硬质合金添加剂研究

硬质合金WC-Co中以WC作为硬质相,Co作为粘结剂,其具有高硬度、高强度、高熔点以及优良的耐磨性被广泛应用于各种切削、模具、钻具等行业中。但是随着其应用领域的不断拓宽,以及工作环境的愈发严苛,纯WC-Co体系的硬质合金已经无法完全满足工作性能的要求。硬质合金添加剂的出现有效地解决了这一问题,不同的添加剂能够满足硬质合金所需的不同性能,如为了抑制晶粒长大并细化晶粒,可采用晶粒长大抑制剂(TaC、MoC、VC);为了改善其密度、韧性等性能,可添加相应的稀土元素;为了提高硬质合金的抗腐蚀能力,可以添加一些耐腐蚀成分。添加剂的量较少,不会对原本硬质合金的其他性能产生较大的影响,却又能显著提高某项所需性能,是一种较为理想的解决方法。

从理论上说,硬质合金中的WC粒度越细(由微米级降至亚微米级甚至纳米级),其产品的致密度、硬度、断裂韧性、冲击韧性都会得到明显的改善。但是相对的要制取晶粒度较小的硬质合金,其比表面积相对的也越大,表面活性越大,在整个烧结过程中更容易长大,因而抑制晶粒长大的添加剂就扮演着重要的角色。几种主要的添加剂抑制效果:VC>Cr3C2>NbC>TaC>Mo2C>TiC>ZrC>HfC。其抑制的原理主要有以下几种看法:

1.生长抑制剂改变了固/液相界面的能量及特征,阻碍了碳化钨溶解与析出的过程;

2.根据二维成核理论,边界能中的细微变化会导致控制晶粒长大过程的二位成核的显著改变。在烧结过程中晶粒长大抑制剂的加入可通过增大边界能来提高二维成核的能量阻碍,使得其成核速率大幅下降,WC晶粒的粗化也得到了抑制;

3.晶粒长大抑制剂能改变界面能或干扰界面的溶解—析出过程。抑制剂在粘结相Co中具有较高的溶解度以及扩散系数,其迁移也主要通过在粘结相或在WC/Co界面上的扩散,因而其很有可能在WC晶粒的活化长大晶格上发生沉积,从而阻止了晶粒的进一步长大;

4.添加晶粒长大抑制剂会使得降低扩散速率的活化能增大,且其会沿WC/Co界面发生偏析从而限制晶粒界面的迁移。

Cr3C2作为一种耐腐蚀性较强的成分可作为改善硬质合金耐腐蚀性的添加剂。通常其添加量需控制在Cr于γ相中的固溶度之内,这样就能够在不影响合金强度的前提下改善其耐腐蚀性。其基本原理是Cr在粘结相Co中溶解并在其中的表层形成了一层钝态膜,可显著降低电流密度,且Cr/Co的比值越高,合金的钝性也越大。而稀土元素的加入,如钼Mo、铌Nb、钽Ta、铼Re、钌Ru等可以显著提高硬质合金的高温性能。Ru可在高温下稳定Co的六方结构,以及提高合金韧性与耐磨性;Re能与Co发生固溶,而Co-Re粘结剂可显著提高硬质合金的软化温度,降低加工时的粘着性。这些金属元素往往是在湿磨过程中加入,有些则以中间合金的形式加入。而还有一些非金属也可作为硬质合金的添加剂如P、B以及一些碳化物。其通过与其他金属生成低熔点共晶体,在相对较低的烧结温度下便可出现液相,使WC晶粒迅速溶解,合金快速致密;碳化物则可在高温高压下合成出金刚石弥散型硬质合金,其具有接近于金刚石的硬度以及接近于传统硬质合金的韧性。

硬质合金立铣刀

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钛高炉渣制备三氧化钨脱硝催化剂 2/2

脱硝催化剂制备方法三:
1.粉碎含钛高炉渣,加入硫酸对二氧化钛进行浸取并过滤,得到含钛溶液和滤渣;
2.往含钛溶液中加入易烧失型多孔催化剂载体,并不断搅拌,选择性加入碱性化合物调节pH值,进行水解;
3.对水解后的物料进行过滤,洗涤并烘干,制得载体支撑型偏钛酸;
4.对载体支撑型偏钛酸进行钨源前躯体负载,然后焙烧得钛钨粉;
5.对钛钨粉进行进一步的钒源前躯体负载,再次焙烧,最终制得五氧化二钒-三氧化钨-二氧化钛基SCR烟气脱硝催化剂。
 
