硼化钨

硼化钨是一种黑色或灰色六方结晶粉末,它的物理性质如下所示:分 子 式: WB,分子量:194.65,密度:15.2g/cm3,熔点:2660℃,晶格常数a=3115nm,c=1.693nm,显微硬度3700kg/mm2, 是一种难溶物质,且具有金属导电性。常被用作耐磨件的耐磨涂层及半导体薄膜。
硼化钨的相关系统编号如下所示:CAS号:12007-09-9,EINECS号:234-498-8。MDL号:MFCD00049708,PubChem号:24846684。
硼化钨的制取可以通过电炉加热金属钨与硼直接反应制得。
硼化钨的合成方法如下所示:
1.以金属钨和硼为原料,将两者充分混合、研磨,在1400℃以上加热反应得WB。继续反应生成W2B,经冷却、粉碎得产品。
2.将1mol钨与1mol硼粉在真定或氩气氛中于1200~1300℃烧结,可得WB。
3.采用固相法。以金属钨和硼为原料制备硼化钨。将化学计量的金属钨粉和元素硼充分混合、研磨、成型,在1400℃以上加热反应得WB。



 

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二硅化钨

二硅化钨又名硅化钨,它是一种无机硅化物。二硅化钨是一种黑灰色(蓝黑色)四方晶体,它的物理性质如下所示:化学分子式:WSi2,熔点2165℃,密度是9.3g·cm3,熔点2160℃(3920  °F ,2,430 K),具有良好的抗氧化性,溶于氟王水,但是不溶于水。二硅化钨的化学性质如下所示:它可以和许多的物质发生剧烈反应,例如强酸、氟、氧化剂和卤间化合物等。
二硅化钨相关的系统编号如下所示:CAS系统编号:12039-88-2,PubChem号:16212546。
WSi2常被用于微电子中作为触电材料,其中电阻是60-80μΩcm。同时它也经常被用多晶硅线上的分流器,从而增加多晶硅线的导电性和信号速度。


 

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三硅化钨粉末的制备方法

钨和硅在氩气中于1900℃烧结,形成二硅化钨和三硅化钨。其中三硅化钨又名三硅化五钨,是一中四方晶体。

三硅化钨的物理性质如下所示:分子式:W5Si3,分子量:1003.77,熔点2320℃,约在1450℃时分解,在空气中于500~700℃开始氧化,溶于HNO3+HF混合酸中。

三硅化钨的相关编号系统如下所示:CAS系统编号:12039-95-1,EINECS系统编号:234-912-7。

三硅化钨的制取可以通过钨和硅反应制取,制取过程的化学方程式5W+3Si→W5Si3,制取过程如下所示:

a、取钨粉和硅粉按照摩尔比5∶3混合均匀;

b、将钨硅混合粉末装入一个密封的球磨罐中,抽一定压力的真空后充入氩气,进行一段时间的球磨;

c、对球磨后的粉末在室温下氩气气氛中静置一段时间;

d、对在氩气气氛中静置后的粉末在一定范围内加温一段时间保护气氛、或在一定压力的真空中进行退火处理,获得三硅化五钨粉末。

 

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钛锆钼的高温性能

采用传统的粉末冶金方法制取钛锆钼(TZM),其中TiH2,ZrH2,C重量百分比分别是0.48%、0.09%和 0.06%。将TiH2,ZrH2 和C混入钼粉中,经过搅拌、球磨和2.2t等静压压制等过程后,在1900℃真空气氛中烧结。其中TZM合金烧结坯锭的密度为9.6g·cm-3。然后将烧结的坯锭通过开坯、热轧、温轧、冷轧和碱洗等工序,最后成为厚度2.5mm左右的板材,用于高温性能检测和组织观察。
在1000,1200,1300,1400,1600和1800℃测试板材在加工态和退火态的屈服强度、抗拉强度和测试温度的关系。由实验结果可以发现随着测试温度的提高,其屈服强度和抗拉强度都降低,但是TZM合金在测试温度大于等于1600℃的时候,强度降低的趋势有所减缓。而TZM的延伸率在1000~1800℃都表现出良好的塑性性能。
实验总结:随着温度的身高,TZM合金的抗拉强度降低,但其塑性升高。



 

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制取钼合金的方法

难溶金属钼因为具有优良的高温强度、抗蠕变性能、低的热膨胀系数、好的导热性能和耐腐蚀性能,因其在电子工业、宇航工业和能源工业中有很广阔的用途。但是,纯钼的使用通常被它的结晶温度(1000℃)所限制,因为一旦钼发生结晶,有害的杂质元素就容易聚集在等轴的晶界上,从而使得钼丧失优良的高温性能,并大大降低了其常温性能。
为了使钼能更好的被应用,提高它高温使用范围是一个必要的步骤过程。而和其他金属一样,合金化可以明显提高它的高温性能,其中固溶强化和第二相强化是最为典型的两种方法。固溶强化在保持金属可变形的条件下,除了钨和铼以外,加入元素的总量通常不超过1%,其中锆、钛和蛤是最为有效和常用的添加元素,这种合金的代表是Mo-0.5Ti合金、钛锆钼和钛锆碳合金。
当固溶强度达到了接近极限水平后,为了进一步提高其耐热强度,可以运用具有弥散分布的第二相组织,其中通常选用氧化物和碳化物来强化钼金属。其中典型的的合金有钼镧和钼钇合金。


 

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钨合金高尔夫配重件有哪些?

