硬质合金刀片转位精度
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- 发布于 2014年8月12日 星期二 16:33
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钨合金药型罩的影响因素
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- 发布于 2014年8月12日 星期二 15:35
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1:药型罩锥角。射流速度随药型罩锥角增加而减少,射流质量随药型罩锥角增加而增加。传统聚能射流药型罩锥角在30°-70°之间,爆炸成型弹丸锥角在120°-140°之间,单锥结构聚能药型罩锥角在100°-120°之间。
2:药型罩壁厚。药型罩壁厚的选择取决于药型罩的几何结构,一般来说药型罩壁厚随其材料密度的较少而增加,随罩口径的增加而增加。
3:材料。药型罩材料的密度、塑性和声速与破甲深度,破甲孔径直接相关,因此要求药型罩材料高密度,高塑性,高声速和熔点不低,所以钨合金材料是最为适合的材料之一。
4:结构形状。钨合金药型罩形状有单锥,双锥,喇叭锥,单锥-喇叭锥等。
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钨酸制取焦绿石型三氧化钨
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- 发布于 2014年8月12日 星期二 15:04
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焦绿石型三氧化钨由于其特有的物理化学性质,在材料领域具备有十分广泛的应用前景。钨酸制取焦绿石型三氧化钨,以钨酸为原材料,首先配置两份浓度为100g/L的钨酸溶液移入聚四氟乙烯内衬的不锈钢密闭反应釜中,以添加系数为2和4的配比量分别向溶液中添加三氧化钨粉体,在140℃的环境中反应24h后,反应过程中按时间的不同进行取样分析,反应完成后,进行抽滤,洗涤(用去离子水洗涤2-3次,用酒精洗涤1-2次),在60-100℃的环境中烘干,从而制得成品焦绿石型三氧化钨。
在制备的过程中添加剂三氧化钨起到了改变水热体系的pH和增大溶液浓度的作用,适量的三氧化钨能能够理想的稳定水热体系pH值,起到缓冲溶液的作用,同时反映后的溶液相不受添加剂污染,有利于循环利用。
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白钨酸制取过氧钨酸
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- 发布于 2014年8月12日 星期二 15:03
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白钨酸制取过氧钨酸是在过氧化氢体系中进行。白钨酸制取过氧钨酸以白钨酸为原材料,称取7.4g白钨酸慢慢加入到12.4ml15%双氧水溶液中,待溶解完全后,在室温的环境中真空干燥,析出,抽滤,乙醇洗涤,干燥可得到粉状黄色固体过氧钨酸。
为了使制取的过氧钨酸使用于生产,制取结束后对成品过往钨酸的热稳定性进行检测:通过检测的DTA图可见两个始终过程,第一个始终过程伴有一个吸热峰和一个放热峰,由此说明这一过程除了脱水以外,还包括过氧基的分解,分解发生在80-150℃之间,在制取过氧钨酸的过程中,必须是反应体系温度低于80℃,才能使得获取的过氧钨酸是稳定的。
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钨酸催化制备氧化淀粉影响因素
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- 发布于 2014年8月12日 星期二 15:02