含钛高炉渣制备三氧化钨SCR烟气脱硝催化剂中,对钛渣浸取液的分离净化没有严格要求,而是将硫酸氧钛的水解过程与脱硝催化剂载体原料——载体支撑型偏钛酸的制备结合起来,再进一步对载体支撑型偏钛酸负载钒、钨等活性组分,得到脱硝催化剂原料,最终制得粉末脱硝催化剂。高炉渣是冶炼生铁时从高炉中排出的一种工业固体废料,其中含有诸多重要资源,如铁、钙、钛等。这种以工业废弃物作为原料制备三氧化钨脱硝催化剂的方法,达到了资源回收、循环利用的目的,对环境保护做出了相应贡献;另外,它不仅为提供了一条高炉渣的高值化利用新途径,而且有效降低了烟气脱硝催化剂的生产成本,有助于缓解目前国内商业脱硝催化剂价格昂贵的局面,兼具重要经济意义和社会意义。
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钛高炉渣制备三氧化钨脱硝催化剂 1/2

高炉渣烟气脱硝是指把已生成的NOx还原为N2,从而脱除烟气中的NOx,按制备工艺可分为湿法脱硝和干法脱硝。含钛高炉渣由于其较高的钛含量(20%左右)常被用作制备钛白粉,进而作为载体制备三氧化钨脱硝催化剂。
 
制备方法一:
1.将含钛高炉渣粉碎后,加入硫酸对其中的二氧化钛进行浸取,过滤后得含钛溶液和滤渣;
2.在搅拌条件下往步骤1制得的含钛溶液中加入易烧失型多孔催化剂载体,并选择性加入碱性化合物调节pH值,进行水解;
3.过滤、洗涤、烘干步骤2水解后的物料,得到载体支撑型偏钛酸;
4.步骤3制得的载体支撑型偏钛酸上负载钨源前驱体(仲钨酸铵、偏钨酸铵)和钒源前驱体(偏矾酸铵)等;
5.焙烧制得五氧化二钒-三氧化钨-二氧化钛SCR烟气脱硝催化剂。
 
制备方法二:
1.粉碎含钛高炉渣,加入硫酸对其中的二氧化钛进行浸取,过滤后得含钛溶液和滤渣;
2.在搅拌条件下,向步骤1制得的含钛溶液中加入易烧失型多孔催化剂载体,选择性加入碱性化合物调节pH值,进行水解,水解过程中加入钨源前躯体(仲钨酸铵、偏钨酸铵等);
3.过滤、洗涤并烘干水解后的物料,得到含三氧化钨的载体支撑型偏钛酸;
4.焙烧步骤3的产物得到五氧化二钒-三氧化钨-二氧化钛SCR烟气脱硝催化剂;或焙烧步骤3所得的含钨的载体支撑型偏钛酸,制得钛钨粉,对钛钨粉进一步负载钒源前躯体,再次焙烧制得钒-钨-钛SCR烟气脱硝催化剂。
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钨舟原子吸收光谱仪

钨舟原子吸收光谱仪是通过吸收与发射线波长相同的特征普线,然后由辐射特征谱线光被减弱的程度来测定试样中待测元素的含量。它是通过一种测量特定原子对光辐射的吸收的方法来进行检测的仪器。

钨舟原子吸收光谱仪中国进入90年代以来,随着工业的迅速发展,工业产生的有害元素铅可导致多种人体疾病。青少年血铅超标率达30-80%的问题得到各界的关注,钨舟原子吸收光谱仪对血铅的检测能一定程度上解决困扰临床检验的难题。

钨舟原子吸收光谱仪采用的是标准检验的方法,原子吸收法。该类型仪器可以检测痕量,且具有较高的灵敏度,其测量的结果数据精确性高。除此之外,钨舟原子吸收光谱仪功率很低,不需要工业用电,安装的条件要求也低,而且不需要冷却水等设备,操作起来简单。在检验数据时,该仪器采血方便,只需要较少的血量就能同时检测获得铅,镉的浓度数据,前后只花费大概两分钟就可获得检验数据。

