仲钨酸铵(APT)是钨冶炼过程中重要的中间化合物。目前仲钨酸铵的生产主要是以钨酸铵溶液为原料,采用中和法和蒸发结晶法制取。中和法析出仲钨酸铵结晶时纯度较难控制,易造成产品纯度不高,且常温下中和的产品粒度细,不易过滤洗涤,造成产品含Cl~-量较多,易腐蚀设备,且试剂消耗量大,容易带进杂质。蒸发结晶法所需蒸发时间较长,能耗大,生产周期长,且产品纯度与结晶率相互影响,要求产品纯度高时,其结晶率就要控制得较低。
微信:
微博:

三斜仲钨酸铵热分解的热力学研究

在钨的冶炼过程中,仲钨酸铵是必经的中间原料,从溶液中结晶仲钨酸铵时,根据结晶条件的不同,可以得到不同类型的结晶,一般在较低的温度时(小于323K),得到三斜仲钨酸铵(NH4)10H2W12O42·10H2O,而在较高温度时(大于323K),得到单斜仲钨酸铵(NH4)10H2W12O42·4H2O。工业生产中,单斜仲钨酸铵是常见的产品,但难免也会得到三斜仲钨酸铵。由于仲钨酸铵的质量直接决定钨粉的质量,因此仲钨酸铵热力学性质对于控制其结晶条件及结晶的热分解条件具有重要的指导意义。但迄今还少见关于三斜仲钨酸铵热分解的研究,更未见其热力学性质的报道。本文先用DTA、XRD和N含量分析研究了三斜仲钨酸铵的热分解机理,再在双子型热导式微量热量计HT-1000(Setaram, France)上,采用三步量热法和适当的热化学循环,直接测定了其分解反应焓;结合有关文献,得到在298.15K时三斜仲钨酸铵的标准生成焓。
微信:
微博:

钨铜合金电极中纳米钨粉的制备方法(二)

与传统的粉末冶金的方法相比,钨铜合金电极纳米复合材料一般也有制粉、成型以及烧结的过程,但是由于纳米颗粒的特性使得其纳米钨铜电极复合材料中的钨粉的制备方法有着一定的不同之处。

3.混合等离子法

热等离子体是通过超高温度高速率淬火制备超细粉末的重要手段。理想的淬火速率高于10℃n-1。直流电弧等离子体产生的火焰速率相当迅速以致于淬火速率高于10℃n-1。因此,在尾焰淬火中的超饱和状态很快产生成核作用,即产生超细粉末。通过使用混合等离子体从钨金属而制得的超细钨粉,所得的平均粒径可为10μm。

4.激光辐照法

日本相关研究人士开发了一种以低能量Nd:YAG激光器为热源,用于制备难熔金属如WTa、Mo的纳米颗粒的系统。依靠激光辐照引起钨钯液相溅射而产生纳米钨颗粒,纳米钨颗粒粒径决定于激光能量的密度及压力,不同条件下可产生两种类型的颗粒,即大尺寸纳米钨颗粒和小尺寸纳米钨颗粒。

更多钨铜合金电极中纳米钨粉的制备方法相关内容请参考以下链接:

http://news.chinatungsten.com/cn/tungsten-information/80854-ti-10413

微信:
微博:

钨铜合金电极中纳米钨粉的制备方法

与传统的粉末冶金的方法相比,钨铜合金电极纳米复合材料一般也有制粉、成型以及烧结的过程,但是由于纳米颗粒的特性使得其纳米钨铜电极复合材料中的钨粉的制备方法有着一定的不同之处。

1.相转移合成法

依照相转移合成法的原理,采用独特的离子交换处理技术,生产出超细颗粒钨酸铵,再将其置入通用的回转管炉煅烧和在四管炉还原,用-70℃的高纯氢气和粉末钝化技术,制得纳米级钨粒。该纳米钨粉BET比表面积为6-10㎡/g(BET粒度为30-50nm),纳米钨粉粒度为40-70nm,化学成分及性质完全符合国家的相关标准。

2.电解-还原法

用钨或废钨作为阳极在甲醇中电解以生成甲氧基钨,岂可轻而易举地通过升华或结晶过程净化。用氢气H2在1000℃下很容易便能将甲氧基钨还原,产出高纯度的钨粉,还可利用CO还原法制取超纯碳化钨粉末,此后适当提高还原温度,便可制取常规粒度范围的钨粉。

钨铜合金电极












 

微信:
微博:

硬质合金刀具的刀杆材料Ⅱ

本文第1部分提到给硬质合金刀具选择刀杆材料时要考虑其尺寸、材料韧性和在受高温时的强度等要素与加工任务是否匹配。本部分讲述合适的硬质合金刀具的刀杆材料和常用的刀杆材料。

3、合适的刀杆组织材料

硬质合金刀具的刀杆材料中的碳元素、碳化物或是镍、钼等元素的含量不同,这些成分的组合方式也不同,因此材料的性能有很大区别。所以我们一定要考虑到钎焊工序,即在经过此工序成为刀具后,刀杆材料要具有标准的组织状态,从而能够充分发挥性能,要以这个原则来选择合适的刀杆材料。

4、常用的刀杆材料

最常用的刀杆材料是碳素钢和碳素工具钢。在对刀身的刚性要求较高时使用合金钢和高速钢。对于各种不同的材料,如果进行适合其性能的预处理,可使其本来具有的性能不至于收到损坏。

(结束。本文分为2部分,这是第2部分,第1部分请参考:http://news.chinatungsten.com/cn/tungsten-information/80808-ti-10493

微信:
微博:

 

硬质合金刀具的刀杆材料Ⅰ

1、硬质合金刀具刀杆受到的切削阻力

切削低碳钢时假定其切削速度为8m/min,背吃刀量为5mm,进给量为0.3mm/r,刀杆部分受到的切削阻力大致为290kg/mm2,那么刀杆至少要选择25mmX25mm2,即第4号的尺寸。一定要选择能充分承受这些力的相应大小的刀杆。

2、钎焊后刀杆的强度会减弱

因为硬质合金刀具所用的刀杆一定要经过钎焊这道工序,在这道工序中被加热,所以一定要预先选好与加热状态相适应的钢材组织再进行钎焊,而且一定要能够承受加热而不至于变得强度不够的刀杆材料。有的材料在经过加热后内部组织会变得杂乱无章。所以一定要记住尽可能地在进行钎焊之前将钢材组织进行调整,使其适应钎焊的温度而不会劣化。

要使钢材变得坚固,可将其加热,然后用锤子充分地锤击使其组织变得细密,这是大家都知道的一半常识,然而反过来讲组织已经变得细密的钢材再次加热,其组织又将发生变化,钢材反而会被软化。

(未完待续。本文分为2部分,这是第1部分,第2部分请参考:http://news.chinatungsten.com/cn/tungsten-information/80809-ti-10494

微信:
微博:

 

 

微信公众号

 

钨钼视频

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。

 

钨钼音频

龙年首周钨价开门红。

金属钨制品

金属钨制品图片

高比重钨合金

高比重钨合金图片

硬质合金

硬质合金图片

钨粉/碳化钨粉

钨粉图片

钨铜合金

钨铜合金图片

钨化学品/氧化钨

氧化钨图片