WO3脱硫催化剂的环保作用

生活在这个科技、工业都极其发达的时代,我们身边满是发电厂、汽车。火电厂对于大气的污染非常严重,而对于化工厂和工厂而言,他们的废气排放也使得我们的大气污染愈为严重。下决心整顿环境不只是政府的事情,而更多的是人们的环保意识。

脱硫催化剂
 
比如在汽车尾气排放问题上,随着汽车平民化,汽车尾气所带来的环境污染也日益严重。油质的升级不受普通民众控制,但是,我们可以在汽车排气管上进行安装SCR催化剂,来减轻城市污染。较早开发出来的贵金属催化剂价格昂贵,普通民众消费起来十分吃力;还好,经过不断的研究,已经开发出频燃条件下使用的催化剂和非贵金属催化剂,如三氧化钨SCR脱硫催化剂,它能最大程度净化排放的二氧化硫以及其它有害气体,给SCR脱硫催化剂在汽车尾气净化的使用带来非常宽广的开展前景。
 
从1990——2011年这十几年间,中国火电发电量从0.5万亿千瓦时增加到2.7万亿千瓦时,平均占发电量的82%。带来这样大的发电量的同时,火力发电厂所产生的烟气也给环境造成了巨大的负担,因此,整治火电厂烟气的势在必行的。对于焚烧电厂,由于其用量巨大,其脱硫催化剂首选是非贵重金属催化剂,这种催化剂以二氧化钛作骨架材料,五氧化二钒为主要活性成分。三氧化钨由于能抑制五氧化二钒被硫化、毒化,从而提升催化剂的活性,被作为一种活性成分添加到脱硫催化剂中。
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铯钨青铜透明隔热薄膜性能测试

将铯钨青铜纳米浆料添加到丙烯酸乳液中,在PET薄膜表面涂布成膜,图为获得的薄膜的紫外一可见红外光谱图。
 
由图可见:代表薄膜红外阻隔率的950 nm处的透过率为9.2%,即该波段近红外阻隔率为90.8%,而代表薄膜透明度的550 nm处的可见光透过率为71%。对于透明隔热膜,行业对高品质膜的普遍看法是在550 nm处可见光透过率70%的前提下,950 nm处的阻隔率要在90%以上,所以实验获得的铯钨青铜纳米透明隔热薄膜具有较佳的透明隔热特性。测试薄膜的雾度为0.5%,达到光学级薄膜要求。
 
透明隔热薄膜的隔热及透明特性通常是人们最关心的数据指标,但对于使用者来说,薄膜的耐候性也是十分重要的指标,如广泛使用的Low-E玻璃由于其隔热层为金属银纳米膜,在长时间的使用过程中,该纳米银薄膜层会发生氧化,从而降低其阻隔红外线的能力,并且薄膜也会发黑,降低其透过率,通常Low-E玻璃的使用寿命在10 a左右。一些有机染料也具有较好的近红外吸收特性,但其存在在薄膜涂布生产过程和实际使用过程中有机染料会发生分解,从而导致薄膜的隔热性能衰减,降低其使用寿命的弊端。六硼化镧是另一种具有较高近红外吸收特性的无机粉体,但其也存在易与空气中的氧气、水等发生反应的问题,所以目前其使用量在逐年减少。
 
采用氙灯对涂布得到的铯钨青铜透明隔热薄膜进行连续照射,72 h后薄膜的外观没有发生明显变化,表明实验得到的铯钨青铜纳米粉体具有较好的耐候性。对于铯钨青铜纳米粉体来说,由于其阻隔近红外线的机理为纳米粉体中的氧空位对红外线产生吸收,而通常认为氧空位会与空气中的水汽发生作用,从而降低氧空位浓度,降低其隔热效果。实验将获得的隔热薄膜于60℃热水中浸泡168 h(7 d),测得薄膜的红外阻隔率仅下降1.8%,而日常使用过程中环境温度和湿度均大大低于上述情况,所以实验获得的铯钨青铜纳米粉体具有较佳的湿度耐候性。据估计其实际使用年限约为20 a,这样薄膜的使用成本也会大大降低。

含有铯钨青铜纳米粉体的PET薄膜的紫外-可见红外光谱图
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什么是钨合金镀金金币?

