什么是高度纯钨条?

高纯度钨条高度纯钨条顾名思义就是只含有高浓度钨元素的钨条,其钨含量不能低于99.98%。由于高度的钨含量,因此其价格会相应的提高。钨条的外观呈现的是银灰色的金属光泽,一般分为钨圆条和钨方条,两者的的区别就是尺寸和形状的不同。根据国家2006年11月1日实施的GB/T 3459-2006《钨条》的规定,纯钨条的代号是TW-2,主要适用于做打杆触点,炼钢钨条的代号一般是TW-1或者TW-4,主要运用于炼钢。 用于制备高质量钨丝,或应用于其它高纯钨制品领域。高度纯钨条的制备方法相比一般钨条的制备工艺存在一定的区别。

第一步是进行钨粉的制造。在开始这项工艺的时候要注意保证钨粉的高纯度及粒度。目前许多制造商主要使用全气氛氢气还原炉将氧化钨还原生产出高纯度钨粉。第二步就是将钨条压制成型。这项工艺的重点就是要保证钨条尺寸具有较高的精准度。一般都是预先制作好最终成品的成型模具,然后用精密压力机将其压制成型。第三步是进入预烧阶段,也就是在低于最终烧结温度的温度下对压坯的加热处理,将钨条毛坯预烧成型。然后把压制好的钨条毛坯放入烧结炉中烧结成型,这样可以使钨条内部金相组织保持均匀状态。烧结的目的就是通过高温作用得到接近理论密度和无孔隙的制品。最后一步就是将钨条垂熔为最终成品。就是将预烧好的钨条半成品放入垂熔机中垂熔成成品。

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钨酸铅晶体的生长及光学性能

钨酸铅(PWO)晶体由于其自身特点:高密度、短辐射长度和Moliere半径、快的闪烁衰减时间及较强的抗辐照损伤能力,成为欧洲核子中心(CERN)建设的大型强子对撞机(LHC)中电磁量能器用的首选材料,PWO晶体在高能物理领域、核医学领域等有着广泛的应用,从而PWO晶体作为一种闪烁材料成为近年来国内外研究的热点。 
 
以PWO晶体为研究对象,开展了PWO晶体的生长、退火、离子扩散改性、PWO微晶的合成及光学性能等方面探索性工作,其中主要内容包括以下几个方面: 
1.采用下降法(Bridgman)、垂直梯度凝固法(VGF)生长了PWO及(F-,Y3+):PWO晶体,通过优化生长工艺,得到透明、无宏观缺陷PWO晶体。生长的PWO晶体为纯的四方相白钨矿型晶体,PWO单晶在350nm有较强吸收,但随着F-、Y3+的掺入,减少了在350nm处的本征吸收,PWO:(F,Y)晶体荧光强度得到明显提高,且发光主峰向短波移动了10-20nm,PWO在1000ns积分时间内光产额为32pe/MeV,衰减时间为4.2ns,VGF、Bridgman法生长(F-,Y3+):PWO晶体在1000ns积分时间内光产额分别为50pe/MeV、65pe/MeV,衰减时间分别为:7ns、5ns。 
 
2. Ce3+、Eu3+离子扩散PWO晶体减少了在350nm处的本征吸收,但Cr3+扩散PWO在420nm处产生了一个强吸收带;随着进入PWO离子浓度的增大,Ce3+、Cr3+扩散PWO晶体荧光强度逐渐减小,且Ce3+扩散PWO有红移现象,但Eu3+离子扩散PWO荧光强度逐渐增强。Ce3+、Eu3+、Cr3+离子扩散PWO晶体在1000ns积分时间内光产额分别为:36pe/MeV、46pe/MeV、10pe/MeV。发光衰减时间分别为:4.7ns、6.5ns、4.0ns。 
 
3.不同气氛退火可改善350nm处PWO晶体的本征吸收,但富氧环境下退火PWO在420nm处有较强吸收;O2、N2退火PWO产生红移现象,C粉退火PWO荧光强度得到明显改善,但黄绿光成分有所增加。O2、N2、C粉不同气氛退火PWO晶体在1000ns积分时间内光产额分别为:10p.e/MeV、25p.e/MeV、38p.e/MeV,衰减时间分别为5.2ns、4.5ns、4.4ns。
 
