钨酸钠和聚天冬氨酸对铜的缓蚀作用2/2
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钨酸钠和聚天冬氨酸对铜的缓蚀作用1/2
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金属材料受周围介质的作用而损坏,称为金属腐蚀。金属的锈蚀是最常见的腐蚀形态。腐蚀时,在金属的界面上发生了化学或电化学多相反应,使金属转入氧化状态。这会显著降低金属材料的强度、塑性、韧性等力学性能,破坏金属构件的几何形状,增加零件间的磨损,恶化电学和光学等物理性能,缩短设备的使用寿命,甚至造成火灾、爆炸等灾难性事故。美国1975年因金属腐蚀造成的经济损失为700亿美元,占当年国民经济生产总值的4.2%。据统计,每年由于金属腐蚀造成的钢铁损失约占当年钢产量的10~20%。金属腐蚀事故引起的停产、停电等间接损失就更无法计算。金属的腐蚀是现代化工业和生活中一种极严重的破坏因素,给人类社会带来巨大的经济损失与安全危害,使用缓蚀剂来抑制金属的腐蚀是十分经济有效的办法。缓蚀剂是指这样一类物质,适量存在于腐蚀环境中能够与金属表面发生物理化学反应,从而显著降低金属的腐蚀速率,和其他缓蚀方法相比,具有经济、适应性强等优点。而寻求高效的、绿色的缓蚀剂具有重要的经济意义与环保意义。
钨酸钠由于其毒性低,对环境、人体和作物没有危害,也不引起微生物滋生,属环境友好型缓蚀剂,己引起人们的广泛兴趣。由于单一钨酸钠的缓蚀效率不是很高,而且用量较大,因此可采用缓蚀剂的复配来提高缓蚀效率。而聚天冬氨酸( PASP)是最近新发现的一种绿色水处理药剂,具有优异的阻垢分散性能和良好的可生物降解性,因此在作为阻垢剂方而的研究与应用受到越来越多的重视,但作为缓蚀剂研究并不多见,特别是作为铜缓蚀剂来进行研究还末见报道。
本文特此介绍了一种新的铜缓蚀剂-复配钨酸钠和聚天冬氨酸。首先,我们先看看复配钨酸钠和聚天冬氨酸对模拟水中铜的缓蚀作用。应用交流阻抗法得知,当PASP和钨酸钠的复配比例为1:1(缓蚀剂总浓度7mg/L)时,其对铜的缓蚀性能要比单一钨酸钠对铜的最好的缓蚀性能(Na2WO4 )=35mg/L)还要好。应用极化曲线法得知,当钨酸钠和PASP的配比为1:1时,其腐蚀电流密度最小,说明此复配比例对铜的缓蚀效果最好,而且缓蚀效果也优于同浓度下的单一配方,说明聚天冬氨酸和钨酸钠两者复配对铜的缓蚀具有协同效应,这与应用交流阻抗法得到的结果相一致。
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从钨酸钠溶液中除铬的工艺
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- 发布于 2015年12月28日 星期一 19:13
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钨酸钠制备纳米钨粒子的方法
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梅子窝钨矿低品位资源回收探索
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- 发布于 2015年12月28日 星期一 18:52
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众所周知,矿产资源是耗竭性、不可再生的资源,因此提高处于边界品位边缘的低品位矿石的回收对于提高矿产的利用率发挥了很大的作用。梅子窝矿区的矿床类型为火成岩期后高温热液裂隙充填石英脉型黑钨矿床。梅子窝的钨矿中高品位富矿开采完毕且存储量越来越少,但是生产能力还相对充足,为了延长矿山服务年限,提高矿产的利用率,于是,梅子窝实施了低品位资源回收工程。
梅子窝低品位资源回收工程的开采工艺是浅孔留矿法。具体做法如下:在采场两端各布置一个脉石漏斗,崩矿时采用二次崩矿。第一次崩矿是先崩下废石,然后第二次再崩脉石,最后把脉石运到脉石漏斗放出。两次崩矿,可以将废石和脉石分开出矿,从而降低了贫化率,提高了开采回采率。脉石运出后,要经过溜矿井的格筛后才进入溜矿井或选矿厂格筛,由此可以降低矿石贫化率,同时也减少了矿石的运输量和选矿处理量。