钨舟原子吸收光谱仪的操作成本相比其他类型的仪器更低,在检测铅,镉的浓度时,每人份只需要1支稀释剂,然后用智能化计算机直接打印检验结果,不需要人工计算。该仪器的外观更为精巧,比较容易搬运。适用于婴幼儿,孕产妇,青少年,老年人,成人健康检查,特殊工种体检等。

自从该产品问世以来,通过大量临床实验观察和专家认证,其卓越的性能和简便的操作方法,获得了业内专家的好评,认为该产品技术是国际性的领先技术,从根本上解决了长期以来困扰临床医学检验痕量元素的检测难题,是取代石墨炉原子吸收光谱仪检测血铅、镉的理想仪器。

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钨坩埚制备方法的优劣

钨坩埚是一种重要的钨深加工制品。烧结法,锻造法,化学气相沉积法,等离子喷涂成形法,旋压成形法和柳焊成形法这六种方法作为主要的钨坩埚制备方法各有其特点,不用的制备方法生产出来的钨坩埚产品的性能也具有一定的差异。以下将对这六种方法的优劣进行简单的分析。

等静压-烧结法:钨坩埚生产主要通过等静压-烧结法,由于该制备技术历史较为悠久,其工艺的成熟度较高。该制备方法主要通过压制的方法制备钨坩埚。其生产的钨坩埚成品质量比较稳定,并且能生产大尺寸的产品。但是在压制过程中容易因为操作不当导致钨坩埚底部出现裂纹。

锻造加工法:锻造变形是该制备工艺的关键步骤。该方法生产的钨坩埚密度比较大,因此,此类钨坩埚的抗拉强度和高温抗变形的性能会比其他类型的钨坩埚更好。但是,此方法生产的成品坩埚是通过对钨棒的加工操作得来的,对材料的利用率较低,且产品直径小。

钨坩埚化学相沉积法:该制备工艺在近年来得到不断的研究和发展。该方法生产的钨坩埚密度高,而且能够生产出大尺寸薄壁的钨坩埚。但是由于该方法使用时间不久,工艺的成熟度还不够。

等离子喷涂成形法:该方法能制备出大尺寸的钨坩埚。但是由于钨粉的大小,成品内部组织不够严密,会产生较多的孔隙,导致钨坩埚的密度不够。

旋压成形法:该方法能生产出密度高的成品。但是由于其中的热轧工艺和旋压工艺较为复杂,因次该方法的工艺难度较大。

柳焊成形法:柳焊成形法能制备大尺寸且具有薄壁的钨坩埚产品。但是由于该方法是通过对金属的焊接,所以在金属连接处的强度比较低。

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钨舟的简介

钨舟

蒸发钨舟或镀膜钨舟是钨舟的别名,由钨片通过高温冲压成型,目前广泛运用于真空镀膜行业和烧结炉烧结或真空退火的船产业中。钨舟规格很多,形状各异。钨舟一般运用于蒸镀行业。用金属钨做成船型部件,用电线连接部件两端,在中间的凹处位置放入熔点低的金属。在通电的情况下,钨舟温度升到2000度左右,从而使得金属蒸发成气体,镀在工件的表面上。

钨舟还广泛应用于电阻蒸发源。它的工作方法是,先将钨片做成船的形状,然后安装在两个电极中间,在钨舟中央加上材料,再慢慢的给电极进行通电,电流通过钨舟后,钨舟通电发热,这些低电压,大电流会使高熔点的钨舟产生热量,再热传导给镀膜材料,当钨舟的热量高于镀膜材料熔点的时候,材料就升华或者蒸发了。但是其蒸发出来的薄膜由于致密性不佳,加上很多材料无法采用这种方式蒸镀,所以其有一定局限性。当钨舟蒸发镀膜材料的时候,材料的熔点不能高于钨舟的熔点,否则就没有办法进行。

钨舟因为具备良好的导电,导热和耐高温性能,耐磨损,抗腐蚀,所以还被被广泛用于显像管,制镜,玩具,家用电器,手机,电器外壳等的电子行业。除此之外,钨舟具有高熔点,低的饱和蒸气压和稳定的化学性能,被大量用于真空蒸发镀膜行业中电阻式蒸发源。钨舟作为真空镀膜设备中必不可少的部件,对钨舟的选择决定了镀膜的质量。

