碱用量影响挤出法碱分解黑钨矿浸出率
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- 发布于 2014年10月11日 星期六 16:34
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挤出法碱分解黑钨矿浸出率除了受到反应温度、反应时间、螺杆转速的影响之外还受到碱用量的影响。为了检测碱用量对挤出法碱分解黑钨矿浸出率的影响,以下通过实验数据加以说明。
检测碱用量对挤出法碱分解黑钨矿浸出率的影响,实验过程是通过在温度为120℃、螺杆转速为180r/min、反应时间为2.5h的条件下,考察了碱用量(实际用量与理论用量的比值)对黑钨矿浸出率的影响。以下表格数据是碱用量对黑钨矿浸出的影响:
碱用量 | 1.6 | 2.0 | 2.4 | 2.8 | 3.2 |
WO3浸出率(%) | 99.13 | 99.27 | 99.35 | 99.48 | 99.61 |
渣中含WO3量(%) | 2.54 | 2.38 | 2.21 | 2.09 | 1.95 |
从以上表格数据可以看出,虽然随着碱用量不断增加,渣中含WO3量不断减少,但当减用量为1.6倍时,渣中WO3含量为2.54%,此时浸出率已达到99.13%,浸出率较高;与传统碱法工艺相比,挤出法碱分解黑钨矿在碱用量不高,在温度更低的条件下同样获得了较好的浸出效果。因此,因此综合考虑浸出效果和生产成本,选取最佳的碱用量为理论量的1.6倍。
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螺杆转速影响挤出法碱分解黑钨矿浸出率
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- 发布于 2014年10月11日 星期六 16:32
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挤出法碱分解黑钨矿浸出率除了受到反应温度、反应时间的影响之外还受到螺杆转速的影响。为了检测螺杆转速对挤出法碱分解黑钨矿浸出率的影响,以下通过实验数据加以说明。
检测螺杆转速对挤出法碱分解黑钨矿浸出率的影响,实验过程是通过在控制温度为120℃、反应时间为2.5h、碱用量为理论用量3倍的条件下,考察了螺杆转速对黑钨矿浸出率的影响。以下表格数据是螺杆转速对黑钨矿浸出的影响:
螺杆转速(r/min) | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 |
WO3浸出率(%) | 98.78 | 98.99 | 99.29 | 99.50 | 99.89 |
渣中含WO3量(%) | 3.25 | 2.89 | 2.53 | 1.98 | 1.89 |
从以上表格数据可以看出,螺杆转速的增加有利于黑钨矿浸出率的上升。随着转速增加,螺杆对高粘度矿浆的剪切力及机械活化作用将更强。同时,在反应的过程中,矿物表面浸出剂更新速度也不断加快,物料中各组分的热交换和质交换速率提高,因此,浸出率也随之上升。综合考虑,选取最佳螺杆转速为180r/min。
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反应时间影响挤出法碱分解黑钨矿浸出率
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- 发布于 2014年10月11日 星期六 16:30
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挤出法碱分解黑钨矿浸出率除了受到反应温度的影响之外还受到反应时间的影响。为了检测反应时间对挤出法碱分解黑钨矿浸出率的影响,以下通过实验数据加以说明。
检测反应时间对挤出法碱分解黑钨矿浸出率的影响,实验过程是通过用实际用量为理论用量3倍的碱调制矿浆,在浸出温度120℃、螺杆转速为120r/min的条件下加入双螺杆挤出机构,考察反应时间对黑钨矿浸出率的影响。
以下表格数据是反应时间对黑钨矿浸出的影响:
反应时间 (h) | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 |
WO3浸出率(%) | 95.49 | 96.48 | 96.99 | 99.33 | 98.99 |
渣中含WO3量(%) | 7.25 | 3.98 | 3.26 | 1.93 | 1.90 |
从以上表格数据可以看出,随着反应时间的增加,渣中所含不溶性WO3显著降低。当反应时间由1h延长至2.5h时,渣中WO3含量已从7.25%降至1.93%;相应的浸出率由95.49%升至99.33%。然而随着时间的延长,渣中不溶性WO3含量有所下降但是幅度不大,综合考虑生产能耗及浸出效率,选取最佳反应温度为2.5h。
