微波辅助碱分解低品位黑、白钨矿

钨精矿碱分解工艺虽然在工业上已得到广泛应用,但存在浸出率不高、需要加入添加剂等问题。而且由于统一的钨矿标准的严格控制,使得钨的回收率偏低。目前,随着钨矿品味的不断降低以及组成物相的复杂化,急需开发一种适合低品位复杂黑、白钨矿的浸出工艺,以提高钨的浸出效率和总回收率。以下介绍在微波作用下低品位黑、白钨矿不加添加剂直接碱分解的性能。

实验是通过改装过的家用微波炉进行的,该装置具有搅拌功能,最大功率为800W,频率2450MHz,分别有140W、320W、520W、680W四个档位。实验时将浸出剂与黑、白钨矿按一定固液比4:1放入聚四氟乙烯烧杯中并充分搅匀,然后置于微波炉中,调节适当的搅拌速度和微波功率,启动微波炉。微波辐射停止后,将浸出矿浆冷却,通过真空过滤系统进行固液分离,滤渣干燥称重,即为碱分解后低品位黑、白钨矿。
 

钨精矿


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硬质合金角度铣刀介绍

硬质合金角度铣刀是为了铣出一定成型角度的平面,或加工相应角度的槽的铣刀。角度铣刀一般可分为两种:单角铣刀和双角铣刀。
 
双角铣刀切削刃为双刃,呈一定的角度分布,齿数多,铣削平稳。又可以分对称双角铣刀和不对称双角铣刀。不对称双角铣刀一般用来铣削角度槽、斜面及螺旋沟、台阶面。单角铣刀是只用一个侧面刃的角度铣刀,一般用于铣削角度槽,斜面急螺旋钩台阶面。主要加工各种角度。
 
硬质合金角度铣刀尺寸规格:外径60~160mm,孔径16~32mm
角度:单角铣刀:18°~90°,厚度6~35mm;双角铣刀:30°~120°,厚度:10~45mm
开齿方式:铣齿,磨齿 
 
硬质合金角度铣刀
 
 
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硬质合金T型槽铣刀介绍

硬质合金T型槽铣刀可分为锥柄T型槽铣刀和直柄T型槽铣刀。其主要用于加工各种机械台面或其它构体上的T形槽,是加工T型槽的专用工具,能够加工硬度高、难以切削的材料。直槽铣出后,可一次铣出精度达到要求的T型槽,铣刀端刃有合适的切削角度,刀齿按斜齿、错齿设计,切削平稳、切削力小。
 
硬质合金T型槽铣刀有整体和焊接两种,从性价比上来说焊接合金(镶合金)更加节约成本,不过如果加工要求及精度要求较高,建议使用整体硬质合金制作。
 
一般可以从以下几个方面来描述硬质合金T型槽铣刀的型号:圆盘和齿部直径(外径),圆盘厚度(刃部长度),齿数(刃数),柄部直径(柄径),全长。 
 
硬质合金T型槽铣刀
 
 
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硬质合金篆刻刀刃磨与保养

硬质合金篆刻刀俗称钨钢篆刻刀,两种名称指的是同一种刀。碳钢刀是比较普通的一种篆刻刀,硬度较低,一般适合学生使用,有一定的基础篆刻爱好者还是建议使用硬质合金篆刻刀。  
 
硬质合金篆刻刀用钝了之后可以重新修磨,只是修磨的工具一般不用普通的油石,而是建议用硬度更高的金刚石磨盘。用金刚石磨盘磨篆刻刀,不仅速度快,而且效果好,短时间内就可以重新磨好一把刀。一般来说修磨篆刻刀有一定的技巧,为了保证刀锋的平整,一般修磨的方向需与篆刻刀方向相同,往前或往后进行平磨,如果采用左右的方向进行修磨,则容易使刀锋产生一边厚一边薄的情况,影响使用。  
 
硬质合金篆刻刀如何保养? 
1、篆刻刀一般只宜用于刻制石章(青田、寿山、昌化、巴林)有机玻璃等印材,应避免用于玉、瓷、水晶等坚硬材质。 
2、刻制时切勿用榔头等敲击尾部,以防止断裂。 
3、应防止摔于水泥、瓷砖地板等硬质地面损伤刃口。 
4、如果刀刃损伤,建议更换新品或使用金刚石磨盘进行修磨。

