白钨粗选和精选工艺

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从形成环境来看,白钨矿通常产出于接触交代硅卡岩、高温热液脉和云英岩中,通常与锡、钼、铋等伴生于斑岩型、硅卡岩型、云英岩型以及石英脉型等岩浆热液矿床中。为了提高钨精矿的品位,白钨矿要经过粗选和精选两个阶段,其中粗选的目的是能大限度地提高精矿品位,而精选则是使钨精矿品位能达到市场需求。

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钨钴硬质合金浅析

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作为常用硬质合金的典型代表,钨钴硬质合金(YG类硬质合金)是指以碳化钨为硬质相,以金属钴为粘结相所组成的合金,英文名为tungsten cobalt cemented carbide,牌号由“YG”和平均含钴量的百分数组成,如YG6、YG8等。

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YT类与YG类硬质合金区别

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硬质合金是指一种以难熔金属化合物为基体,以过渡金属为粘结相,再通过粉末冶金法制成的合金材料,广泛应用于汽车、医疗、军事、国防、航天、航空等领域中。值得注意的是,由于难熔金属碳化物和粘结剂的种类与含量的不同,所制备的硬质合金的物理化学性质也有所区别,其机械、物理性能主要取决于金属碳化物的种类。根据主要成分的不同,硬质合金可以分为YT类和YG类硬质合金等。

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钨铈合金浅析

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作为钨稀土合金的典型代表,钨铈合金(W-Re合金)简称为铈钨,是由金属钨和二氧化铈(CeO2)所组成的弥散强化型合金材料,英文名为cerium tungsten alloy。常用合金中的CeO2含量为1%~2%。二氧化铈以弥散质点存在钨合金中,起弥散强化作用。

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三氧化钨纳米线

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三氧化钨(WO3)的结构不稳定,在-40℃至740℃之间至少有5次相变,三氧化钨纳米线是其中的六方结构。

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钨锆合金金相的制备方法

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金相制备是材料显微组织观察的基础,也是研究材料性能及检测缺陷失效的重要方法。为了进一步提高钨锆合金金相样品制备时的安全性以及使其能够快速且清晰显示出显微组织,研究者提出了一种新的制备方法。具体步骤如下:

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银钨电极焊接流程

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银钨电极的焊接是指将银钨头与铜座焊接在一起,最常用的焊接方法之一是钎焊。然而,尺寸较大的电极由于在焊接时就需要较大的待焊面面积,所以气体更不容易排出,钎着率和焊接强度也难以满足要求。为了解决上述的难题,下文将介绍一种新的焊接方法。

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锆钨电极浅析

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为了改善纯钨电极在高负荷焊接条件下容易自身熔化污染工件的弊端,及弥补铈钨和钍钨电极在交流电弧中寿命短的不足,研究者就制备出了综合性能价格较高的锆钨电极。

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钨镍铜合金立方体浅析

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钨镍铜合金立方体(W-Ni-Cu合金立方体)和钨镍铁合金立方体虽然都是钨基合金中的一种典型的三相合金,但由于使用的粘结剂不同,二者在物理化学性质、工艺参数及用途等方面也存在较大区别。下文将重点介绍的是W-Ni-Cu合金立方体的基本信息。

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硬质合金立方体浅析

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硬质合金是一种以难熔金属硬质化合物如碳化钨、碳化钛等为基,以金属钴、镍或钼为粘结剂,用粉末冶金法或注射成形技术制造的合金材料,英文名为cemented carbide,因具有良好的热力学性能,而常用来制作刀具、凿岩工具、采掘工具、五金模具和耐磨零件。此外,增加某物体自身的重量,也是该合金的重要用途之一。

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铌钨合金立方体浅析

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钨铜合金立方体与钨镍铁合金立方体都是一种以金属钨为基,再添加不同粘结剂的合金产品,因有良好的热力学性能,而广泛应用于航天、航空、航海、汽车、医疗等领域中,主要是作为配重件。

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金属钨制品

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高比重钨合金

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硬质合金

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钨化学品/氧化钨

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