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反应温度影响挤出法碱分解黑钨矿浸出率
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- 发布于 2014年10月11日 星期六 16:27
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反应挤出法碱分解黑钨矿是通过将氢氧化钠溶解在水中配成溶液,加入黑钨精矿调浆,往挤出机中加入矿浆,反应结束后,将挤出料置于热水中溶解、过滤、水洗后并烘干获取而得的。碱分解黑钨精矿的过程中会受到一定因素的影响,以下介绍反应温度影响挤出法碱分解黑钨矿浸出率。
检测反应温度影响挤出法碱分解黑钨矿浸出率,通过螺杆转速为120r/min、碱用量为理论量3倍、反应时间为2.5h的条件下进行考察。以下表格数据是反应温度对黑钨矿浸出的影响:
反应温度(℃) | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |
WO3浸出率(%) | 95.35 | 96.56 | 97.37 | 98.29 | 99.33 |
渣中含WO3量(%) | 4.99 | 3.58 | 3.42 | 2.89 | 1.93 |
从以上表格数据可以看出,随着浸出温度的升高,渣含WO3量不断减少,当温度升至120℃时,渣中含WO3量已降至1.93%,相当于钨的浸出率为99.33%。可见,随着温度的升高,挤出法碱分解黑钨矿浸出率也跟着升高,为了保证在一定条件下,降低能耗,节约成本,在碱分解黑钨矿的过程中应选取最佳的反应温度为120℃。
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钨合金屏蔽件在肿瘤领域的应用
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- 发布于 2014年10月11日 星期六 10:13
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肿瘤是威胁人类健康的头号疾病,治疗癌症的主要方法有手术、放疗和化疗。目前的放疗技术已经十分发达,其中以三维适形放疗和调强最为典型。适形放疗可以实现照射野形状与靶区吻合,而调强可以实现剂量在一个照射野内选择性分布,适形和调强技术有效的降低了周围组织的剂量水平。通常的做法是在加速器机头的底部放置一个与靶区形状相似的挡板,以此实现对正常组织的防护。
钨合金对于X射线和伽马射线有良好的屏蔽性。钨合金屏蔽件有很多的用途,例如准直器、核辐射遮罩件、聚焦器、注射器屏蔽件、遮罩药瓶以及多叶准直器等等。因此肿瘤治疗方面,钨合金屏蔽件扮演着重要的角色。如多叶准直器用两片细小的钨合金片,引导辐射光速准确照射肿瘤,从而保护病人和医务工作者免遭不必要的核辐射。
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钨合金屏蔽材料在航天领域的应用
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- 发布于 2014年10月11日 星期六 10:05
- 点击数:1773
航天器处于高能宇宙射线的辐射环境中,这些射线包括高能的重带电粒子和高通量的 γ 射线,特别是发生太阳质子事件时,航天器所处的辐射环境将更加严酷。复杂的辐射环境也对航空航天用防护材料提出了更高的要求,不仅要求材料具有屏蔽复杂混合场的功能,而且要求材料具有良好的物理性能。
钨合金为高密度合金,其钨含量通常在 90%(质量分数)以上,其密度通常也在17g/cm3以上,据研究表明当光子的能量为1.25 MeV 时,钨合金的10倍减弱厚度为铅的一半,且因钨合金屏蔽材料的高密度使其在质量轻而厚度薄,相比较而言,在空间较小的环境下,可以利用较小厚度的钨达到较大程度的减少光子剂量率的目的。同时,钨合金硬度大,强度高,抗辐射损伤且耐腐蚀。因此,钨合金为航空航天领域的理想防护材料。
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钨合金在核电屏蔽领域的应用
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- 发布于 2014年10月11日 星期六 09:59
- 点击数:2005
核电是一种经济、安全、清洁的能源,我国目前在建的核电站有13座,筹办中的核电站有28 座,已经成为世界上在建核电装机容量最大的国家。核反应堆的辐射防护设计一般由几个相关阶段组成,其中第一个阶段便是辐射防护材料的选择,这是因为核电辐射屏蔽装置是反应堆装置中非常昂贵的部分。据统计屏蔽费用不少于整个核动力装置造价的30%,而且附加 10倍的屏蔽衰减会使屏蔽费用平均增加 15%。低成本的屏蔽材料并不意味着整体的成本就低,屏蔽性能差的材料,要达到屏蔽要求,屏蔽体必须做的很大、很重,这样就会增加耗费。有些核动力装置(比如移动式核反应堆、核潜艇等)要求屏蔽体不能太大、太重,而且对屏蔽材料本身要求的某些方面,在很大程度上是自相矛盾的。
