3D打印钨合金屏蔽件

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相对于铅合金屏蔽件来说,钨合金屏蔽件具有更高的屏蔽能力和环保无毒无放射等特点,更适合应用于医疗和核电等领域,而这些优点主要源于金属钨具有较高的熔点、密度、硬度、强度和抗辐射线能力等特性。不过也正是因为这些特性,导致钨合金粉末加工非常困难,极其容易出现变形、裂痕和夹心等缺陷。

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国内制备球形钨粉存在哪些弊端?

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作为硬质合金和钨材生产的重要原材料,钨粉的纯度、粒度、形貌和松装密度等工艺参数都尤其重要,它们将直接影响产品的综合性能。正常来说,颗粒较细的粉末所制备的硬质合金的硬度和强度较明显;球形度高、流动性好、堆积密度大、烧结收缩小的粉末能获得较为理想的钨材。

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数控机床用硬质合金刀具

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硬质合金刀具是一种以超细颗粒碳化钨为主要原材料,以钴、钇等金属元素或其它难熔碳化物粉末为辅助材料的精加工合金,具有硬度高、强度大、韧性好、耐磨、耐热、耐腐蚀等一系列优良性能,因而适合应用于数控机床中。

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黑钨矿选矿工艺流程

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一般来说,黑钨矿原矿品位越低,矿石开采贫化率越高;矿物组成越复杂,分选越困难。在实际生产中,黑钨矿选矿工艺流程主要包括粗选、磨矿、重选、精选及细泥处理五个阶段。

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黑钨与白钨区别

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黑钨与白钨均是钨矿的一种,都可以用来生产仲钨酸铵(APT),但是因为它们的晶体结构和所含杂质成分的不同,生产APT时所用的工艺也不相同:黑钨矿主要是通过高压碱煮-离子交换-蒸发结晶法来制备APT,白钨精矿主要是通过苏打压煮-溶剂萃取-蒸发结晶法来制备APT。那黑钨与白钨矿还有哪些区别?

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钨合金粉末用于3D打印

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3D打印技术即增材制造,除了可以将球形钨粉加工成各种各样的钨材如钨丝、钨棒、钨条等外,还可以将钨合金粉末打印成各种复杂形状的零部件如防散射栅格、屏蔽件、隔热屏等。

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3D打印对钨粉形状要求

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3D打印技术(增材制造)除了对金属粉末的粒度、粒度分布、氧含量和杂质含量有一定要求外,对粉末的形状也提出了较高要求,这就说明了粉末形状是影响增材制造产品质量的一种因素。那钨粉形状如何才能使打印出来的钨零部件的整体性能更好呢?

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3D打印钨防散射栅格

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作为医疗CT扫描仪的重要零部件之一,钨防散射栅格是一种以钨合金粉末为主要原材料,再采用3D打印技术制造成的产品,具有密度高、硬度大、精度高、遮光度好、吸收辐射能力强等特点。

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使用偏钨酸铵制备基于WO3-Au纳米纤维的高敏气体传感器

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WO3对NO2检测具有极高的灵敏度,一直是气体传感器涂层的理想材料。 WO3 作为气体传感器、光催化剂和电致变色器件的潜在应用受到了相当多的关注。也有报道称,在WO3中掺杂另一种氧化物会导致半导体异质结的形成,从而可以有效提高涂层的气体敏感性。
 

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仲钨酸铵制备的具有增强物理性能的钨-镨氧化物复合材料

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钨是一种金属,最高熔点为 3440 °C。其优异的物理性能,如良好的导热性和低热膨胀系数,使其广泛应用于高温应用,包括航空航天、核能和国防工业。钨的重要应用之一是面向等离子体的材料,它面临高温、高核辐射等恶劣环境。

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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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钨粉/碳化钨粉

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钨化学品/氧化钨

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