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钨酸催化制备氧化淀粉,所制得的成品氧化淀粉糊化容易,糊化温度低,最高热糊粘度降低,热糊粘度稳定性提高,凝沉性减弱,溶解度增加,糊液的透明度增加,渗透性及成膜性高,使用前景非常广阔,现已在纺织、造纸、食品、建筑材料等多领域中得到应用。
钨酸催化制备氧化淀粉过程中影响因素:
1:pH值。在反应温度为40℃、催化剂钨酸加入量为淀粉的0.8%、氧化剂双氧水加入量为1.5ml的条件下,pH值不同对钨酸催化制备的氧化淀粉的影响不同。综合考虑pH对双氧水氧化能力、淀粉活化程度的影响认为钨酸催化制备氧化淀粉在pH为7的条件下进行较好。
2:反应温度。在ph值为7时,综合考虑反应温度对双氧水分解速度、氧化能力、淀粉活化程度的影响,认为钨酸催化制备氧化淀粉在反应温度为40℃的条件下进行较好。
3:催化剂加入量。钨酸催化制备氧化淀粉的过程中,随着钨酸加入量的增加氧化淀粉的粘度基本上成下降趋势,说明催化剂加入量越大,反应越完全,制得的氧化淀粉黏度越小,同时因为钨酸不溶于水,催化剂在反应中又不参加反应以及成本问题等,所以综合考虑在制备的过程中,催化剂钨酸的加入量为淀粉质量的0.8%-1.6%较好。
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钨酸催化制备氧化淀粉
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- 发布于 2014年8月12日 星期二 15:01
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钨酸催化制备氧化淀粉,所需的材料有玉米钨酸、淀粉、过氧化氢、七水合硫酸亚铁、无水硫酸铜、硫代硫酸钠。
制备的过程中,首先在500ml的三口烧瓶中加入计量的水210ml以及玉米淀粉140g搅拌打浆,加入催化剂钨酸,升温至规定范围内并保温,滴加过氧化氢,用3%的氢氧化钠调pH值至规定范围,保温反应,滴加终止剂10%硫代硫酸钠终止反应,用淀粉碘化钾试纸测试终点,将产物倒入500ml的烧杯中加水至400ml静置3h,倒去上层清液,用砂芯漏斗过滤洗涤至中性,放入烘箱在50℃的环境中烘干20h,粉碎后得到成品氧化淀粉。
所制得的成品氧化淀粉糊化容易,糊化温度低,最高热糊粘度降低,热糊粘度稳定性提高,凝沉性减弱,溶解度增加,糊液的透明度增加,渗透性及成膜性高,使用前景非常广阔,现已在纺织、造纸、食品、建筑材料等多领域中得到应用。
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钨酸溶液稳定性影响因素
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- 发布于 2014年8月12日 星期二 15:00
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钨酸溶液稳定性影响因素:
1:双氧水含量。在制备钨酸溶液的过程中,会加入过量的双氧水进行反应后再用铂丝除去多余的双氧水。双氧水的存在能有效抑制钨酸溶液的聚合,减缓溶液胶向凝胶的转变速度,同时也能是钨酸凝胶重新分散成为溶胶,用铂丝除去多余的双氧水的时候不宜全部去除,若过量的双氧水被完全除去,则制备的钨酸溶液极不稳定,而应保留适量的双氧水将对钨酸溶液有一定的稳定作用。
2:乙醇。除双氧水外,钨酸还易与其他小分子配体络合,如乙醇。乙醇的加入使钨离子周围配位数增加,位阻效应减慢了钨酸之间的缩合反应,使溶液变得稳定。
3温度和时间。溶剂挥发得越快,多聚钨酸离子脱去小分子配位体缩合成凝胶的速率九越快,钨酸溶液的稳定时间就越短,因此,凡是能影响溶剂挥发的因素都会影响溶胶的稳定性,如温度和时间。升高温度能加速溶剂的挥发,使溶胶的稳定时间缩短,因此可以采用低温存放的方法来提高钨酸溶液的稳定时间。
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钨酸制备三氧化钨薄膜
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- 发布于 2014年8月12日 星期二 14:59
