中国钨矿资源状况

中国是世界上钨矿资源最丰富的国家。已探明矿产地有252处,分布于23个省(区)。产量居世界首位.中国钨矿的储量是世界其他国家储量总和的4倍。除原有湖南柿竹园等地的钨多金属超大型矿床外,张掖又初步探明有特大型的钨矿,预计开采能力可达到100万吨。钨矿探明产地主要是江西省西华山、漂塘、大吉山、盘古山、画眉坳、浒坑、下桐岭、岿美山;福建省行洛坑;湖南省柿竹园、新田岭、瑶岗仙;广东省锯板坑、莲花山;广西壮族自治区大明山、珊瑚;甘肃省塔儿沟等钨矿。

一、资源状况

钨矿是我国的优势矿产资源。现已发现并探明有储量的矿区252处,累计探明储量(WO3,下同)637.5万吨,其中A+B+C级储量232万吨,占36.4%。截至1996年底,钨矿保有储量为529.08万吨,其中A+B+C级储量228.11万吨,占43.1%。

中国钨矿资源丰富,著称世界,其储量在世界排位,以中国表内A+B+C级储量同世界储量基础相比居世界第1位。第2位加拿大(储量基础49.3万吨)、第3位俄罗斯(储量基础35.5万吨)。中国钨矿不仅储量居世界第一,而且产量和出口量长期以来也居世界第一,因而被称誉为“世界三个第一”。

二、储量分布

在全国已探明钨矿储量有21个省、自治区、直辖市。其中保有储量在20万吨以上的有8个省区,依次为湖南179.89万吨、江西110.09万吨、河南62.85万吨、广西34.92万吨、福建30.67万吨、广东23.02万吨、甘肃22.29万吨、云南21.66万吨,合计485.39万吨,占全国钨保有储量的91.7%(以1996年底全国钨矿保有储量统计)。

从全国大行政区分布来看,依次:中南区占全国钨储量的58.2%,居首位,其次是华东区占28%、西北区占4.3%、西南占4.1%、东北区占3.2%、华北区占2.2%。

在三大经济地区钨矿储量分布的比例:东部沿海地区占17.1%、中部地区占75.1%、西部地区占7.8%。全国大中型、超大型钨矿。

三、资源特点

中国钨矿资源有以下特点:

(1)储量十分丰富,分布高度集中我国已累计探明钨储量达600多万吨,而且还有很大的找矿潜力,资源前景甚为可观。近20年来,在南岭成矿区、东 秦岭成矿带、西秦岭-祁连山成矿带的钨和钨多金属成矿集中区里不断发现大型、超大型矿床。尤其是在南岭成矿区的湘南、赣南、粤北等生产矿山的深部及其外围 又勘查了一些大型、特大型矿床、矿段和矿体。 储量和矿区分布高度集中,是中国钨矿资源一大特点。钨矿储量主要集中分布于湖南、江西、河南、福建、广西、广东等6省区,合计占全国钨储量的83.4% (其中湖南、江西、河南三省占66.7%)。六省区的钨矿区占全国已探明有储量矿区的71.4%(其中湖南、江西、河南三省占47.2%,而且大型、超大 型矿床主要分布在这三个省内)。

(2)矿床类型较全,成矿作用多样目前,除现代热泉沉积矿床和含钨卤水-蒸发岩矿床外,几乎世界上所有已知钨矿床成因类型在中国均有发现。按成矿温 度,有汽化高温至低温的热液矿床;按成矿物质来源,有层源的层控钨矿床与来自岩源的岩控钨矿床以及多源复合矿床;按矿床产状形态类型,有各种形式的脉型, 整合于沉积建造的层型,沿花岗岩体与碳酸盐质围岩接触带产出的不规则带型(夕卡岩),沿成矿花岗岩产状形态产出的细脉-浸染岩体型等矿床;按矿物元素组 合,有W-(Sn、Bi、Mo),W-Be,W-(Cu、Pb、Zn、Ag)、W-Nb-Ta,W-Au-Sb,W-Li,W-Cu-Fe,W-REE等 矿床。由于中国钨矿成矿作用多样又普遍交替出现,因而不仅形成复杂多样的矿床类型,而且常在同一矿田或矿床中,呈现多型矿床(矿体)共生的特点。此外,还 有现代表生钨矿床(氧化淋滤型、冲积砂矿型)。

