情人节用钨金项链

爱情是最美的人间四月天,是夏日的骄阳晒红的脸庞,是瑟瑟的秋风温暖地拂过脸颊的感觉,是矢志不渝的信念,是互相包容互相理解的可贵。而钨金则是爱情最经久不朽的见证。用钨金来铭记浪漫唯美的爱情,是有情人在漫漫人生路中给予对方的一份郑重的承诺,也是对两人之间如胶似漆的感情给予的一个最好的诠释。情人节也是有情人之间最特别的节日,通常情况下双方都会互赠礼品,以表爱意。
 
钨金项链就是用钨合金材料制成,佩戴在脖子上的装饰品。它可以是钨合金最原始所具备的清亮而有质感的金属色,也可以是镀黄金、镀玫瑰金、镀银等其他稀有金属后所赋予的时尚而又鲜亮的美观。钨金项链具有很强的耐腐蚀和耐磨损性,因而不被汗水腐蚀;其外表光滑,佩戴时也不会对脖子产生摩擦而伤害到皮肤。更重要的是钨金项链无毒环保,长期佩戴不会对人体造成任何损害,且价格远远低于黄金项链。但钨金项链的美观性与黄金项链无异,由此可见,钨金项链比黄金项链具有更高的性价比,也是作为情人节礼品赠送给自己爱人的最佳选择,钨金项链可根据客户的具体需求进行专门的定制。
情人节用钨金项链
微信:
微博:

钨酸作催化剂的化学法合成酒石酸

化学合成法是利用不饱和碳氢化合物反应、加成反应,再水解而合成酒石酸。按合成反应特点又可以分为几种:
用氧化剂在水溶液中氧化不饱和碳氢化合物;
使丁烯二酸成为α、β-氯化醇酸再进一步水解;
在有机酸或紫外光作用下用H2O2完成丁烯二酸的双烃基加成;
在催化剂存在的有机介质或水介质中加H2O2完成丁烯二酸的氧化反应,再水解得酒石酸。
 
随着有机化工的发展,用易得的碳氢化合物合成酒石酸已成为酒石酸及其衍生物生产厂家采用的主要生产途径。以下对化学合成法做简单介绍:
 
使丁烯二酸成为α、β-氯化醇酸再进一步水解,由于卤代醇酸的水解产物不是唯一,两个羟基可能是顺式或反式,水解产率也不高。因此这种方法研究酒石酸的制备未得到重视。
在催化剂存在下,用无机盐氧化相应碳氢化合物制酒石酸。常用氧化剂有高锰酸钾、氯酸盐等;底物可以是马来酸、富马酸(反式丁烯二酸)、糠醛或糠酸、乙二醛等。
 
在紫外光照射下,马来酸(顺丁烯二酸)被H2O2加成得内消旋酒石酸。早在1937年,就有研究将马来酸溶于H2O2水溶液中,经一定强度的紫外光照射一定时间后,加入CaCl2溶液析出内消旋酒石酸钙,经硫酸处理后得内消旋酒石酸。过氧化氢有中等强度的氧化性,其还原产物是水,反应体系中过量的过氧化氢也可通过加热分解除去,因此,反应产物易分离和纯化,环境污染小。
 
顺丁二烯酸酐与过氧化氢在钨酸作用下反应,生成环氧丁二酸,然后经水解,得酒石酸或酒石酸盐,在经冷却、结晶、分离、干燥得产品。

钨酸
微信:
微博:

钨合金β放射源屏蔽件

钨合金β放射源屏蔽件钨合金β放射源屏蔽件具备较高的辐射屏蔽性能,可用于屏蔽制备或使用β放射源时所产生的辐射。β放射源简称β源,是一种以发射β粒子为主要特征的放射源,其中发射正电子的β放射源称为正子源。β放射源可用于测量材料的密度、厚度以及用于临床体表的治疗。其可通过放射性核素制备得到,适于制备β放射源的放射性核素有T、14C、22Na、58Co、63Ni、85Kr、32p、90Sr、90y和147pm等,当放射性核素发生β衰变时,原子核通过发射电子和中微子转变为另一种核,释放出大量的β粒子。β粒子具有电离作用,可对人体产生辐射。

相比于α射线,β射线具有更强的穿透力。一些β射线能够穿透皮肤,引起人体的放射性损伤。一旦β射线进入体内,还能造成细胞化学平衡的改变,而其中某些改变可能会引起癌变。β射线也能损伤体内细胞中的遗传物质DNA,从而影响到下一代,导致新生一代出现畸形、先天白血病等症状。当β射线辐射的剂量达到很高时,其产生的危害更大,能在几小时或几天内引起人体病变或导致死亡。因此,使用钨合金β放射源屏蔽件对β放射源所产生的β射线进行屏蔽,可有效避免使用和制备β放射源的人员受到辐射损伤,降低辐射对人体的危害。

