钨合金医用射线防护门
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- 发布于 2016年6月03日 星期五 16:58
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随着医学技术的发展,辐射技术在医疗中的应用越来越广泛。其不仅可以用于协助医生诊断及治疗多种疾病,也可以用于医疗器械的消毒。例如,在医疗诊断方面,X射线可用于身体器官组织异常变化的判断。通过造影技术和计算机技术将放射性同位素注入患者体内或由患者食入,就可以产生动态影像,从而研究病人的情况;在疾病治疗方面,由放射性同位素放出的伽马射线或X射线均可杀死癌细胞,从而有效抑制肿瘤生长;在辐射消毒领域,伽马射线还可用于一次性医疗用品、医疗器具等的消毒。辐射消毒比蒸汽消毒更为有效和便宜。
由于辐射在医疗中的广泛应用,各种放射性医疗设备以及放射性科室也出现在各大医院。钨合金防护门正是用于屏蔽和吸收医用射线辐射,从而避免射线泄露,保护患者、患者家属及医护人员免受射线损伤。医用射线(如X射线、伽马射线等)可抑制、破坏甚至杀死人体细胞,致使人体在生理、病理和生化等方面出现各种变化。其可以进入到人体体内,与人体细胞发生电离作用,从而破坏活细胞有机分子,干扰人体内正常化学过程。医用射线辐射还可引起放射性疾病。
钨合金医用射线防护门使用高密度的高比重钨合金制作而成。由于金属材料的辐射屏蔽性能随其密度的增大而增高,因而钨合金医用射线防护门具备优良的辐射屏蔽能力,可以有效屏蔽医用射线辐射。此外,与其它防护门材料(如铅)相比,钨合金医用射线防护门无毒无害,既不会危害人体健康,也不会污染环境。
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钨合金屏蔽件与医用X射线防护
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- 发布于 2016年6月03日 星期五 16:55
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X射线又称为“伦琴射线”,是1895年11月8日德国物理学家伦琴在偶然中发现的一种具有穿透力的射线。伦琴用X射线给自己的妻子拍摄了人类历史上第一张人体X射线骨骼照片——一张手指骨照片,照片中清晰地显示出其妻子手指骨及无名指上结婚戒指的轮廓。X射线一被发现就立即开始在医学领域中使用。由于X射线具有穿透作用、差别吸收、感光作用和荧光作用,人体不同的组织器官对X射线的吸收作用不同, X射线穿透人体不同部位后的强度也不同,因而其被广泛用于透视技术和摄影技术。通过X射线透视和X射线摄影可以清楚地观察到骨折程度、肺结核病灶、体内肿瘤的大小和位置以及体内异物的位置。X射线还用于数字减影血管造影、断层扫描、医学诊断、医学治疗等。
随着近代医学的发展,X射线逐步成为医学治疗、诊断、药物分析等方面不可或缺的重要部分,但其危害性也引起了人们的关注。X射线对人体血液中的白细胞具有一定的杀伤力,可减少白细胞的数量,从而导致人体免疫力功能下降。当X射线照射人体时,其会与人体细胞、组织等发生相互作用,引起物质电离,从而破坏蛋白质、DNA等大分子结构,损伤细胞结构。X射线还可引起脱发、皮肤烧伤、视力障碍、白血病、皮肤癌、放射性白内障等疾病。孕妇在怀孕期间照射到X射线,也会导致胎儿致死、致畸、严重智力下降等。
钨合金屏蔽件可用于屏蔽X射线,避免其对人体造成危害。和传统的屏蔽材料(如铅)相比,钨合金屏蔽件的密度更高。因此,在同等重量下,钨合金屏蔽件的体积只有铅屏蔽件的1/3,厚度更薄,但射线吸收能力却丝毫不减。这就是钨合金成为钨合金屏蔽件最佳原材料的原因。
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同学聚会用钨金纪念币
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- 发布于 2016年6月03日 星期五 15:11
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钨铜触头常见缺陷及消除方法
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- 发布于 2016年6月03日 星期五 15:06
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熔渗铜是粉末冶金工业领域中最常见的一种固结成型工艺,它是制备钨铜合金低熔点和高熔点金属两相假合金复合材料最为理想的成型工艺。与传统的混料烧结法相比,它能够有效消除所存在的孔隙缺陷,且无需后续加工(锻轧、复烧等)就能获得较高的致密度。因此在电触头制造领域有着较为广泛的运用。钨铜触头多用于一些高压或超高压电器、断路器、开关等领域。其制造工艺主要包括混粉、压制成型、烧结熔渗以及凝固等。每道工序所产生的缺陷都会直接影响到钨铜触头的最终性能。