 4.共沉淀法合成PWO微晶结晶良好,随着加入PEG-400量的增加,由塔状变成梭子状,在蓝、绿光范围内具有较宽的发射谱带,但发光强度低于纯PWO微晶。 超声辅助法合成(Ce3+、Cl-):PWO微晶结晶良好,随着Ce3+、Cl-离子浓度的增加,PWO微晶由块状向带状转变,(Ce3+,Cl-):PWO微晶荧光光谱强度逐渐减弱。
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钨合金X光机防辐射屏蔽件

钨合金X光机防辐射屏蔽件X光机是用于产生X射线的设备,其主要由X射线管(与各种真空管相似)、X光机电源以及控制台组成。放射线技师可通过控制台选择合适的X射线技术;而 X射线管又由阴极灯丝和阳极靶组成。其中阳极靶的作用是收集电流,并由具有散热功能的钨制作而成。X光机电源可分为高压电源和灯丝电源,其中灯丝电源是用于加热灯丝,而高压电源(其高压输出端分别夹在阴极灯丝和阳极靶两端)用于提供一个高压电场使灯丝上活跃的电子加速流向阳极靶,以形成一个高速电子流。当电子流轰击阳极靶面后,99%转化为热量,1%产生X射线。X光机包括医用便携式X光机、工业检测X光机和皮带检测X光机。其被广泛应用于医院以协助医生诊断疾病、工业的无损探伤以及火车站和机场的安全检查等。

X光机所产生的X射线是波长介于紫外线和γ射线之间(即约介于0.01~100埃之间)的电磁波。X射线是由德国物理学家伦琴于1895年发现,故又称伦琴射线。X射线具有穿透作用、电离作用和热作用。其在医学上常用作透视检查,在工业中则用于工业探伤。由于X射线具有很强的穿透作用,当其照射到生物机体时,可抑制、破坏甚至杀死生物细胞,致使生物机体在生理、病理和生化等方面发生不同程度的改变。而在利用X射线技术的同时,人们也发现了X射线会导致病人脱发、皮肤烧伤以及工作人员视力障碍、白血病等射线伤害问题。

钨合金防辐射屏蔽件可用于屏蔽X光机所产生的X射线辐射。与传统的屏蔽材料(如铅)相比,钨合金屏蔽件体现了很好的价值。由于钨合金具有很高的密度,因此在同等厚度条件下,钨合金屏蔽件的辐射屏蔽能力是铅屏蔽件的两倍,且钨合金屏蔽件的重量比铅少25%至50%。此外,铅为有毒材料而钨合金屏蔽件材料是无毒的,其既不会对人体产生危害,也不会污染环境。

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钨青铜结构材料在热障涂层的应用

热障涂层(TBC)体系已被普遍应用在第一和第二排涡轮叶片以及暴露于燃气涡轮热气通路的燃烧室部件上。通常,氧化钇稳定的氧化锆隔热涂层被广泛施加于高温段,提供对热机械冲击、高温氧化和热腐蚀破坏的防护。
 
虽然提供TBC的主要目的最初是延长涂覆部件的寿命,但先进的燃气涡轮却越来越多地利用TBC来提高燃气涡轮的效率和功率输出。提高效率和功率输出的一种手段是减少热气通路中的部件的冷却空气消耗量,即使那些部件能够在更高温度下工作。对更高燃烧温度和减少的冷却流的追求产生了对具有更高温度、稳定性和更好隔热性的先进TBC的不断需求,以实现先进燃气涡轮的长期效率和性能目标。
 