钨合金β放射源屏蔽件采用钨合金材料制作而成,具备较高的辐射屏蔽效益,能够很好地屏蔽和吸收制备或使用β放射源时所产生的辐射。钨合金是以钨为基础加入其它元素组成的合金,具有高熔点、高温强度、高抗蠕变性以及良好的导热、导电性能,广泛应用于各种行业领域。由于其高密度,其还具备良好的辐射屏蔽效益,是一种理想的屏蔽件材料。此外,与传统的屏蔽件材料如铅相比,钨合金更轻更薄。在同质量的情况下,钨合金的体积仅为铅的1/3,屏蔽性能却没有丝毫减弱。因此,钨合金β放射源屏蔽件是最佳选择。

微信:
微博:

 

提取钨坩埚中被卡蓝宝石锭的一种方法

钨坩埚是蓝宝石单晶生长炉中的核心部件,广泛应用与蓝宝生长晶行业中。在长时间高温工作下的钨坩埚的腰部会发生变形,由于钨坩埚内的蓝宝石晶锭是程“梨形”状态,上小下大。当坩埚的腰部变形到一定程度,蓝宝石晶锭就很容易被卡在钨坩埚变形的地方,无法被安全的取出。除此之外,钨坩埚和蓝宝石晶锭都是硬度很高且具有较大脆性的材料,在受挤压时很容易出现脆性裂纹,因此,在提取钨坩埚中被卡蓝宝石锭可以通过双氧水预热,双氧水浸泡坩埚内部,取钨坩埚内被卡晶锭,钨坩埚后续处理这四个步骤。

首先要对双氧水进行预热,将工业纯双氧水或者分析纯双氧水倒入烧杯中,并置于电炉上进行加热,加热到50-70℃。然后连续往钨坩埚里倒入加热过的双氧水,晶锭被卡的地方要完全浸泡在双氧水中。静置6-8小时后,如果双氧水的颜色呈黄绿色且液体表面不再冒出气泡的话,就可以倒出溶液,然后重复向钨坩埚里再倒入双氧水,这样反复3-4次。倒完后,用铜编带捆绑坩埚中卡住的晶锭,在移动堆高车和吊链的帮助下取出被卡晶锭。取出被卡晶锭后要用车加工的办法对钨坩锅的内壁进行加工,以此来完善钨坩埚变形的部位,以防晶锭再次被卡。

除了以上方法外,现在最常使用的提取方法是机械研磨法。使用合金或陶瓷刀具手动研磨钨坩埚的变形部位,扩大钨坩埚腰部内径,最终得以取出被卡晶锭。但是由于该方法是手动控制,需要消耗更多的时间和精力。如果通过敲击钨坩埚来取出被卡晶锭的话,会造成很大的浪费。

钨坩埚

微信:
微博:

 

负载型WO3基氧化脱硫催化剂

WO3脱硫催化剂氧化脱硫过程主要包括两个步骤:首先将油品中的有机含硫化合物氧化成极性较大的砜类物质;然后通过吸附、萃取和蒸馏等方法将氧化后的砜类物质从油品中分离出来,实现脱硫的目的。其中,转化为砜类物质是关键步骤。
 
砜是以有磺酰基并通常借助硫与两个碳原子连结(如与两个烃基或一个简单的二价基)为特征的一类有机化合物,一般是结晶状稳定化合物,可由有机硫化物的氧化或其他方法制得。
 
负载型WO3基氧化脱硫催化剂是在温和条件下催化有机过氧化物和芳香杂环含硫化合物的氧化反应,实现深度脱硫。其制备方案是在氢气气氛或惰性气体气氛下,采用等离子体处理负载型三氧化钨基催化剂。
 
制备实施方案如下:
1.用等体积浸溃法制备负载型WO3/SiO2催化剂:称取0.852g的偏钨酸铵溶于9ml去离子水中配成溶液,并逐滴加到3g白炭黑中,搅拌均匀;
2.室温静置12h,然后在120°C下干燥4h;
3.以2V/min的速率将温度上升至500°C,焙烧5小时,制得二氧化硅负载的三氧化钨催化剂,其中三氧化钨的担载量为质量分数20% (以催化剂总质量计);
4.在Ar气气氛下,用等离子体处理WO3/SiO2催化剂;
在介质阻挡放电等离子体反应器中填装入2mL的催化剂,常压下控制Ar气流量为100mL/min,等离子体放电频率约10kHz,输入50伏的电压,输入功率约为15瓦,处理30min后,制得负载型WO3基氧化脱硫催化剂。
微信:
微博:

 

蓝宝石晶体生长用钨坩埚

蓝宝石是一种由人工合成晶体中较为重要的材料品种。得益于良好的光学透过性,热传导性和优良的机械性能,蓝宝石主要应用于耐磨元件,窗口材料以及电子器件领域。随着科学技术的快速发展,蓝宝石的需求量逐年递增,作为蓝宝石晶体生长中必不可少的重要材料,钨坩埚的质量好坏,直接决定蓝宝石晶体生长的结果。

蓝宝石晶体生长工艺主要包括焰熔法,提拉法,热交换法,泡生法,导模法,坩埚下降法,垂直水平温度梯度冷却法。钨坩埚通过这六种方法作用与蓝宝石晶体生长。

提拉法是先将事先准备好的多晶材料放在钨坩埚中,加热到2050℃以上,原料就会熔化为熔体,钨坩锅上方的提拉杆的下面装有籽晶。通过对提拉杆的降低使籽晶插入熔体,在温度适宜的情况下,籽晶处于固定状态的时候以一定的速率向上提拉。热交换法是将籽晶放在钨坩埚的底部,通过控制钨坩埚底部的氦气流量保证籽晶保持低温状态,待钨坩埚中的原料全部被熔化后,加大氦气流量,从而使固液界面向上移动。

坩埚下降法是将籽晶放在钨坩埚底部,待原料全部熔化后将籽晶与熔体进行熔接,然后通过对钨坩埚的高温区向低温区的移动来获得温度梯度,使固液界面向上移动完成晶体生长。

钨坩埚在蓝宝石单晶生长炉中可以防止晶体生长时产生粘锅现象,钨坩埚的内外壁光洁,无内裂纹大大提高蓝宝石晶体生长的效率。

蓝宝石用钨坩埚

微信:
微博:

 

WO3用于超深度氧化脱硫催化剂

脱硫催化剂油品中存在的含硫化合物不但会使得炼油工艺和汽车净化系统中的催化剂产生不可逆中毒,而且经燃烧后产生的Sox进入空气会造成酸雨等严重的环境问题;另外,新型燃料电池的应用也要求超低甚至零硫含量,对此,含硫化合物的脱除受到越来越高的关注。
 
加氢脱硫技术(HDS技术)是目前工业上普遍使用的石油脱硫技术,其原理是通过加氢将有机硫化物转化为硫化氢排出,从而达到脱硫的目的。HDS对大部分含硫化合物均有较好的脱除效果,但存在投资大、成本高、降低油品品质及其对噻吩类硫化物脱除困难等诸多问题。故而,一种新型的具有温和的操作条件、低成本低投入以及对噻吩类硫化物有效脱除等优势的氧化脱硫技术(ODS技术)日益引起人们重视。
 
该种超深度氧化脱硫催化剂的表达式为:[HqSexMyOz],其中,M代表W、Mo、Ti、V、Ru。三氧化钨由于其具有的独特性能,常在石油化工业中作为催化剂,故可以作为制备该种催化剂的原材料。
 
其应用于超低硫油品的制备,其步骤为:
1.将油品、用量为油品质量0.02 %〜0.2 %的% [HqSexMyOz]、用量为硫含量1〜20倍 (摩尔比)的氧化剂和一定量溶剂加入到反应器中,于20°C〜80°C、常压条件下,搅拌反应 10min左右,停止搅拌;
2.以分离方法分别回收油品、催化剂和溶剂,并通过一定后处理手段,将氧化产物除去,获得超低硫油品。
微信:
微博:

 

钨铜电子封装材料等离子喷涂工艺

随着科学技术的高速发展,在微电子行业领域相关的电子产品的集成度也越来越高,相应的能耗也在增大。这就对电子封装热沉材料的性能提出了更高的要求,其不仅要具有一定的密度和强度,同时还需具备较高的电导率、热导率以及较低的热膨胀系数。钨铜合金由拥有高硬度、高密度、高强度、高熔点以及低热膨胀系数的钨和导电导热性良好的铜所组成,是一种极为理想的电子封装材料。并且其还可以通过对W和Cu组分的调整,实现对钨铜电子封装材料性能的调整。由于W和Cu二者理化性能差别很大,熔点相差2000℃之多,二者互不固溶也不形成化合物是一种典型的假合金。因此普通的压制烧结难以实现,只能通过熔渗法。但是熔渗法容易形成一定的孔隙缺陷并给后续加工带来一定的困难。