钨合金镀金金币,即以钨合金为原材料打造成圆形状,尔后在其表面镀金的一种收藏纪念品。通常人们会习惯性地简称为钨金金币。它的表面镀金可以是镀黄金、白银、铂金等贵重金属,也可以是铜、锌等常见的金属。目的在于增加钨合金镀金金币的使用性能以及赋予它不一样的美观性。不同的镀金材料决定了钨合金镀金金币价值的不同。
 
特点与作用:
钨合金有着较好的机加工性和延展性,因此可在钨合金镀金金币表面刻上各种不同的图案以提高它的鉴赏价值。它集钨合金的高密度、耐腐蚀、耐磨损、无毒环保以及表面镀金色的精美特性于一身,特别是无毒环保的特性使其在当下社会中越来越受到人们的关注。钨合金镀金金币的作用是收藏和纪念,即作为收藏品、纪念品或者礼品用以赠送给身边的亲朋好友。根据赠送目的的不同,赠送对象的不同钨合金镀金金币也可分为多种,比如商务用,纪念用,比赛留念用等等。
 
钨合金镀金金币与金币的异同:
随着社会的发展和物品的多样化,金币这个词也越来越模糊化,但大多数情况下我们说的金币是指黄金金币,具有变现能力、流通性和保值价值。钨合金镀金金币则不具备这样的能力,它的价值远远低于金币。但就收藏和纪念意义方面来看,钨合金镀金金币的实用性会更高。因为黄金材质较软,易磨损消耗,也易于空气中的物质发生化学反应,不适宜长期摆放欣赏。但钨合金的耐腐蚀、耐磨损特性会使其拥有更长久的保存期,受外界因素影响的可能性更低。两者的共同点在于都可以当做收藏、纪念品使用。
 
价值:
钨合金镀金金币的价值较低,通常就是以所消耗的钨合金材料以及表面镀金层材料和厚度的价值为准,它不具备金币的保值能力,仅可作收藏、纪念之用。
 
保存与清洗:
长期不用的钨合金镀金金币应将其密封存放,且尽量远离含有化学物品的地方,以免降低镀金层的亮度,影响其美观性。钨合金的硬度高,因此避免用重物敲击、捶打,以免造成断裂。若表面出现污痕,可将其放入带有中性洗涤溶剂或者肥皂水的温水中用棉布轻轻擦拭,然后用清水冲洗干净后置于通风处阴干。
 
辨别:
钨合金具有很高的硬度,因此可用刀子在钨合金镀金金币的表面划割,完好的则为真。也可将钨合金镀金金币从一定高度掷下,若听到清脆的响声以及表面完好无磨损,则为真的钨合金镀金金币。此外,在购买金币时应当注意:由于表面镀黄金的钨合金镀金金币由于外观形同金币且两者手感几近相似,极易被不法分子当做欺骗消费者的工具,以牟取不义之财。因此提醒广大顾客在购买金币时应通过正规的渠道购买,且要学会辨别钨合金镀金金币与金币两者的区别。
钨合金镀金金币
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铯钨青铜纳米粉体与浆料表征(2/2)

比表面积通常也是粉体粒度的间接表征方法,颗粒越小,粉体的比表面积越大。实验粉体的比表面积为6.5 m2/g,固相法铯钨青铜粉体的比表面积为1.83 m2/g。所以实验粉体的粒度比固相法相对要小很多。在砂磨制备成纳米浆料时,使用小颗粒的粉体则单位时间内研磨得到的浆料越多,分散效率越高,生产成本也就越低。
 
图2为实验溶剂热工艺得到的铯钨青铜纳米粉体的透射电镜照片。由图2可见:粉体颗粒大小在20~35 nm,其中有少量直径在9~13 nm,长度为50~120 nm的棒状纳米晶。研究显示,氧化钨超细纳米粉体大部分情况下均呈现长棒状结构。本实验铯钨青铜纳米粉体是作为近红外吸收剂使用的,从这个角度看,粉体的微观形貌对其近红外吸收性能并没有显著影响。但从制备的纳米浆料的稳定性以及涂布薄膜的可见光透过率、雾度等角度看,长径比高的棒状形貌并不是很有利,所以在后续的研发中要尽量避免长棒状铯钨青铜纳米晶的出现。
 
图3为实验溶剂热工艺生产的铯钨青铜纳米粉体经砂磨得到的纳米浆料的扫描电镜照片。由图3可见:经过砂磨,铯钨青铜纳米粉体为颗粒尺寸在20~30 nm的单分散纳米粉体。
 
图4为砂磨得到的铯钨青铜纳米浆料的激光粒度分布图。D50为55.9 nm,D90为87.4 nm,该数据完全符合光学薄膜用纳米浆料的指标要求。

剂热法制得的铯钨青铜纳米粉体的透射电镜照片
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铯钨青铜纳米粉体与浆料表征(1/2)