据统计,梅子窝矿区开采低品位钨矿资源的开采回采率为93%,贫化率为40%,选矿回收率为91%,综合利用率为92%,其各项指标都达到与同行业相同或者更高的水平。梅子窝低品位钨矿资源回收不仅保护矿产资源,同时促进了经济效益。自从采取了改造采矿工艺后,原矿品位达到了0.19%-0.23%,平均出矿品位达到了0.216%,生产的钨精矿(WO3 65%)达到了551.06t,销售收入达到了5778.02万元。
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涂层硬质合金简介
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- 发布于 2015年12月28日 星期一 18:26
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为了解决硬质合金材料中所无法避免的矛盾-硬度与韧性,相关研究人员相继提出了不少改进与优化措施,其中目前较为有研究价值的有两个方向,其一是超细纳米硬质合金,另一个就是涂层硬质合金。涂层硬质合金指的是在传统硬质合金的表面涂覆上一层耐磨的碳化钛(TiC)、氮化钛(TiN)、碳氮化硼(TiCN)、立方氮化硼(CBN)、刚玉(氧化铝, AL2O3)等薄层所形成的表面涂层硬质合金。该方法在硬质合金刀具基体上涂覆一层或多层硬度高且耐磨性好的材料,既减小了刀具的磨损,又充当了热屏障与化学屏障的角色,很好地协调了传统硬质合金刀具强度与硬度之间的矛盾,提高了加工精度和加工效率,也延长了硬质合金刀具的使用寿命。目前为止,涂层硬质合金已有40多年的发展历史,涂层的材料多种多样且由单一涂层逐渐发展到复合涂层。较为常见的涂层方法包括化学气相沉积法(CVD)、物理气相沉积法(PVD)、等离子体化学气相沉积法(PCVD)、溶胶-凝胶法(Sol-Gel)以及真空阴极电弧沉积法(VCAD)等等。
现如今,涂层硬质合金呈涂层成分多元化、涂层结构多层化、工艺组合多样化、基体结构梯度化的发展趋势。
1. 涂层成分的多元化主要表现在:由于单涂层刀具基材与涂层两者间的晶格类型、硬度、弹性模量以及热膨胀系数存在较大的差距,导致结合力较弱。若在单涂层中加入其他新元素,可极大地改善涂层硬质合金的一些综合性能,如加入硅(Si)可显著提高材料硬度以及抵抗化学扩散,稀土元素钇(Y)可提高材料的抗氧化性,锆(Zr)、钒(V)、铪(Hf)等元素的加入可改善材料的抗磨损性能。
2. 涂层结构多层化是目前涂层硬质合金的主要发展趋势,通过不同的涂层组合,发挥出各涂层的优良性能,每层的厚度也越来越薄,逐渐趋于纳米化。
3. 工艺组合多样化适合于现代切确加工日渐复杂的工作环境条件,如将CVD与PVD的工艺有机结合起来,使得CVD-TiCN涂层具有较高的耐磨性,且基体与涂层间结合强度大大提高,而PVD-TiN涂层具有压缩残余应力的效果,两者的结合使得硬质合金刀具具有更好的综合性能。
4. 基体结构梯度化是指对硬质合金基体进行梯度处理,从而有效地阻止裂纹向合金内部扩展,防止由于裂纹扩展而导致材料的失效。
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三氧化钨材料晶体结构
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影响三氧化钨光电转换的因素
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石墨烯与氧化钨复合薄膜2/2
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石墨烯与氧化钨复合薄膜1/2
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仲钨酸铵生产工艺流程的分析 3/3
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