钨合金医用射线防护门

钨合金医用射线防护门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

钨合金屏蔽件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

数载同窗,数载情。离别时,说不出再见的我们,只能笑笑着举起酒杯,然后挥手向彼此道声珍重,转过头才发现自己的眼里噙满着泪水。再相聚时,已时隔多年,你已不是当年青涩的你,但这同窗之情依然深厚。多年后再举杯,彼此都已是泪流满面还要微笑着说好久不见。
 
这样的同学聚会场面,我们总能经历很多。互诉悲喜、互聊现在生活中的种种琐事。而那些说不出的思念和剪不断的情谊就用钨金纪念币来替代言语、替代时间成为每个人心底最美的回忆载体。因它历久弥新、永不褪色变形,因它坚如磐石、永不致朽坏丢弃。同学聚会后那些未诉的衷肠、未聊的人生和未表的思念都留给钨金纪念币替你承载,为你保值。
 
钨金纪念币,正如同其名字所传递的信息一样,是为了纪念而存在,为了承载回忆而制造。它具有钨合金独有的高密度特性,手感形似黄金纪念币,虽不及黄金金币一般昂贵,但却同样美观。因着钨合金良好的机加工性,因而可在其表面雕刻不一样的精美图案、文字等来赋予其更高的鉴赏性。它的耐腐蚀耐磨损特性,使其可被永久保存;亮丽的外观和独特的纪念意义使其更具收藏价值。此外,同学聚会用钨金纪念币也可极大地避免黄金纪念币因丢失磨损等问题造成的经济损失,轻便易携带,性价比高,是作为同学聚会留念的绝佳之选。
 
同学聚会用钨金纪念币
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钨铜触头常见缺陷及消除方法

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。

钨铜触头

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钨加热子在蒸发镀膜中的应用

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。

蒸发镀膜和钨加热子

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钨合金电离室屏蔽件

钨合金电离室屏蔽件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

光触媒涂料光催化反应其实就是一种光合作用的逆向过程,也就是光分解过程,是在光的作用下,将有机污染物(甲醛、乙醛等)分解为二氧化碳和水。光触媒涂料是能充分发挥有效光催化效果的产品,具有净化空气、抗菌、杀菌、防霉、消臭、防污、自净等作用。
 
三氧化钨,黄色的钨氧化物,具有较低的禁带宽度(2.4〜2.8eV),能够有效利用可见光产生光催化作用,而不仅仅依赖于紫外光。因其不良影响小,价格便宜,因而能作为光触媒很好的应用于建材等中,发挥良好的催化效果。常温空气中,氧化钨的性质比较稳定,但是市场上能够提供的产品颗粒度比较大,必须经过球磨进行分散处理。然而,经分散处理的光触媒活性会降低,无法获得高活性的涂料。
 
金属钨通过使用一定技术进行燃烧或升华,合成具有晶体结构的三氧化钨微粒,然后利用电收尘法(Electrical Dust Collection)收集,再将氧化钨微粒溶解于碱性水溶液中,得到更小的粒子,在通过添加粘合剂,制得三氧化钨光触媒涂料。另外,通过对燃烧后的微粒进行加热处理,可以得到具有高且稳定的光触媒。值得一提的是,粘合剂的量也会影响光触媒涂料的活性,当未满1%时,作为涂膜的强度不够;当超过10%的量时,会降低光触媒的活性。
 
将三氧化钨光触媒分散液均匀涂布于玻璃板或者其它地方上,使得溶剂成分充分蒸发掉,能够形成透明且膜强度优良的光催化剂膜,发挥空气净化、自净等光催化效果。
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铯钨青铜超细粉体的制备方法

三氧化钨被用于日常生活中的多种用途。它经常被用于工业X射线屏幕荧光粉及防火面料制造钨酸盐。由于其丰富的黄色元素,氧化钨也被用来作为陶瓷和油漆中的颜料。三氧化钨已受聘于生产的电致变色窗,智能窗。这些窗户是电动开关的玻璃,透光性能与外加电压的变化。这允许用户色调他们的窗口,通过热或光量的变化。另一用途是使用在高密度惰性金属炸药,使用这些设备的比较显著是在2008-2009年以色列和加沙地带的冲突。氧化钨一部分用于生产化工产品,如油漆和涂料、石油工业催化剂等;但氧化钨是一种中间产品,大量的氧化钨被用于金属钨粉和碳化钨粉,进而用于生产金属钨制品的生产,并大量应用于生产钨的合金制品,如钨铜、钨镍,钨镍铁、钨银,钨铼、钨钍等,而当代工业领域中应用最为广泛的则是以钨为基材生产的各种牌号和用途的硬质合金产品。三氧化钨在电致变色、催化、气敏性等方面具有优良的性能,其复合氧化物——钨青铜,一般指有较深的金属光泽色的金属氧化物,并且通常是金属导体或金属半导体,钨青铜通式AxWO3,然而随着阳离子的种类及摩尔数的不同(A、x值的不同),化合物的结构及颜色的深浅会有所差异。目前做的多的有钾铯钨青铜、铯钨青铜,铯钨青铜因其低电阻及优异的可见光透过率和近红外遮蔽性能,而广泛地用于制备导电薄膜,用在玻璃透明隔热涂料中作为隔热剂。
 
目前制备铯钨青铜的方法有很多,有一种铯钨青铜粉体及其制备方法,采用钨酸为钨源,加入水或醇溶剂,Cs/W摩尔比为1:(2.857~100),在180~200℃条件下反应3天。该制备方法反应周期长,效率低,不利于工业化生产。
 
一种铯钨青铜超细粉体的制备方法,包括以下步骤: (1)按照Cs/W摩尔比1:(1.5~2.8)称取铯盐、钨盐,加入螯合剂和醇试剂,在170°C条件下反应3h ; (2)将得到的混合液装入压力容弹中反应,在260~270°C条件下反应5~8h ; (3)将得到的反应物醇洗、离心,在80°C条件下真空干燥得到结晶度完整的铯钨青铜粉体。

CsxWO3
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真空镀膜用钨加热子

钨加热子真空是指低于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

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。

钨电极和金卤灯

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