(3)矿床伴生组分多,综合利用价值大中国许多钨矿床伴共生有益组分多达30多种。主要有锡、钼、铋、铜、铅、锌、金、银等;其次为硫、铍、锂、铌、钽、稀土、镉、铟、镓、钪、铼、砷、萤石等。在采选冶过程中综合回收这些有益组分,不仅是合理开发利用好矿产资源,也是提高矿山开采经济效益的重要途径。

(4)伴生在其他矿床中的钨储量可观全国伴生钨储量约占总储量的25%,大部分随主矿产开发而综合回收。如云南个旧锡矿,湖北大冶有色金属公司所属 铜矿山(如大冶龙角山、铜录山、封山洞等),江西铜业公司所属的铜矿山(如永平铜矿、东乡铜矿、德兴铜矿等)以及一些钼矿山等,在选矿过程中均已综合回收 钨精矿,成为矿山各种精矿产品之一。

(5)富矿少,贫矿多,品位低在保有储量中,钨品位(WO3)大于0.5%的仅占20%(主要是石英脉型黑钨矿);而在白钨矿的工业储量中,品位大于0.5%的仅占2%左右。与国外相比,中国白钨矿质量处于劣势,而黑钨矿品位富、矿床大、易采易选处于优势。

(6)开发利用以黑钨矿为主,白钨矿次之黑钨矿是中国长期以来的开采对象,但储量组成却是白钨矿居多,黑钨矿较少。据统计,截至1996年底钨保有 储量529.08万吨,其中白钨矿占71.1%,黑钨矿占26.4%,混合钨矿占2.5%。白钨矿虽然储量多,但富矿少,品位低,难选矿石多,仅占钨矿产 量的10%左右;而黑钨矿虽然储量比白钨矿少,但富矿多,且易采易选,占钨矿产量的90%以上。近年来采选品位(WO3),1991~1996年坑采出矿 品位为0.2%~0.32%,选矿原矿品位为0.26%~0.31%。目前,许多钨矿山由于采选矿石品位低,采选成本高,因此致使矿山经济效益差,是矿山 目前亏损大的一个主要原因。


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钨合金鱼夹具

钨合金鱼夹具是由金属合金沉降片和一个钩子组成,是一种鱼饵,也是当今最有生产率的诱饵,尤其是水的水净度从浑浊到清澈。在通常情况下,用一个柔软的色彩鲜艳的部分覆盖来吸引鱼。

钨合金鱼夹具在淡水和海水中都可以使用,唯一的区别就是所用的重量,并能确保可以沉入水中。一般来说,可能的话尽量采用轻型的夹具,因为轻型的钨合金鱼夹具你可以感觉得到是否有东西接触。在清澈的海水中,轻型的重量范围为1/8盎司到1/4盎司,这类型钨合金鱼夹具应使用轻型的鱼线较为有效。在浑浊的水中,则需要使用重型钨合金鱼夹具,重量为3/8 盎司到5/8盎司,应与较重的鱼线配合使用。在大风天的情况下,很难感觉得到夹具。如果你的鱼线容易吹走,就替换较重的钨合金鱼夹具。

钨合金鱼夹具可以在任何水深的水域使用,但是,一般来说,鱼越深,夹具就要越重。如果水深达180英尺,就需要一个8盎司重量的钨合金鱼夹具。如果你想钓大鱼,夹具应在7/0或8/0盎司。


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钨合金剑柄配重方法比较

钨合金化学性质稳定,无毒环保,在常温常压下不与强酸强碱反应,也不易被汗液浸染而腐蚀,这使其在剑的制作中有着深刻的作用。钨合金剑柄配重使剑的整体重量达到使用上的一个平衡水平,增加使用的舒适度,而其配重的方法的区别主要有:

1.环绕手柄法。即在剑的手柄上加入钨合金配重。由于剑的手柄的直径更长,操作起来更为简单美观,因此采用此方法来进行钨合金剑柄配重较为常见。

2.柄端配重法。这种钨合金剑柄配重法使得配重最大限度远离尖端,根据杠杆原理,这能更为有效地降低平衡点。

3.中空核心材料法。即将剑的手柄加入中空核心材料中。这种方法不影响外观,操作相对容易,可行性较强。缺点是难以精确控制一个自定义长度。


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钨酸制备纳米钨粉

纳米钨粉被广泛地应用在机械工业,随着高速切削加工技术的发展,纳米钨粉用于制造碳化钨粉组成的复合材料具有良好的硬度和很好的韧性,拓宽了纳米钨粉的应用领域。纳米钨粉的制造,以钨酸为原材料在先进制造生产中,很普遍。

钨酸制备纳米钨粉,以钨酸钠作为先驱,应用溶胶-凝胶法制备钨酸凝胶,然后过滤,在160℃环境中烘干,再将温度调升至600℃焙烧脱除结晶水,再在还原炉中用氢气还原,过筛,筛选出纳米钨粉。制备的过程中可以发现钨酸在有溶胶转变为凝胶过程中,粒子的尺寸将会变大,此时,应增加溶液的粘度,降低胶体粒子尺寸直至接近溶胶时的纳米粒子尺寸。所制得的成品满足相关工业制造的需求。
 

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钨酸制备氮化物纳米片

钨酸制备氮化物纳米片,首先以钨酸为原材料,在类反胶束介质中进行“溶解-重构”反应形成纳米带结构,当水与钨酸的质量比达到1:2时,得到层状钨酸基无机-有机混杂物。

将所得的层状钨酸基无机-有机混杂物在空气中于500-600℃煅烧,可得到由许多三氧化钨纳米颗粒堆积在一起形成的多孔疏松聚集体,然后将该前驱体装入密闭石英管反应容器热解,在650-850℃氮气气氛中处理2h,当温度达到850℃得到的产物是W2C和WC的混合物,制备获得宽约100nm,长月200nm的氮化钨纳米片。研究表明,在氮气中热解层状钨酸基无机-有机混杂物温度不宜过高,温度若是太高只能得到单质钨而不是碳化钨,同时前驱体对产物的形貌也有影响。
 

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钨酸制备钨酸基无机-有机层状混杂物

钨酸具有优异的物理化学性质,钨及钨系纳米材料除了用作结构材料外,在光学、催化、气敏等功能领域也有广泛的应用。

钨酸制备钨酸基无机-有机层状混杂物,以市售的钨酸和正辛胺为原材料,以正庚烷为溶剂,钨酸与正辛胺在类反胶束介质中进行“溶解-重构”反应,形成了高度有序的由无机WO6层与有机烷基胺离子层交替堆垛的一维无机-有机层状混杂纳米带结构。正辛胺与钨酸的摩尔比在2-5之间。结果表明,所得纳米带约5-10μm,宽约1μm,少量水的加入有利于钨酸与正辛胺的反应快速进行,但同时降低了混杂纳米带的长径比,当水与钨酸的质量比达到1:2时,得到大小约1μm的层状钨酸基无机-有机混杂物。
 

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制备钨酸催化剂影响因素

钨酸催化剂在现代工业制造中用途十分广泛,制备钨酸催化剂过程中的影响因素有:洗涤、水相搅拌、溶剂。

1:洗涤。在制备钨酸催化剂的过程中析出的活性钨酸含有大量的酸性物质及金属离子,需要大量的水洗才能洗掉金属离子及酸性物质,处理时较宜选择水洗两次,经过处理的钨酸催化剂产率最高。

2:水相搅拌。该搅拌时间是指活性钨酸加入磷酸再加入H2O2混合后至季铵盐溶液加入时这段时间,水相中生成磷钨杂多阴离子,是一个相对较快的过程,水相搅拌是也应以较快的速度搅拌,所制得的钨酸催化剂的活性最好。