目前的TBC往往包括双层体系:外隔离陶瓷层和其下直接沉积在金属部件表面上的抗氧化金属层(粘合层)。粘合层提供陶瓷涂层与基材之间的物理和化学连接,并通过形成生长迟缓的粘合保护性氧化铝皮而起到耐氧化剂和耐腐蚀剂的作用。顶端的陶瓷层通过 a)提高的发动机工作温度、b)金属部件在经受高温和应力时延长的寿命和c)金属部件减少的冷却需求而提供了在性能、效率和耐久性方面的好处。根据陶瓷层的厚度和穿过厚度的热通量,可将基材温度降低几百度。
 
TBC的发展和被人接受与加工技术息息相关:在这一点上,陶瓷面层目前是采用空气等离子体喷涂(APQ或电子束物理气相沉积(EB-PVD)工艺沉积的。尽管两种涂层具有相同的化学组成,但它们的显微结构从根本上彼此不同,它们的绝热特性和性能也彼此不同。

通过使用具有更低整体导热率的钨青铜结构陶瓷涂层材料来改善 TBC的绝热。一般这些结构具有出色的热、物理和机械性能。大的复杂晶胞与强各向异性的原子键的结合再加上高原子量,使它们成为了更低热导率的理想选择对象。除了热-机械性能之外,该新的TBC还显示出在工作温度范围内出色的相稳定性和在涡轮段的极端环境下提高的抗烧结性。此外,它们还与传统的或新的粘合层以及超级合金材料相容。
 
TBC
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钨铜线材发展现状

钨铜合金是由硬质相钨和粘结相铜两种互不固溶的金属结合成的伪合金,因而其只能通过粉末冶金的方法制取。钨铜材料同时具有钨和铜两种金属的优点,钨的高密度、高熔点、优良的耐磨耐蚀性,铜的优良导电导热性和可塑性,且在高于铜熔点的温度下合金中的铜发生液化蒸发,吸收大量热量,降低了材料表面温度。因此钨铜合金材料也被称作发汗热沉材料。钨铜产品根据用途以及形状还可细分为钨铜棒、钨铜块、钨铜板、钨铜触点、钨铜管、钨铜电极、钨铜电子封装片、钨铜线材或丝材等等。早在20世纪60年代,钨铜线材和钨铜电极就由于高密度、高强度以及良好的导电导热性和抗电弧烧蚀能力开始应用于电加工、电阻焊电极中。而钨铜线材发展至今,随着相关制备技术的不断发展以及相关研究人员研究的进一步深入,其开始在等离子体加工、精密加工、喷涂、LED等涉及电极材料的领域崭露头角。但是由于钨铜材料特殊的粉末冶金构造,用作线材时尺寸受到了极大的限制,其在组织均匀性、力学性能以及制备成本上还存在一定的发展空间,需要通过寻找新的技术和工艺方法进行改善。

应用于电加工电极的的钨铜线材在需满足以下几点要求:
1.在具有优良的导电导热性能的基础上,还需具备较高的抗电火花烧蚀性;
2.具备较高的组织均匀性以及致密性,以保证电加工过程的稳定进行和提高电极材料的利用率;
3.电加工时自身损耗小,以减少对加工质量和整体生产效率的影响;
4.易于加工成型,根据加工模具和制品设计要求能够提供相应形状的钨铜电极棒材或复杂形状的型材。

钨铜线材的基本制备工艺是:混料→模压成型或等静压成型→熔渗、烧结制成一定长度和直径的钨铜棒材或钨铜坯块→机械加工。钨铜合金坯块除了传统的制备方法熔渗法外,还有现如今使用较多的高温液相烧结法以及活化液相烧结法。熔渗法的基本原理是通过铜液润湿多孔钨骨架,在毛细管力作用下,铜液沿W颗粒间隙流动,填充多孔钨骨架孔隙,这样所制备的钨铜材料致密度高、烧结性能好,导电导热性能优良;高温液相烧结由于烧结温度高、时间长,会使得铜相大量挥发,以致于所烧结的钨铜材料致密度下降,各项性能也会受到不同程度的影响,难以获得高致密、高导电性能的钨铜合金材料;活化液相烧结则是通过添加少量的不同元素(Ni、Fe、Pd等元素)来改善钨铜合金的相对密度、硬度以及抗弯强度等性能。但是反过来活化元素的加入会导致钨铜材料的导电导热性能急剧下降,不适合于对导电导热性能要求较高的场合。