硬质合金篆刻刀
 
 
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硬质合金切口铣刀介绍

硬质合金切口铣刀是一种切削刃在外圆周上,用来下料或加工窄槽的铣刀。有齿轮外形构造,在高速旋转下切割不锈钢、铁管、铜管、铝管、非金属管材、板材等材料。在切割管类材料时不留下毛刺,因为其硬度在热处理之后比切割材料更硬,因此在高速旋转下可以很容易的铣屑及切割。
 
硬质合金切口铣刀由硬质合金材料制成,因硬度高、切削力强、转速高,一般用于加工高精度产品,及加工不锈钢和钛合金等难加工材料。也用于铁、铝、铜等中硬以下金属材料窄而深的槽加工以及塑料、木材等非金属的铣削加工。其适用于各种铣床、管材下料机、专用机械、管材加工机械、切管机、金属圆锯机、锯切机床等。
 
硬质合金切口铣刀在使用后齿部可使用专用的切口铣刀磨齿机,齿刃部经过研磨后,可重新使用,使用寿命及加工效果与新的切口铣刀一样,可提高使用率,低底成本。其常用的齿形主要有三角齿、三角齿倒角;圆弧齿、圆弧齿倒角。其中最常用的是三角齿。

硬质合金切口铣刀
 
 
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硬质合金铰刀诸元及其标准化(二)

二、掌握材料变形规律,合理确定硬质合金铰刀公差

  

由于硬质合金铰刀与高速钢铰刀的切削状态不同,前者是切削加挤削,因此发热量大大超过了高速钢铰刀。用硬质合金铰刀进行高速铰削时,最高发热量可达800℃,工件由热变冷时,工件内孔收缩量大,铰刀不立即取出还会有被咬死现象。铰削中材料的硬度、单位切削力和铰削所产生的热量见表2。
 

表2 硬质合金铰刀铰削不同硬度材料发热量

 

 

工件材料

 

硬度

单位切削力
N/mm2

产品发热量

Q235
45
45(调质)
45(淬火)
55(淬火)

160 HB
200 HB
15 HRC
30 HRC
40 HRC

~20
~30
~35
~45
~60

约200
约300
约400
约500
约650


不同的材料硬度和孔径,由于发热量变化,其变化规律如图1
图1  图1

 

三、正确制定企业标准,扩大硬质合金铰刀的使用范围

  

从以上分析中可以看出,我们在制定硬质合金铰刀标准时不能硬套上级标准,在采用国际标准和国家标准普遍原则的前提下,还要注意制定企业内控标准。针对不同特点制定的硬质合金铰刀公差原则已经被实践所证实,而且被广泛认可采纳。公差带如图2所示。

 

图2  图2

 

从图2可以看出,根据实际情况可设计多种位置不同的公差带。由于材料硬度变化,铰孔后材料收缩量也随之而改变,其铰刀的制造公差应随材料的膨胀或收缩值浮动,并且也可以超越产品公差带。

 

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硬质合金铰刀诸元及其标准化(一)

硬质合金铰刀作为一种高效切削工具,自问世以来已越来越广泛地被采用。在ISO的硬质合金P, M和K类基础上,我国发展生产了碳化钨、碳化钻、碳化钛、碳化钽和钴等硬质合金材料,突破了高效铰削这一难关。但是,对硬质合金铰刀如何正确地设计、加工,特别是硬质合金铰刀各参数如何达到合理安排,使其标准化、优选化和系列化,获得满意的经济效果,还是一个值得重视的课题。
 
一、确定切削刃、校正刃、过渡刃刃带
铰刀的要害部位之一就是刃带,不同的被加工材料,不同的工件铰削余量及不同的工件与铰刀的相对转速决定着不同的刃带宽度。
生产中使用的铰刀常出现以下情况:
1.铰刀使用寿命短,刃带迅速磨损而报废;
2.铰刀表面粗糙度差,导致被加工工件孔的表面粗糙度更差;
3.工件经铰削加工后的孔变形,因而孔的圆度超差,往往造成产品报废。
  