钨合金高尔夫配重件以其优良的特性,是高尔夫配重件的首选。配重件如以下几类:

1.蛇眼形钨合金高尔夫配重件:蛇眼形钨合金高尔夫配重件的使用数量因根据用于自身的使用习惯而决定;蛇眼形钨合金高尔夫配重件足以应付那些不断变化的挑战,折现挑战来自广阔场地中隐藏的沙坑、水塘以及草丛。

2.钨合金高尔夫球头配重件:钨合金高尔夫球头配重件通常做成螺钉状,以便于配重件的拆装和更换;使用钨合金高尔夫球头配重件的目的就在于增加钛制球杆的重量,从而提升球杆的性能。

3.钨合金高尔夫球杆:钨合金高尔夫球杆的长度介于2.0英寸至3.0英寸,大多数长度介于2.25英寸至2.50英寸,普遍使用的长度为2.4英寸。钨合金高尔夫球杆的高度介于1.25英寸至1.75英寸,大多数高度介于1.35英寸至1.50英寸,普遍使用的长度为1.42英寸。钨合金材料的高尔夫球杆的作用在于降低球杆的重心。

4.高尔夫球杆杆头:通常是由高密度的钨 - 铁 - 镍合金制成的配重件。配重件是85%至98%的钨含量,加入少量的镍,铜,铁,钴,钼或铬和合金的其它元素,一般分为钨镍铜和钨镍铁2个系列。

5.钨合金高尔夫螺钉:高密度(16.5g/cc~18.6g/cc)、高抗拉强度、高韧性、高硬度以及良好的机械性、耐腐蚀性、致密性好、颜色一致;钨合金高尔夫螺钉所需的数量是根据用户自身的使用习惯决定的,其作用可矫正挥杆的角度并起到平衡配重的作用。

 

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钨合金高尔夫配重件

 

 

钨钢戒指款式推荐-13

以下几款较时尚且颇受欢迎款式推荐:

材料:钨
颜色:拉丝及抛光闪亮
电镀:电镀无
磁性:无
尺寸:所有尺寸包括1/2大小
厚度:2.3〜2.5mm
宽度:9mm
镶嵌材料:无使用


材料:钨
颜色:拉丝及抛光闪亮
电镀:电镀无
磁性:无
尺寸:所有尺寸包括1/2大小
厚度:2.2〜2.5mm
宽度:8mm
镶嵌材料:无使用


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钨钢戒指款式推荐-12

以下几款较时尚且颇受欢迎款式推荐:

材料:钨
颜色:拉丝及抛光闪亮
电镀:电镀无
磁性:无
尺寸:所有尺寸包括1/2大小
厚度:2.3〜2.5mm
宽度:8mm
镶嵌材料:无使用


材料:钨
颜色:拉丝及抛光闪亮
电镀:电镀无
磁性:无
尺寸:所有尺寸包括1/2大小
厚度:2.3〜2.5mm
宽度:7mm
镶嵌材料:无使用


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钨钢戒指款式推荐-11

以下几款较时尚且颇受欢迎款式推荐:

材料:钨
颜色:拉丝及抛光闪亮
电镀:电镀无
磁性:无
尺寸:所有尺寸包括1/2大小
厚度:2.3〜2.5mm
宽度:6mm
镶嵌材料:无使用


材料:钨
颜色:拉丝及抛光闪亮
电镀:电镀无
磁性:无
尺寸:美式8〜14号
厚度:2.2〜2.5mm
宽度:6mm
镶嵌材料:无使用


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钨钢戒指款式推荐-10

钨钢戒指镶嵌材料一般为锆石。锆石有很多种,不同的锆石会有不同的颜色,如黑、白、橙、褐、绿或无色透明等等。无色透明的锆石酷似钻石,是钻石很好的代用品,但价钱相对廉价。

以下几款较时尚且颇受欢迎款式推荐:

材料:钨
颜色:拉丝及抛光闪亮
电镀:电镀无
磁性:无
尺寸:所有尺寸包括1/2大小
厚度:2.3〜2.5mm
宽度:4mm
镶嵌材料:无使用


材料:钨
颜色:拉丝及抛光闪亮
电镀:电镀无
磁性:无
尺寸:美式8〜14号
厚度:2.2〜2.5mm
宽度:6mm
镶嵌材料:无使用


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稀土掺杂钨酸钙多晶粉的制备及其上装换性能研究-上转换发光机理(1) 激发态吸收

稀土掺杂钨酸钙多晶粉的制备及其上装换性能研究-上转换发光机理 

1.激发态吸收 

激发态吸收是指离子直接吸收光子能量从基态能级跃迁至激发态能级,处于激发态能级的电子再跃迁回基态发射荧光的过程。图1-3为激发态吸收简单示意图。激活离子吸收光子能量从基态能级1跃迁至激发态能级2,然后激发态能级2再吸收一个光子能量跃迁到更高能级激发态3,电子在激发态能级3辐射跃迁回基态能级1。激发态吸收可以是两光子能量传递,也可以是多光子能量传递。

对于大多数上转换材料,激发态吸收需要两光子能量传递。一个传递给基态形成吸收跃迁至激发态,另一个传递给激发态向更高能级跃迁。这就使得能量传递可能不均匀,对电子跃迁产生影响。但激发态吸收不需要敏化离子传递能量,因此上转换过程与泵浦功率有关,与离子浓度无关。 


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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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龙年首周钨价开门红。

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