对制备好的钨铜合金棒材或坯块进行加工成线材的技术主要有拉丝加工技术、轧制加工技术、滚模拉深加工技术和旋转锻造技术。拉丝加工时利用金属塑性,在外力作用下使其强行通过模具,金属横截面积被压缩而获得所需横截面形状和尺寸加工的方法。钨铜线材的制备是通过多次锻打以及拉拔加工形成的,在常温下进行拉拔,金属制品会产生明显的加工硬化。但是对于含铜量低的钨铜合金来说,材料本身的塑性较差,拉拔率收到了极大的限制,对模具要求极高,很难实现拉拔成型;轧制加工则是依靠两旋转轧辊与轧件件的摩擦力将轧件拉入辊缝,使其受到压缩产生塑性变形的过程。此外,轧制过程还可细化晶粒,改善组织,可以显著提高金属合金的力学性能,适合于批量生产;辊模拉伸加工则是在非传动的、自由旋转的辊轮所组成的孔型中拉伸坯料,将材料与模孔的滑动摩擦力改变为轴承的滚动摩擦,是拉伸过程更为省力,不仅适合于拉伸圆形线材,也可以拉伸异形线材,但是也不适合于塑性较低的材料;旋锻技术本质上是模锻技术的一种,其原理是由四块模锻一方面环绕被锻坯条轴线高速旋转,另一方面又对坯条进行高速锻打,使坯条变形。其具有许多优势,如加工变形量大、变形均匀、所需变形力较小、成本相对较低。

钨铜线材

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无钒的含三氧化钨机动车脱硝催化剂

机动车排放的主要污染物有碳氢化合物、氮氧化物、一氧化碳和颗粒物等。SCR是已知的脱硝效果最好的一种方式,而SCR技术的核心就是脱硝催化剂。早先,汽车用的脱硝催化剂主要是铂、金等贵金属催化剂,后来开始应用非贵金属氧化物作为主要活性组分。采用氨或分解为氨的化合物的选择性催化还原是贫燃内燃机的废气中除去氮氧化物的公知方法,其含二氧化钛、三氧化钨、五氧化二钒等活性组分。
机动车尾气脱硝系统
然而,含钒的SCR催化剂用于清洁机动车辆中的废气时,由于钒的高温挥发性,可能导致有毒的钒化合物随尾气排放到空气中,引起环境污染和造成人体伤害。因此,含钒的汽车废气催化剂的上市能力低。故而,长期以来相关研究人员和厂商都在不断努力的提供无钒的SCR脱硝催化剂。
 
稀土(Rare Earth)有“工业维生素”、 “黄金”的美称,与金属钨一致已经成为极其重要的战略资源。研究指明,掺入稀土氧化物的催化剂,能够有效代替钒系催化剂,表现出优良性能。有研究指明某种催化剂掺入铈-锆混合氧化物,并引入硫、钼、钨(三氧化钨形式)化合物的混合物,其成分含量为铈-锆混合氧化物0.02〜3%、硫5〜15%、三氧化钨(或三氧化钼)0.5〜3%。该种SCR催化剂使用陶瓷流过型蜂窝状整料或陶瓷壁流型过滤基质,特别适用于贫燃内燃机的废气中除去氮氧化物,具有高活性、耐老化的特性。
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钛基材三氧化钨脱硝催化剂

不同种类的SCR脱硝催化剂钛是一种银白色的过渡金属,被认为是一种稀有金属,其特征为重量轻、强度高、具金属光泽、耐湿氯气腐蚀;其最常见的化合物是二氧化钛,常用作脱硝催化剂的载体。典型的板式脱硝催化剂的基材主要是不锈钢,并涂覆上催化剂膏料(成分:二氧化钛、五氧化二钒、三氧化钨和三氧化钼等)。
 