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三氧化钨薄膜是一种重要的功能材料,因良好的电致变色、气致变色、光致变色、电化学性能而得到广泛的研究和应用,尤其是其气致变色性能在气体传感器方面有广阔的应用前景。
钨酸制备三氧化钨薄膜以钨酸为原材料,往钨酸中加入一定量的氨水和双氧水用来稳定镀膜液,用浸渍提拉法在ITO玻璃基片上成膜,50℃烘烤30min,再反复涂膜,最后在350-500℃下加热2h,得到三氧化钨薄膜。
制得的成品均匀度高,尤其是多组分的制品,其均匀度可达分子或原子尺度;纯度高且在处理过程中易被除去;烧成温度比传统方法约低400-500℃,生成物在易于形成,且凝胶的比表面积大,反应过程易于控制。
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硬质合金原材料碳化钨粉广泛应用
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- 发布于 2014年8月12日 星期二 14:58
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近年来,我国的木工机械出口势头甚猛,尤其是数控、高效、高精、环保型木工机床更是备受亲睐。以此同时,随着硬质合金原材料碳化钨粉的广泛应用,木工刀具的发展日渐成熟,相关检测技术也出现了新突破。
木工刀具是木工机床的重要组成部分之一,属于切削装置,将刀片固定在刀架上,用来在高速旋转中切割木质材料。近年来,随着一些新材料的使用,木工刀具的发展走向了多元化,加上硬质合金原材料碳化钨粉的使用,木工刀具的发展走上了一个新的台阶。碳化钨粉是生产硬质合金的主要原料,硬度与金刚石相近,为电、热的良好导体,具有稳定的化学性质。
刀片是木工刀具的切削部位,尺寸要求十分严格,“碳化钨粉材质硬质合金自动检测设备”主要采用非接触式测量方式,快速检测硬质合金刀片的尺寸公差、形位公差等,包括厚度、厚度差、长度、宽度、平弯变形等指标,效率可达每秒一个。碳化钨粉材质硬质合金自动检测设备不仅能极大提高检测精度与效率,还能大幅节省检测成本,还能适用其他刀片和长条形零件的检测,为相关厂商节省更多检测成本。
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紫色氧化钨简介
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- 发布于 2014年8月12日 星期二 14:42
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紫色氧化钨是生产钨粉与碳化钨粉最重要的材料。颜色介深紫色到纯色之间。另外,紫色氧化钨颗粒大小与仲钨酸铵的原料有重要关系。
一 、历史
紫色氧化钨是氧化钨的一种。紫色氧化钨的历史可以追溯到氧化钨的产生。
钨有着悠久的历史,可以追溯到18世纪。最早是由Peter Woulfe发现的。钨最早被称为wolfram,元素符号为W。瑞典化学家 Carl Wilhelm Scheele发现了白钨矿,并对其作了大量的研究。
1841年,化学家Robert Oxland研究出了生产三氧化钨和钨酸钠的第一道工序。他被授予了专利。不久后,他被认为是钨化学系统的创始人。
二 、生产工艺
粉末冶金的第一步就是制造金属粉末。粉末制作过程主要分为四步:固态还原,雾化,电解,以及化学方法。
固态还原
固态还原在粉末还原过程中,把选好的矿石压碎,混合还原物(如:碳),传送到连续炉。炉里发生反应,留下绵状金属,然后粉碎,与所有非金属材料分离,筛选,生产粉末。由于没有精炼处理,粉末的纯度取决于原材料。不规则的绵状的颗粒,柔软,易压缩,有良好的预烧结("绿色")的强度。
雾化
在这个过程中,熔融金属分为小液滴并在相互接触或与固体接触前迅速冷冻。通常情况下,熔融金属薄膜流是通过气体或液体的高能射流的影响而分解的。原则上,这项技术适用于所有可熔化金属,并用于商业生产金属铁,铜,合金钢,黄铜,青铜,低融点金属,如铝,锡,铅,锌,镉,以及在选定的情况下,钨,钛,铼,和其他高融点材料。
电解