等离子喷涂是一种对材料表面进行强化以及表面改性的新型多用途精密喷涂技术。其采用直流电驱动等离子电弧为热源,具有以下几个特点:其一,超高温特性,适合于高熔点材料的喷涂;其二,喷射粒子速率高,涂层致密且粘结强度高;其三,喷涂时有惰性气体作为保护气体,使得喷涂材料不易被氧化。等离子喷涂技术可以使基体表面具有耐高温氧化、隔热、减磨、耐磨耐蚀、绝缘、防辐射以及密封等性能,能够将金属、合金以及陶瓷等材料加热至熔融或半熔融状态,高速喷向经过预处理的工件表面而形成附着牢固的表面层。此外等离子喷涂在医疗领域也有一定的应用,其在人造骨骼表面喷涂一层几微米的涂层能够达到强化人造骨骼以及加强亲和力的效果。

相关研究人员分别采用内部送粉和外部送粉两种喷枪进行实验研究。可以发现,在内部送粉的条件下,钨铜复合材料中的钨含量比外部送粉条件下高。这是由于在内部送粉时,粉末在被喷射出喷枪前全部位于等离子火焰中,部分W粒子被熔化,熔化和未熔化的W粒子以及熔化的铜液一起被喷向基体,这样一来容易得到与原材料粉末成分相近似的钨铜复合材料;而外部送粉时,粉末粒子的运动轨迹与等离子火焰不完全一致,其仅仅能使得一小部分粒度较小的W粒子熔化,而大量没有熔化的W粒子难以被沉积下来,使得W的收得率下降。另外,在内部送粉条件下,只检测到少量的氧化亚铜,可见功率对铜的氧化影响并不明显。这是由于内部送粉时只有级少量的氧气被带入粉末粒子流,从而在很大程度上避免了铜的氧化;而与之相反,在相同功率下,外部送粉将大量氧气带入粉末粒子流中,加剧了铜的氧化。随着功率的提升,等离子火焰温度也同时升高,铜的氧化明显增多。总的来说,等粒子喷涂是利用等离子弧进行的,离子弧是压缩电弧,与自由电弧相比较,其弧柱细,电流密度大,气体电离度高,因此具有温度高,能量集中,弧稳定性好等特点,是较为理想钨铜电子封装材料的制备工艺之一。近年来也不断有新的等离子喷涂技术出现,如真空等离子喷涂、水温等离子喷涂、气稳等离子喷涂等。

钨铜电子封装材料等离子喷涂工艺

微信:
微博:

 

钨舟铅镉元素分析仪与石墨炉原子吸收分光亮度计测定血铅方法的比较

铅是最常见的环境污染物之一,属于毒性最大的重金属,对人体的危害也很大。如果人体长时间摄入铅,会严重影响认得神经系统,造血系统以及消化系统,还会影响腹中胎儿的智力和身体的发育。因此,对人体中血铅的测定就显得极其重要。钨舟铅镉元素分析仪和石墨炉原子吸收分光亮度计是现在最为普遍的测定人体血铅的方法。

首先用含肝素钠抗凝剂的采血管采集静脉血,采集后要使静脉血充分混匀。然后用微量取液器抽取血样10μL,放在全血铅检测试剂中,然后用漩涡混合器将其充分混匀。分别用钨舟铅镉元素分析仪与石墨炉原子吸收分光亮度计对血样进行检测。

检测结果显示两种方法测定的每一浓度的标准物质的测定均值均在标准值范围内。钨舟铅镉元素分析仪测定的结果偏差小于13.2%,石墨炉原子吸收分光亮度计测定的结果偏差小于10.9%。钨舟法的相对标准偏差小于6.9%,石墨炉法的相对标准偏差小于5.9%。两种方法都符合规定要求。

通过两种方法测量的试验表明,这两种方法所测定的血铅结果具有较高的灵敏度,较好的精密度和准确性。两者的区别之处在于石墨炉原子吸收分光亮度计配有自动进样器,所测定的样品结果准确性高,精密度好。但是操作环境要求较高,需要较大的电压和电流。石墨管也比较容易受损,该方法适合条件较好的实验室。钨舟铅镉元素分析仪能同时测定血铅和血镉,而且升温快,功率小,不需要冷水系统。钨舟具有耐高温,耐磨抗氧性强的优良特性,多以比较不容易损坏。但是该方法对操作人员有一定的技术要求。