3:溶剂。在钨酸催化剂制备过程中不易选择以水合乙醇为溶剂,以该溶剂制备的催化剂在体系中不容,以固体形式析出,最终制备的催化剂的活性较差。而选择三氧化氯和乙醇作混合溶剂,能很好的解决有机相的乳化问题,提高催化剂活性。
 

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制备钨酸催化剂

制备钨酸催化剂首先应获取原材料钨酸。将钨酸钠放置烧杯中加入去离子水全部溶解后,加入H2O2,充分搅拌,冷水冷却,加入浓盐酸19.7g,立即有淡黄色的沉淀生成,然后在冰水浴下加入100ml含有6.5g亚硫酸钠的水溶液,充分搅拌,使沉淀完全,浅黄色沉淀慢慢变成白色沉淀,即为活性钨酸。

在1000ml三口烧杯中加入上述制取的25.0g(100mmol)活性钨酸和350ml27.5%的H2O260℃水浴上搅拌至无色澄清溶液,趁热抽滤,冷至室温后加入85%的H3PO42.88g(约25mmol),室温下充分搅拌30min,使沉淀完全,向该溶液中滴加17.0g十六烷基氯化吡啶的三氯甲烷溶液(400ml),滴加完后再搅拌30min,有机层加无水硫酸钠干燥,蒸去溶剂得到钨酸催化剂。
 

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超薄硬质合金刀片

硬质合金刀片的种类多样,用途广泛。硬质合金刀片,硬度高、热硬性好、耐磨性好、切削速度块、使用寿命长,被广泛使用。由于许多生产厂家的一些特殊专业用途,则需要定制非标硬质合金刀片来使用,其中超薄硬质合金刀片应运而生。
超薄硬质合金刀片的厚度可以达到0.1-0.4mm,但并不影响其硬度、耐磨性、使用寿命等优良特性,且形状多样,可根据具体需求来制定尺寸。
超薄硬质合金主要用于金属、塑料等的分切,分切速度快,切口整齐,大大提高了生产质量和生产效率。
 
 
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废旧硬质合金刀片

硬质合金刀片主要是由碳化钨和钴烧结而成,是各领域的主要切削工具。硬质合金刀片在使用过程中会磨损,或者使用不当会导致刀片损坏。如果直接丢弃废旧的硬质合金刀片,都会影响到经济性和环保性。
废旧的硬质合金刀片的用途主要有几点:
1.重磨再利用。对于正常的耐久磨损,可以通过重磨而继续使用。
2.改制成其他用途。可以用来焊接刀头,还可以打磨后镶嵌机械耐磨损部位,以及磨成粉末搀杂另类金属做成工件外表镀层来提高工件抗磨损及防腐蚀性和美观效果。
3.提取有价物质。硬质合金刀片是由碳化钨和钴烧结而成,废旧的硬质合金刀片可以提取出钨和钴等元素,对材料元素进行循环再利用。
 
 
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硬质合金刀片与立方氮化硼刀片

硬质合金刀片是当今最主要的切削加工刀片,性能优良,应用广泛。但在材料资源丰足的现在,各类刀片层出不穷,立方氮化硼刀片就是其一。
硬质合金刀片和立方氮化硼刀片都是通过粉末冶金制造而成,都具有高硬度、高耐磨性、好的热稳定性等。
硬质合金刀片用来切削耐热钢、不锈钢、高锰钢、工具钢等。立方氮化硼刀片主要应用于灰铸铁,耐磨铸铁,各种高硬度材料的切削加工。
虽然立方氮化硼刀片的硬度较硬质合金刀片高,但是也正因为如此,其脆性较大,强度和韧性较差,不适用于冲击负荷下的间断表面加工。此外,用它加工软的铁族元素材料时,因易于产生长切屑,擦伤刀片前刀面并形成积屑瘤,会导致切削力的波动而损坏刀片。
硬质合金刀片与立方氮化硼刀片都有各自的优缺点,根据具体的加工需求来选择合适的刀片,以提高加工质量和加工效率。
 
 
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