通过选择合适的条件,如电解液成分和浓度,温度和电流密度,许多金属可以以绵状或粉状的状态存放。进一步的处理,水洗,烘干,还原,退火,破碎,往往是必需的,最终生产出高纯度,高密度粉末。铜是电解出的原料金属,但铁、铬、镁粉末也可用作这种方式生产。由于其相关的高能源成本,电解一般仅限于高价值的粉末,如高导电性的铜粉
化学方法
最常见的化学粉末处理涉及从溶液中氧化还原,沉淀,热分解。生产出的粉末的性能有很大变化,但粉体颗粒大小和形状基本相近。氧化还原粉末往往为"海绵"状,因为颗粒上有许多气孔。溶液沉淀粉末粒度分布窄,纯度高。热分解是最常用于处理金属羰基合物。这些粉末,一经磨碎和退火后,纯度超过百分之99.5。
三 、用途
紫色氧化钨(VTO)也称为钨紫色氧化物(TVO)。紫色氧化钨是在煅烧偏钨酸氨的过程中产生的,不同生产商生产的紫色氧化钨含量不同。它不是化学意义上的化合物,而是由不同的成分组成的,如三氧化二砷,钨铜,以及低含量的三氧化钨。紫色氧化钨中的这些化合物的相对含量取决于煅烧参数。
紫色氧化钨是细碎的紫色粉末状晶体。它是在精准控制温度的还原状下,生产仲钨酸氨过程中产生的。厦门中钨在线科技有限公司生产两种氧含量标准的紫色氧化钨。紫色氧化钨主要用于生产金属钨粉和碳化钨。紫色氧化钨也可用来制造超细钨粉和纳米钨粉。
四 、化学特性
紫色氧化钨(VTO)也称为钨紫色氧化物(TVO)。紫色氧化钨是在煅烧偏钨酸氨的过程中产生的,不同生产商生产的紫色氧化钨含量不同。它不是化学意义上的化合物,而是由不同的成分组成的,如三氧化二砷,钨铜,以及低含量的三氧化钨。紫色氧化钨中的这些化合物的相对含量取决于煅烧参数。
紫色氧化钨是细碎的紫色粉末状晶体。它是在精准控制温度的还原状下,生产仲钨酸氨过程中产生的。厦门中钨在线科技有限公司生产两种氧含量标准的紫色氧化钨。紫色氧化钨主要用于生产金属钨粉和碳化钨。紫色氧化钨也可用来制造超细钨粉和纳米钨粉。
五 、特点
紫钨相成分为 WO2.72 ( 或W18 O49 ) , 紫色氧化钨(TVO)粉末具有最大的中孔体积,最小的微孔体积,最窄的孔径分布,最小的分数维数和最大的平均孔径,其有利于氢还原制取超细钨粉,而不利于 掺杂工艺,是一种独特的晶体结构故用于制取细钨粉和细碳化钨粉。
六 、形态结构
紫钨相成分为 WO2.72 (或W18 O49) , 是一种独特的晶体结构故用于制取细钨粉和细碳化钨粉。
紫钨是氧化钨的一种不同形态,具有与其它氧化钨(蓝钨)独特的晶体结构,其性能也大不相同。蓝钨大颗粒均具有鲜明的棱角, 由一个个小立方体聚集而成, 表面均有不同程度的破碎,并且布满了裂纹;紫钨的形貌则与其他三者有明显的不同,每个大颗粒均为针状或棒状晶粒组成的疏松颗粒团。。所有的氧化钨团粒内部 都具有丰富的裂纹, 其中紫钨团粒内部不仅裂纹丰富, 且内部的颗粒也为针状或棒状。紫钨颗粒的这种结构有很大的空隙,使其松装密度较低,有利还原过程中氢气的渗入和水蒸气的逸出, 使得还原不仅始于表面,还可在内部同时进行。紫钨的颗粒形貌为棒状,其余氧化钨颗粒形貌为近球状;颗粒尺寸以紫钨颗粒为最大。
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钨合金和贫铀合金的比较
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- 发布于 2014年8月12日 星期二 14:13
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材料的密度是影响动能穿甲弹侵彻力的关键因素,从经济可行性的角度考虑,可用于穿甲弹材料的重金属只有贫铀合金和钨合金。而贫铀合金和钨合金的区别主要有:
1:力学性能与屈服强度。在准静态条件下,传统的钨合金的力学性能与贫铀合金几乎相等,且钨合金的屈服强度比贫铀合金高25%一30%。
2:安全环保方面。贫铀具有放射性污染,从而会引发环境和政治问题,具有发展前途较为狭隘。
3:绝热剪切敏感性。钨合金具有绝热剪切敏感性,但效果没有贫铀合金好,所以提高其“自锐”效应已成为一个热点,需要加大力度进行研究。
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