微信:
微博:

钨合金IDC机房辐射屏蔽件

钨合金IDC机房辐射屏蔽件钨合金IDC机房辐射屏蔽件是用于屏蔽IDC机房产生的电磁辐射的一类辐射屏蔽件。IDC机房即互联网数据中心,是电信部门通过已有的带宽资源和互联网通信线路,所建立的标准化电信专业级机房。伴随着互联网不断发展的需求,互联网数据中心迅速发展成为新世纪中国互联网产业中至关重要的一环,为媒体、企业、互联网内容提供商、政府、商户或网站服务器群提供专业的服务器托管、租用、网络批发带宽以及相关增值等方面的全方位服务。通过IDC服务器托管业务的使用,企业或政府单位无需再自己建立专门机房、铺设昂贵的通信线路以及无需再高薪聘请网络工程师等,即可解决许多互联网专业需求。

由于IDC机房设备在运行时会产生大量的电磁辐射,而电磁辐射对人体具有一定的危害,因此可采用钨合金IDC机房辐射屏蔽件对辐射进行屏蔽。电磁辐射对人体的危害主要体现在热效应、非热效应和累积效应。人体70%以上是水,体内的水分子在受到电磁辐射后会进行相互摩擦,引起机体升温,从而引发心动过缓、心悸、头胀、失眠、免疫功能下降、视力下降等各种症状;电磁辐射还会干扰人体固有的微弱电磁场,使血液、淋巴液和细胞原生质发生改变,影响人体的免疫、循环、生殖和代谢功能,导致胎儿畸形或孕妇自然流产;当热效应和非热效应对人体的影响尚未得到自我恢复之前,若再次受到过量电磁波辐射的长期影响,其影响程度就会发生累积,久而久之会形成永久性累积影响。

钨合金IDC机房辐射屏蔽件采用的是高比重钨合金。据研究,金属材料的辐射屏蔽性能与其密度密切相关,密度越高,对辐射的屏蔽能力越强。由于高比重钨合金具备较高的密度,因而钨合金IDC机房辐射屏蔽件具备较高的辐射屏蔽性能,可以有效地屏蔽机房设备产生的电磁辐射,降低其对工作人员造成的辐射损害。且钨合金无害无毒,不会产生有害物质,也不会污染环境。

微信:
微博:

 

掺杂对钨青铜铌酸盐晶体结构及性能影响

钨青铜(TB)结构的铌酸盐,由于其独特的晶体结构,可以通过掺杂有效的提高其光折变性能及生长质量;如掺铜的钾钠铌酸锶钡晶体(Cu:KNSBN)在获得大尺寸晶体及其性能提高等方面均有所突破。掺杂改性在晶体材料的研究中越来越受到重视。因此,研究掺杂的机制、掺杂与晶体的分子设计及其组成变化的关系,是十分必要的。
 
TB型铌酸盐晶体结构内部存在着5种类型的结构位置(Al、A2、C、Bl、B2),这给其引入其它离子进行掺杂改性提供了极为有利的条件。常见的掺杂离子有:一价阳离子Cu+,二价阳离子Mg2+、Ca2+及Cu2+等,三价阳离子Cr3+、Fe3+等,四价阳离子Zr4+、Ti4+等,五价阳离子Ta5+、V5+及六价阳离子W6+等。晶体中的掺杂离子有以下作用,其一、使晶体的生长条纹减少,晶体不易开裂,从而容易生长出大尺寸的晶体材料。其二、使晶体具有良好的极化性能,不易产生退极化现象。另外、进入晶体中的掺杂离子,还对晶体产生以下影响:(a)晶格常数的变化。(b)晶体对称性的畸变。(c)影响晶体的相变。同时,掺杂离子进入TB型铌酸盐晶体中的量或多或少都会引起晶体中其它阳离子组成的变化。掺杂离子因其自身特征及晶体中阳离子的种类和占位情况而进入晶体中不同的结构位置。可见,在晶体材料的合成中,掺杂可以提高晶体生长质量、改善晶体的性能。

钨青铜结构
微信:
微博:

 

 

微信公众号

 

钨钼视频

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。

 

钨钼音频

龙年首周钨价开门红。

金属钨制品

金属钨制品图片

高比重钨合金

高比重钨合金图片

硬质合金

硬质合金图片

钨粉/碳化钨粉

钨粉图片

钨铜合金

钨铜合金图片

钨化学品/氧化钨

氧化钨图片