分析现场使用后的硬质合金铰刀,发现所有报废的铰刀磨损量并不大,除靠近切削刃和过渡刃1~2mm处有磨损痕迹外,其余切削刃完好,因此得出结论:除了不断提高铰刀切削刃外圆的表面粗糙度要求外,还必须对硬质合金铰刀刃带宽度进行优化。经过多次生产实践和试验,找出了铰刀刃带宽度的最佳尺寸范围,见表1。

表1 碳钢用硬质合金铰刀刃带宽度推荐值(mm)

材料硬度

~15HRC

~30HRC

~40HRC

~50HRC

切削刃宽

0.04~0.07

0.07~0.10

0.10~0.13

0.13~0.16

过渡刃宽

0.07~0.10

0.10~0.13

0.13~0.16

0.16~0.22

校正刃宽

0.10~0.13

10.13-0.16

0.16~0.22

0.22~0.30

注表中数据为铰削Ø12孔的试验结果。

 
 
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回旋加速器屏蔽材料-钨合金

回旋加速器运行制备放射性同位素时,存在质子、中子、γ射线和中子活化物(即感生放射性)等方面的辐射危害。当质子的能量大于5MeV时,作用于任何一种物质均可引起核反应而释放出中子、α粒子和γ射线,中子具有很强的穿透性和生物效应,中子与物质相互作用又会释放出能量很高的γ射线。即大量中子与靶周围部件、准直器、自屏蔽体等物质相互作用会释放出平均能量为8MeV的γ射线,并生成以短半衰期为主的感生放射性,后者在加速器停机后的一段时间内仍具有很高的辐射水平。因此回旋加速器的防护主要是中子和γ射线,感生放射性亦应当考虑。

回旋加速器屏蔽件优选钨合金屏蔽材料。由于钨合金屏蔽材料结合了高密度性(密度比铅高60%),良好的机械加工性,良好的耐腐蚀性、高辐射吸收能力(优于铅和钢),高强度等特性,钨合金屏蔽材料适合于制作各种类型屏蔽件。同时,钨合金屏蔽材料和铅材料相比钨合金表现出更加环保的特性。因此,钨合金屏蔽材料成为回旋加速器屏蔽件的最佳原材料。


钨合金回旋加速器屏蔽件


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钨合金屏蔽容器的用途

PET即正电子发射扫描仪是目前非常先进的核医学影像设备。它采用18F等发射正电子的放射性药物作为示踪剂,通过测量正电子在体内的各种生理、生化病理信息,从而探测和识别先于组织器官结构变化而发生的代谢改变。由于PET所用放射性药物的半衰期短(124 s~2 h),所以使用PET的医院一般同时配备专门生产放射性同位素的微型回旋加速器及放射化学实验室。PET与CT结合,称PET-CT,是集功能显像和解剖显像为一体的扫描系统。

而对于放射性同位素的装置和运载,需要有专门的放射性同位素的屏蔽容器。钨合金屏蔽容器最主要的功能就是对放射性同位素的屏蔽。它是由高比重钨合金为生产材料制成。和现有铅屏蔽罐相比,钨合金屏蔽容器表现出更加环保的优势。钨合金本身无毒也不会产生放射性物质,因此,钨合金屏蔽容器废弃件可再回收加工不产生污染。


钨合金屏蔽容器


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钨合金作为直线加速器屏蔽件的优势

医用电子直线加速器的使用存在放射性危害,并且,不同能量级的医用电子直线加速器其放射性危害是不一样的。6MV加速器机房内不会存在感生放射性因素的危害,但对于15MV加速器机房内,由于其射线能量高,超过了机头屏蔽材料及室内空气中某些核素的核反应阈能,使稳定核素转变为不稳定核素。这些不稳定核素在自身衰变过程中会放出β射线和γ射线,从而通过吸入和直接照射两种方式对进入机房内的人员和患者造成了辐射危害。大多数感生放射性核素的半衰期较短,因此,在一段时间间隔后,感生放射性水平会有较大程度的降低。

γ射线通过某种物质时的衰减效果主要取决于该物质的厚度、原子密度和原子序数。金属钨具有高的密度和原子序数,因此钨合金作为理想的防辐射材料具有很多的优势。钨合金对医用电子直线加速器的射线屏蔽效果非常好,此外钨合金不产生二次电子辐射。由于钨合金具有的这些物理特性,使其成为制作医用电子直线加速器屏蔽件的首选材料。


钨合金直线加速器屏蔽件


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