钨合金结合了高密度性(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,当遇到特有的应用,比如说水下应用、箱体结构的屏蔽层时等,钨的屏蔽效果能够真正的显示出来。因此,钨合金成为核电辐射屏蔽领域的最佳原材料。
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钨合金中子屏蔽材料的比较优势
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- 发布于 2014年10月11日 星期六 09:52
- 点击数:1865
目前主要的中子屏蔽复合材料有钨合金、含铅混凝土、利波维茨合金、Rad-block、铅硼聚乙烯、聚乙烯醇-聚乙烯(PVA-PE)、环氧树脂碳化硼铝(Al-BC)等。但许多中子屏蔽材料都有其各自的不足,难以满足不同领域的辐射防护要求,主要表现为含铅物质容易污染环境;利波维茨合金不仅含有铅并且还在生产制作过程中产生有毒气体;Rad-block制作工艺复杂并且需要特殊设备;铅硼聚乙烯、PVA-PE机械强度差、耐热性和耐持久性均不理想;环氧树脂碳化硼铝(Al-B4C)各种性能均较理想,但其中的碳化硼价格十分昂贵。因此,需要寻求一种新的屏蔽材料来满足各种需求。
高密度钨合金具有热膨胀系数小、抗蚀性和抗氧化性能好、导电导热性能好,强度高、延性好、抗冲击韧性好,良好的射线吸收能力等优异性能,同时钨合金屏蔽件不产生二次韧致辐射,硬度大而且同样的屏蔽效果厚度仅为铅的2/3,且钨抗辐射损伤且耐腐蚀。因此,钨合金屏蔽件以其高密度、极强的防γ射线能力,高强度,无毒环保等优势成为中子屏蔽领域的重要选择。
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钨合金屏蔽材料的中子屏蔽优势
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- 发布于 2014年10月11日 星期六 09:42
- 点击数:1824
中子与物质发生的相互作用包括:弹性散射、去弹性散射、非弹性散射、俘获、散裂。快中子(10KeV~10 MeV)以弹性散射和非弹性散射为主,其中在>1 MeV 的快中子,主要是和反应截面高重金属离子发生相互作用,而<1 MeV 的快中子主要和含质子比较多的H发生作用而被其屏蔽;中能中子(1KeV~10 KeV)慢中子(0.5KeV~1 KeV)和物质作用主要以弹性散射为主;热中子(0.025KeV~0.5 KeV)以辐射俘获为主。慢中子的吸收剂为含硼、锂、钆元素化合物中的至少一种;快中子慢化剂为石墨或含镝元素原子的化合物中的至少一种及含氢多的物质;γ射线的屏蔽材料为含铅、钨、钡等重金属元素原子的单质或化合物的至少一种。
在实践和工程中,发现铅作为屏蔽材料有不可克服的缺点,比如会产生二次韧致辐射,硬度比较差,同时铅本身是重金属污染源,很可能在使用过程中造成重金属中毒。相对铅来说,钨合金与粒子不起反应并且是无毒的,能够较好的克服铅的弊端,消除了伴随的毒性危害和混合废物处理成本。
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钨合金镀金块--真金和假金的区别(一)
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- 发布于 2014年10月11日 星期六 08:42
- 点击数:2169
物理性质
辨别是否用真金制成的硬币或者棒条的方法是根据真金和假金的物理性质。每种金属都是一个元素,意味着它不能进一步被破坏而变成另一种元素(不像非常重粒子加速器,这是不实际的设备)。每一种金属都有自己的密度、导电性、酸点值和熔点和传声性能等。不管假金币的的内部是否用合金(金属的混合物)或在碱金属外镀上金或镀料来制成,它必须要镀上一层金来欺骗消费者。
辨色泽:
最简单的方法就是对金属进行目测观察。黄金会有比较暗沉的金光闪耀,一旦你仔细观察黄金,一眼就能看出是否是真金。不过有些硬币是由99.99%的纯金制成,有些硬币是由铜和银混合制成的金制成。这些硬币都会有一点泛红。珠宝商都利用这些属性来辨别黄金首饰的不同。
密度
金属的物理属性都是不可改变的,因为每种金属都有类似的密度,延展性和传声性等,货币伪造者都利用这一属性来制造假金。黄金体小质重,若放于掌心颠试,有沉坠感。对笨大而又轻飘的饰品应警惕,认真辨别是否伪品或半伪品。
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