由于钨、钼、钒等金属及其化合物都比较贵,为寻求更高的性价比,研究者们决定从三氧化钨板式脱硝催化剂的基材入手,改良催化剂。实验研究发现,金属钛或其合金制成的基材可以满足他们的要求。由于钛的重量轻、强度高,而比不锈钢具有更高的强度/重量比值,作为催化剂基材使用,能使重量减轻1/2,同时保持高的强度;实现在显著降低SCR脱硝系统重量的同时,承载同样多的活性物质。另外,由于钛也是以单位重量购买的,故而,钛基材的成本大致等于不锈钢基材的成本。
 
此外,钛基材的三氧化钨板式脱硝催化剂由于选用具有贯穿其中的通孔的钛板形式,使得整个SCR系统能够迅速地升温和降温,快速响应瞬时条件的改变。业内人士都知道,NOx催化除去反应效率最高的温度范围相当高且很窄,而钛基材恰恰能够有效的克服这个劣势。同时,若催化剂破裂或碎裂,钛基材暴露在高温废气的氧气中,被氧化形成二氧化钛,也会有助于催化脱硝作用。
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钨条和钨金的区别是什么?

目前,“钨金”越来越被广大消费者所得知,但是大部分的人还是对其概念无法有个明确的定义。通常情况下,人们会把金属钨条简称为“钨金”,认为就是含有其他合金元素的钨合金。还有就是将别的某种大比重的金属,例如铅当做它,而铅的价格实际上比钨要低很多。再者,就是把含有黄金的钨材料称作它。有人觉得只是称呼的问题,没什么关系。其实澄清上述名称是很重要的,因为他们的价格差别很大。第一种情况应该称之为金属钨或者钨条。该品种是以“吨”或者“千克”为计量单位的,按照目前的市场情况,价格一般在245元/千克。如果有人向你推销所谓的“纯度达到99.97%的钨合金条,价格几十万一公斤”,那就是骗人的,其实就是纯钨条。 世界上没有钨金这个东西,那就是纯钨,商家偷换概念骗钱而已。铅也是以“吨”为单位计算的,目前的市场价格是每吨12,850—12,950元。钨合金是黄金,是属于贵金属,即便是只有少量的钨也是属于黄金,贵金属的计价单位一般是以“克”为单位,根据目前的市场价格是每克200-300元。

因此,模糊的名称会容易发生骗局,价格的巨大差异,需要广大群众对称谓高度注意。其实大家两者并没有本质上的区别,最简单的一个办法是你可以向销售该产品的商家或厂商要一份他的质量报告,再向销售"钨金条"的商家要一份它的质量报告,然后对比一下化学成分。

钨条和钨合金

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钨条的制备方法

钨条钨条的制备方法主要通过七个步骤完成。首先是要配制掺杂钨粉。在进行此操作时,先将原钨粉按照钨粉的重量百分比,将含量为0.2~0.6wt%的二氧化硅和含有0.2~0.6 wt%的硅酸的氧化钾与氢氧化钾混合溶液和含有0.02~0.1wt%氧化铝的硝酸铝溶液放入搅拌器,并且在50℃~60℃的温度条件下,将其混合3~5小时。然后再将其进行干燥处理3~6小时,干燥处理要在100℃~200℃的温度下进行,最终获得掺杂蓝钨粉。

接下来进行还原处理。首先将参杂钨粉装入钨舟中,在500℃~950℃的条件下,并且在氢气的气氛中进行为时8~12小时的还原处理。之后将其冷却并且使其通过100~200个网孔的筛网筛网,获得参杂钨粉。接着用浓度为3~6wt% 的稀盐酸对掺杂钨粉酸洗30~60分钟,抽去上层清液,再加入浓度为3~6wt% 的氢氟酸,洗至粉料中Si含量≤250ppm、Al含量≤30ppm,然后在70~150℃温度下真空干燥不低于10小时,干燥后过160~200目筛,除杂。