其中最为常见的是铜的富集,即出现铜洼或铜池现象。产生这种现象的原因是由于在混粉时 加入了颗粒较大的诱导铜粉。该铜粉在压制时受力被压为带状,溶化后留下了带状孔隙,被铜液熔渗填充;另一个原因是由于混粉时加入了大磨球,或磨球加入过多的诱导铜粉在混合均匀前被压成薄片,而压制时又平行于压制方向造成的。
与之相对的钨的富集现象也是存在的。钨铜触头在熔渗过程中的钨骨架是具有一定强度的,由固体颗粒或晶粒的网络组成连通孔隙或孔道系统。若烧结温度过高或烧结时间过长,W颗粒烧结颈不断增大,其颗粒间的接触面积也不断增大,形成了孤立的孔隙,使得后期熔渗过程中铜液不能有效渗入,形成闭孔。这样触头在引弧过程中容易出现掉渣的现象,影响触头的使用寿命。加入适量的活化剂,调节适宜的烧结温度是最为有效的解决办法。
另外,还有一些其他常见的问题:微裂纹和气孔。其可以从平行于压制方向的剖面观察,宏观上可看到夹在钨铜材料间亮的铜线,微观上可观察到贯穿的铜带。微裂纹的产生大部分是由于压制时加压速度过快,粉料中的气体来不及逸出,泄压后所产生的弹性后效膨胀导致的。其次是由于粉料中含有的有机溶剂未完全挥发,压制成型后气体缓慢挥发导致微裂纹的产生。相应的解决方法是减缓加压速度,并给予一定的保压时间。
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钨加热子在蒸发镀膜中的应用
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- 发布于 2016年6月03日 星期五 11:00
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真空蒸发镀膜在近年来发展迅速,在玻璃,塑料,陶瓷,金属等基材上,都可以进行镀膜。铝,铜,银等及其合金,都可以用作镀膜的材料。大部分真空镀铝的工艺都选用钨绞丝螺旋作为加热源(钨加热子)。主要是先将处理干净的被镀工件,装在密闭室内的架子上,按照用途的分类,目前已设计出静止的,转动的和既能公转又能自转的架子和各类镀膜机器。靠近被镀物件的地方装有能插入铝丝的钨加热子,当真空度高于5×10-4托的时候,对钨丝进行通电和加热,熔化的铝就会蒸发成铝原子,然后就会凝聚在被镀物件的表面上,从而形成一层3-5微英时的光亮且不透明的膜层。
根据统计,全国真空镀膜需要用钨热子的单位在不断的增加,并且为了节约白银的使用,我国不断推广真空镀铝制镜的新工艺。而且真空蒸发镀膜机已经在全国得到广泛的普及和运用,目前仍然处于批量生产的状态,钨热子的用量也在逐年的递增。美国,日本,瑞典,联邦德国等国也还在大量使用钨热子,所以外贸出口也处于上升趋势。其次,用优质钨热子的使用价值比劣质钨热子要大一倍多,可见提高钨热子质量的重要意义。为了降低钨的消耗量,需要从提高钨热子的质量和合理应用两方面着手。如果钨热子的的使用周次能稳定在18次左右,那么该产品就能满足客户的需求了。
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钨合金电离室屏蔽件
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- 发布于 2016年6月02日 星期四 19:02
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电离室又称为离子室,是一种利用电离辐射的电离效应对之进行测量的气体探测器。其由电位不同的电极以及电极之间的介质组成。当电离室受到射线的照射时,射线会与气体中的分子发生作用,并在介质中产生电离离子对。这些离子对在电场的作用下向周围区域自由扩散,形成电离电流。由于电离电流与辐射的强度成正比,因而可以通过测量该电流得到电离辐射的强度。电离室的分类极为复杂,按照测量剂量,可分为治疗水平电离室、诊断水平电离室、防护水平电离室、环境水平电离室;按照测量对象,可分为α电离室、β电离室、或α、β电离室、γ电离室、中子电离室、电子束电离室、布喇格峰电离室;按照电离室的形状,可分为:壳电离室、平行板电离室、通气电离室;按照测量理论,则可分为石墨空腔电离室、绝对测量自由空气电离室。
电离辐射能引起物质电离,其种类包括α射线、β射线、中子、X射线、γ射线。α射线也称“甲种射线”,指的是放射性物质所释放出来的α粒子流。尽管与β射线相比,其穿透能力较弱,但其具有很强的电离作用,能较大破坏人体体内组织;β射线的电离作用比α射线弱得多,但穿透能力较大,也能破坏人体组织;X射线和γ射线两者的穿透力极强,且均能对人体造成危害。当人体受到射线照射时,射线辐射可抑制、破坏甚至杀死人体细胞,使得人体在生理、病理和生化等方面发生不同程度的变化。电离辐射还可以引起皮肤损伤、造血障碍、生育力受损、白细胞减少、癌症、胎儿死亡、胎儿畸形等各种疾病。