图1(a)为获得的铯钨青铜纳米粉体的x射线衍射(XRD)图谱,作为对比,图1(b)为高温固相反应生产的铯钨青铜纳米粉体的X射线衍射图谱。从中可以看出:两种粉体均显示为铯钨青铜相(Cs0.32WO3,JCPDS编号为831334),采用溶剂热液相法直接生产得到的铯钨青铜纳米粉体的衍射峰相对要宽得多,表明该粉体颗粒要小得多。采用scherrer公式对(200)晶面计算得到溶剂热法铯钨青铜纳米粉体的晶粒尺寸为20 nm,而高温固相法得到的粉体尺寸为110 nm。
 
铯钨青铜纳米粉体在涂料中添加使用时均需进行砂磨分散,在高密度小直径的氧化锆球高强度的碰撞研磨作用下,粉体颗粒之间的团聚打开,同时分散剂的高分子链及电荷会吸附到刚打开的颗粒表面,阻止颗粒之间的再次聚集团聚。通常砂磨分散的强度无法将颗粒的一次粒径,也就是上述采用Scherrer公式计算得到的晶粒尺寸进一步打开减小,即该粒径尺寸是砂磨分散降低粒径的极限。纳米颗粒的尺寸对获得的复合材料的雾度有重要影响,基体中纳米颗粒的尺寸越大,复合材料的雾度也就越大,而通常光学薄膜的雾度要求小于1.0%。涂层薄膜的可见光透过率也与纳米颗粒的粒径有直接关系,颗粒越大,透过率越低。所以作为对光学性能有较高要求的透明隔热薄膜来说,降低铯钨青铜纳米颗粒在树脂基体中的粒径成为改善涂层薄膜性能的基本要求。
铯钨青铜粉体X射线衍射图谱
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钨电极材料的应用

钨电极

钨电极材料主要包括纯钨电极、稀土钨电极和复合电极等,其中应用最为广泛的是稀土钨电极。稀土钨电极主要的电极材料有:钍钨电极、铈钨电极、镧钨电极、钨锆电极和钇钨电极等。钨电极材料具有良好的起弧性能,小的电极烧损率,使用寿命长等特点,常应用于焊接、电光源及电离子发生器等相关领域,以下将具体介绍在这几个领域中的具体应用。

钨电极是氩弧焊、等离子体焊接和切割中的关键材料。常用于焊接的钨电极材料是钍钨电极。钍钨电极具有低的电子逸出功,即使在过载的电压下也能很好的工作。另外,该电极起弧稳定,在焊接的时候不会污染到焊接件,且使用寿命长。在很长一段时间内是焊接领域中使用最广泛的电极。但是,由于钍钨电极具有放射性污染,因此,目前,多采用铈钨电极代替钍钨电极应用于焊接领域。

钨电极材料具有功函数低、熔点高和增气压低的特点,这些特性有利于降低负载温度,减少电极烧损和溅蚀,从而延长灯泡的使用寿命。相关学者运用液-固混合阀制备出稀土钨电极,经加工制成小功率金卤灯电极,并组装成70W的金卤灯整灯。另外,对不同材质的金卤灯的特性进行分析发现,镝钨和镝钇钨电极的金卤灯的防溅性能和抗腐蚀性能最好。

钨电极常作为阴极运用于等离子发生器中。电弧等离子器由于常用于切割、热喷涂、焊接、熔炼、新材料合成、超细粉末的制备等高温辐射和高能离子轰击环境下,使得阴极材料要具备良好的耐高温性能和抗磨损性能,才能很好的提高等离子发生器的使用寿命。稀土钨电极具备以上优良性能,被认为是电弧等离子发生器中的最佳材料。

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硬质合金混料湿磨—喷雾干燥工艺

硬质合金的基本组成是碳化钨WC+钴Co,其具有高硬度、高强度、高耐磨性以及良好的化学稳定性,可广泛运用于各种切削工具、挖掘工具等。而如今硬质合金又在电子领域以及一些医用领域有了新的发展,如PCB微钻、牙医所使用的微钻,都给硬质合金的性能提出了更高的要求。因此,从原料入手,高质量的硬质合金混料是保证最终硬质合金成品性能的关键要素之一,若硬质合金混料质量不佳,即使工艺和设备再先进,也无法制得具有优良性能的硬质合金产品。目前,国内硬质合金混料的制备方法主要包括两种,其一是湿磨—机械制粒工艺,另一种则是湿磨—喷雾干燥工艺。湿磨—机械制粒工艺设备较为简单,操作也较为方便,但是其干燥和制粒两个工序需要分开进行,工序时间较长,期间物料也容易接触空气或者其他杂质发生氧化和脏化,所制得的硬质合金混料的质量相对不佳。