然后将参杂钨粉用150~250MPa的压力将其压制成钨坯条,然后放入舟皿里,在氢的氛围下和温度为1100~1400℃的条件下进行烧结,烧结时间为30~60分钟。垂熔烧结就是要将预烧结后的坯条放到垂熔炉里面,在氢气和70~92%的熔断电流情况下进行为时10~25分钟的垂熔烧结。完成后进行冷却,获得还没有致密的含钾钨条。最后将上述步骤中所得到的钨条放在中频炉或者钨棒炉里面,在氢气和2000~2300℃的条件下进行为时2~6小时的烧结工艺,最终得到成品。

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三氧化钨用于玻璃窑炉烟气SCR脱硝催化剂

玻璃窑炉脱硝系统氮氧化物的污染源很多,玻璃窑炉烟气是其主要来源之一。每年玻璃窑炉烟气排放中的氮氧化物高达14万吨以上。另外,随着现代化的推进,住宅、汽车消费的增长,加上太阳能发电又是玻璃行业一个新增长点,致使玻璃的需求量日益增多,玻璃工业不断发展,氮氧化物排放呈上升趋势。
 
玻璃窑炉为玻璃制造行业所必须拥有的一种熔化装置。玻璃制品生产工艺诸多,包括电炉、火焰炉、富氧炉等,但其生产工艺都需要高温环境。生产玻璃的原料中有大量的硝酸盐、硫酸盐、硅酸盐等化合物,高温生产过程中,大量的氮氧化物、硫氧化物和粉尘等产生。因此其脱硝、脱硫工程十分必要。
 
氨选择性催化还原法(SCR)是目前世界公认的应用最多、最为成熟、最有成效的一种烟气脱硝技术。它也同样适用于玻璃窑炉烟气的脱硝工程。SCR脱硝工艺的核心是脱硝催化剂,它通常以二氧化钛为载体,以五氧化二钒、三氧化钨(或三氧化钼)为主要活性组分,并伴有其它助剂。
 
三氧化钨SCR脱硝催化剂用于玻璃窑炉烟气脱硝主要包含有两个过程:酸碱催化和氧化还原。从氨吸收开始,然后在催化剂表面通过氧化还原作用生成“活化”氨;“活化”氨再与气相或略微被吸附的NO发生反应,生成无毒害的氮气和水蒸气,再排入空气,如此完成整个催化脱硝循环。
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废三氧化钨板式脱硝催化剂湿法回收金属氧化物

板式脱硝催化剂废脱硝催化剂目前的主要处理方式有填埋、焚烧和回收处理,前两者对环境存在巨大的潜在的危害性。另外,由于减排工作的大面积实行,废旧催化剂的产生量日益增大,填埋和焚烧方式不仅占用大量的土地,而且对环境存在二次污染。回收处理包括用作锅炉炉渣硫化剂、原料再生恢复,用于生产新催化剂的生产和钢厂原料,其中必须将有毒的重金属及相关组分分离出来。碱式回收废三氧化钨板式脱硝催化剂中的钛、钒和钨,其方法如下:
 
1.用干燥的压缩空气吹扫废弃催化剂 1h,进行预处理;
2.将废弃催化剂膏料从钢网上剥离,并置于球磨机上球磨10h,制得回收料;
3.回收二氧化钛:用一定浓度的碳酸钠溶液与催化剂回收料反应,得到含其它金属元素的钛酸钠溶液;
4.加入硫酸,搅拌5小时,经过滤、水洗、干燥、煅烧,最终获得二氧化钛;
5.往离心分离钛酸钠所得到的滤液中加入HCl调节pH值至8.0~9.0,加入定量的氯化镁,搅拌、溶解,生成白色沉淀,分离、干燥沉淀得到硅酸镁;
6.沉镁后的滤液中加入氯化铵,搅拌、溶解,得到钒酸铵沉淀,煅烧得到五氧化二钒;
7.沉钒后的滤液加入体积比5%~10%HCl调节pH值至4.5~5.0,加入氯化钙溶液,过滤、洗涤,得到钨酸钙。
 
碱式湿法回收工艺中,加入Na、Cl元素,不产生有害二次污染污染物,且回收的二氧化钛纯度高,能直接用于涂料或者催化剂的再生产。
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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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