在使用电离室探测电离辐射时,可以使用钨合金屏蔽件对辐射进行屏蔽,从而保护人体免受辐射损伤。据研究,材料的辐射屏蔽性与材料其密度密切相关,密度更高则射线吸收能力和屏蔽能力更好。由于与其它传统材料(如铅相比),钨合金的密度更高,因而钨合金屏蔽件的射线吸收能力和屏蔽能力更好。且钨合金屏蔽件不会释放有毒物质,既不会危害人体健康,也不会污染环境。
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三氧化钨光触媒涂料
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- 发布于 2016年6月02日 星期四 18:27
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铯钨青铜超细粉体的制备方法
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- 发布于 2016年6月02日 星期四 18:22
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真空镀膜用钨加热子
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- 发布于 2016年6月02日 星期四 11:14
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真空是指低于1个大气压的气体状态。气压随着海拔的增加和减少,存在于宇宙空间中的真空称为自然真空,人为真空是指利用真空泵把真空容器里的气体抽出,使容器里的压强低于一个大气压。真空镀膜一般通过物理气相沉积和化学气相沉积两种方法进行操作。通常情况下分为蒸发镀膜,溅射镀膜和离子镀三种。真空镀膜常常用钨加热子来蒸发铝。而热子使用的周期也受很多因素的制约,比如真空的程度,电流,电压,温度,铝的量和蒸发时间等。
实践证明铝芯子的插入量对热子的使用周期长短有着决定性的作用。在确保镀膜厚度和其他条件不变的情况下,插入铝的数量应该是尽量减少的,铝的插入量越大,热子的使用寿命就会越短。因为在完成蒸发镀膜后,每次蒸发后会残留一部分铝在钨丝加热子上,然后残留的铝会和钨发生化学反应,从而导致钨丝受到腐蚀。这样一来,长久累积下来,就会大大缩短加热子的使用寿命。钨加热子在有铝残留情况下的使用寿命比那些基本无残留的铝的热子的要少三分之一。所以根据统计的数据,铝的插入量应该控制在热子重量的百分之五到百分之十是最好的。在保证镀膜质量的前提下,铝量越少,蒸发率就越高,残留物与钨丝生成的合金就越少,热子的受腐蚀的程度也就越低,因此,钨加热子的寿命也就越长。
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稀土钨电极在金卤灯中的应用
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- 发布于 2016年6月01日 星期三 18:20
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金卤灯是在汞和稀有金属的卤化物混合蒸气中生产电弧放电发光的放电灯,是一种接近日光色的节能新光源。金卤灯广泛应用于体育场馆、展览中心、大型商场、工业厂房、街道广场、车站、码头等场所的室内照明,它具有发光效率高、显色性能好、寿命长等优点。
钨电极常作为电极材料应用于金卤灯中,对金卤灯的性能具有一定的影响,因此制得性能良好的钨电极有利于金卤灯的应用和延长使用寿命。早前,常应用于金卤灯中的钨电极为纯钨电极和钍钨电极,但是钍钨电极具有放射性,纯钨电极的性能不够优良,因此许多厂家开始研究不同材料的稀土钨电极。
对金卤灯的电极材料进一步研究发现,用液-固混合方法混合原料,再经过粉末冶金法制得的钨坯条,最后经过旋锻、退火、拉直等工序,可以制得性能优良的电极材料。观察制得的稀土钨电极应用于金卤灯发现,钇钨电极和铈钨电极的色温、光通量和光效较低。而钍钨电极和钨镝电极的色温、光通量和光效较高。其中,钨镧电极的显色指数最低,而钨镝的显色指数最高。在红色比中钍钨电极最低,而钨镝钇最高。对比各种不同稀土电极在金卤灯中的应用效果发现,钨镝电极和钨镝钇电极的灯光参数与钍钨电极类似。另外,钨镝和钨镝钇电极的启动、防溅性能和抗腐蚀性能达到了和钍钨电极类似的水平。
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