而硬质合金混料湿磨—喷雾干燥虽然设备较为复杂、前期的投资相对较高,但是其生产自动化水平较高,生产出的混料有较好的流动性,粒度分布均匀,松装密度稳定,能够满足大批量且高性能的硬质合金产品的生产需求。与传统的湿磨—机械制粒工艺相比,湿磨—喷雾干燥工艺的基本过程为配料→湿磨→喷雾干燥→混料,其取代了原来真空干燥、擦筛、制粒等多个工序,极大地提高了整体的工作效率。在配料这一工序上应注意原料粒度的选择以及控制碳氧平衡。要求WC粉粒度均匀及其原始晶粒度与烧结后硬质合金晶粒度相等。而控制碳氧平衡最为关键也是最难控制的一个方面,由于W-C-Co三元合金中C的含量所允许的波动范围是极其有限的,一旦出现脱碳相(η相)或渗碳相(石墨相),硬质合金的性能将会急剧下降。

接下来的湿磨工序是将按一定比例配好的WC粉、Co粉以及其他碳化物粉和添加剂加入湿磨机进行球磨,直到研磨成所需粒度,并与Co实现充分混合。在湿磨的过程中,只有破坏并分散颗粒的团聚,将物料充分破碎和分散,才能保证粉末各组元间有效混合。而湿磨又可分为滚动球磨和搅拌球磨两种方式。滚动球磨利用筒内研磨体(球)和被研磨体(物料)在摩擦力和离心力作用下旋转至一定高度后自由落下,对筒内物料产生冲击和磨削作用将物料磨碎并搅拌均匀。而搅拌球磨机则是依靠动力带动转轴搅拌转动搅拌球和物料,其转动产生的切向分力和离心力将球和物料沿径向移动。因受筒底阻力和筒壁阻力而使物料和球产生垂直分力和切向分力使球和物料螺旋式上升,相互碰撞、摩擦形成复杂运动。

喷雾干燥塔是进行硬质合金混料干燥及制粒是目前国内外混料生产中较为先进的生产工艺。将湿磨后的混合料用泵压入给料槽,搅拌均匀后加热,在压力作用料浆被送至雾化器雾化后从塔体下部喷入塔内。经油气热交换机加热的氮气N2由送风机送至塔体顶部的气体分配器并均匀进入塔体,对雾化的料浆进行干燥制粒。干燥后的料粒落回塔体底部进行回收。最终气体先进行与细粉末的初步分离,洗涤后进行加热又可重复利用。

硬质合金混料喷雾干燥塔

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堇青石三氧化钨脱硝催化剂

在烟气脱硝系统中,催化剂的开发是核心技术。为使催化剂内部的活性组分在使用时得到充分的反应,采用堇青石作为载体是一种不错的选择。堇青石蜂窝陶瓷由于本身具有优良的抗热冲击性、低膨胀、耐磨损、良好吸附性能和较高机械强度等性能,作为经济性极高的三氧化钨脱硝催化剂的载体,在石油、化工等领域得到广泛应用。

堇青石
 
堇青石三氧化钨脱硝催化剂的活性主要受到三氧化钨负载量和助溶剂的影响。有学者认为,氧化钨能抑制由于钒氧化物导致的催化剂比表面积的丧失,保持一定的催化剂比表面积,同时促进催化剂活性。实验表明,在助溶剂存在的情况下,随着催化剂中三氧化钨含量由0增加到14%,堇青石脱硝催化剂的活性显现增加的趋势;另外三氧化钨为0时,催化剂脱硝活性最低。这表明,三氧化钨可以明显提高催化剂的脱硝活性。
 
SCR脱硝反应是在催化剂表面进行的,催化剂的表面特性在很大程度上决定了催化反应的活性。助溶剂的加入,使得催化剂的表面处于过分散状态,尤其以单体形态存在的居多;而未添加助溶剂的情况下,催化剂的活性组分容易形成聚合态。据报道,聚合态的五氧化二钒与水结合可形成较多酸位的聚体结构,提高催化剂活性;而助溶剂的加入使得活性组分高度分散,与载体存在较强相互作用,不利于酸位的形成,进而导致三氧化钨脱硝催化剂的活性降低。
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三氧化钨SCR烟气脱硝催化剂性能影响因素

催化剂是SCR烟气脱硝系统的核心技术,它的性能直接影响脱硝效率。不同条件下,催化剂将会展现出不同的活性特征,本文展示三氧化钨SCR烟气脱硝催化剂的各种影响因素,包括:三氧化钨含量、空速值、氧浓度等。
1.三氧化钨含量
实验表明增加三氧化钨能够拓宽催化剂的反应窗口,当含量为8%时,催化剂具有最佳催化活性,在这个三氧化钨含量下,温度在250~400°C范围内,NOx的脱除率都能达到95%以上;而如果进一步增加三氧化钨的含量,催化剂的活性将会有所下降。
2.空速
实验表明随着空速值的增大,不同反应温度下的NOx脱除率均有所下降,即空速增加会降低催化剂的脱硝活性。
3.氧气浓度
随着氧气含量的增加,催化剂的脱硝率直线上升,当氧气达到极值浓度3%时,继续增加氧气含量,NOx的脱除率趋于平衡。这表明,控制烟气中氧气含量为3%可以获得最佳的脱硝效果。
4.NOx初始体积分数
随着NOx体积分数的增加,反应速率上升趋于缓和,甚至达到饱和状态。这是由于气体流经催化剂表面时,反应浓度梯度增大,有利于NOx向外扩散,提高反应速率,从而提高脱硝效率。
5.氨氮比
氨氮比是指氨气于NOx的比,是SCR反应中的重要影响因素,直接决定了催化剂的脱硝性能。氨氮比过低,催化反应中还原剂不足,脱硝效率下降;氨氮比过高,虽然有较高的脱硝效率,同时造成还原剂浪费,也带来氨气逃逸,污染空气、引发催化剂中毒、腐蚀设备等诸多问题。
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撩妹新技能----钨合金飞镖

看到标题首先第一反应就是:撩妹新技能跟钨合金飞镖有什么关系呢?难道将钨金戒指替换成钨合金飞镖当做求爱礼物就能赢得美人芳心了吗?或者说人手一套钨合金飞镖就可以分分钟化身宋仲基?其实细想之下也未尝不可实现。
 
我们经常会在一些国外的电影中看到这样的场景:酒吧里男主人公们坐在高脚椅上喝着爽口的啤酒谈笑风生,远处挂着一个飞镖盘,谈笑之间就有一个英气逼人的主人公在转身的一瞬间拿起飞镖正中红心。帅气的姿势,飞镖带出的优美弧度,和最后正中红心的一声闷响,这样的画面未免太过酷炫也不禁让人连连叫好,同时俘获无数少女的心。能制造出这样撩妹效果的飞镖必然不是凡物,否则分分钟有可能装逼失败收获满堂喝倒彩。
 
说到这里钨合金飞镖就要优雅地登场了。时尚的外观兼具金属色的质感,优美的螺纹和恰当的手感,举手之间就带着帅气,投掷之后英气犹存。高密度的特性使得钨合金飞镖可以拥有较小的体积,无毒环保的特性也深符当下创建绿色地球的主题。这样的钨合金飞镖易于掌控,重心也很稳定,更容易在飞镖盘上投掷出你所想要的位置和分数,也更能获得完美的表现,为你的撩妹之路加油助威。如此看来,何不在风和日丽的周末约上心仪的姑娘去健身房化身宋仲基,尝试这钨合金飞镖休闲运动带来的撩妹新技能呢?
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钨金首饰盒

人们常说生活中不是没有美,而是缺少发现美的眼睛。自古以来人们对美的事物总是有着特别的情愫,似乎美丽的事物有着净化心灵的神奇功能,让人心情愉悦。生活中美的事物有很多,比如美的人,美的花,美的品格,美的艺术品,以及美的首饰盒。当代女性对于美的追求一直处于一个不断上升的过程,首饰、化妆品、衣物种种此类都是不可或缺的必需品。
 
对于首饰而言,其储存条件也较为苛刻,否则极容易影响它的美观性和完整性。钨金首饰盒是在此情况下催生的一种新产品,顾名思义是以钨合金为原材料打造而成并在其表面镀金的首饰盒。钨金首饰盒的镀金色可以是金黄亮丽的黄金,可以是清雅内敛的铂金和白银,也可以是时尚漂亮的玫瑰金。钨金首饰盒的表面也可以雕刻上许多不同的精美图案、文字,更加彰显独特。对于不同的首饰可搭配使用不同镀金色的钨金首饰盒,如银饰使用镀银的钨金首饰盒;黄金首饰使用镀黄金的钨金首饰盒。精美的钨金首饰盒既可以成为一个很好的首饰收纳容器,也能成为桌面的点缀,如同一个工艺品。钨金首饰盒外观精美,价格却十分适宜,且经久不朽,可长期使用而不损坏,定制一个即可使用一生。
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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。

 

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