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钨合金铆钉顶棒在航空的应用

在谈钨合金铆钉顶棒在航空的应用之前,我们先来了解一下什么是铆钉。铆钉是一种连接零件,用途十分广泛。人类发展史上最早出现的铆钉是骨制以及木质的,随着人类文明的进步和技术的发展,金属铆钉也逐渐普及。除了用于工业方面,我们也经常可以在大街上看到一些添加了铆钉元素的时尚服饰、背包,给人一种十分朋克和酷帅的感觉。但是对于铆钉的使用和需求量最多的领域却是航空领域。严格上说来,铆钉并不是一种十分理想的连接材料,且按道理讲,对于各个国家而言,航空领域会是国内技术十分领先的领域,为什么还需要用铆钉呢?是否可以用螺丝来替代铆钉应用于飞机之上呢?
 
答案是不能。原因在于飞机在飞行过程中的震颤会造成螺丝的脱落,这种后果无法想象。用铆钉来固定飞机结构与铝合金蒙皮已有十分悠久的历史,先进的科技技术发展至今,仍然没能取代人工捶打铆钉来固定蒙皮的这项工作。而钨合金铆钉顶棒就是以钨合金为原料制成的用于铆钉铆接时的金属底座,目的在于减小铆接过程中产生的后坐力对物体产生的影响并抵制铆接时锤击产生的巨大力量。在巨大的锤击力量下,如果没有钨合金铆钉顶棒这样高密度、抗击打强度极高的材料来作为铆钉的底座,将很难保证飞机不受损。由此可见,钨合金铆钉顶棒在航空中的应用,就如同铆钉在航空中的应用一样重要,这两者共同配合,完成飞机的制造,也实现自己的价值。
 
钨合金铆钉顶棒
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钨金笔筒

从小到大,或者说从小学到大学,我们的房间、教室都少不了笔筒的身影。我们或许都曾在网上买过卡通可爱的自制纸笔筒,也曾在街边的小店中买过塑料亦或者金属的笔筒。笔筒在生活中是一种较为常见的实用性物品,常见制造笔筒的材料有纸、玉、竹子、木、陶瓷等等。而钨金笔筒是一个比较新颖的存在。什么是钨金笔筒呢?
 
钨金笔筒,顾名思义就是以钨合金材料制成或可在其表面镀金,或可保持原色的笔筒。它是先将钨合金材料制造出笔筒的形状,然后在其表面刻字、雕刻图案或线条,之后再在表面镀金。因钨合金具有的高密度、耐腐蚀、耐磨损特性使得钨金笔筒可稳稳立于桌面,也不被腐朽。镀金后的钨金笔筒具有亮丽的色泽,不仅可增添桌面的美感,也是一种身份和品位的象征和展示。而不镀金的钨金笔筒则保持了钨合金原有的富有质感、清亮的色泽,是商务人士的最爱。因此无论是将钨金笔筒作为礼品赠送给亲朋好友,或是作为收藏品自留,或者纪念品来作留念之用,都是不错的选择。因为这样的钨金笔筒既实用又颇具美感,其重量、大小、表面刻字、图案等均可按照您的要求或者提供的图纸进行定制。
 
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钨金印章

印章是中国古代书法艺术的另一种形式的呈现,是中国传统文化的代表之一,因此印章也备受许多收藏家欢迎。印章的制造材料有很多种,昂贵的玉石、以及常见的石材、木材、金属材料等等。一枚印章融合了多种艺术的表现形式,如书法以及雕刻技艺等。社会的发展使得印章在我们生活中的普及率远不比过去,在过去,几乎每个文人都有一枚属于自己的印章。许多画家、书法家、作家、诗人等也都会用刻有自己名字的印章来为自己的作品标记。现代的印章一般可分为公章和私章,而发展到现代,个人用的印章已逐渐减少,人们多会采取用手签的方式。但印章作为一种艺术形式的呈现,仍然备受收藏界的关注。
 
一枚好的印章不仅仅能够用来代表个人的身份地位,亦可体现出个人的品位。多数印章(除了钢印之外)都需要有印泥,印泥虽是由植物油、矿物等物质制成,但长时间使用,不免会对印章造成损害或者腐蚀印章。钨金印章,以钨合金为原料制造而成,它经久不朽、耐腐蚀、耐磨损,定制一枚即可使用一生。它不会被印泥腐蚀、也不会被摔坏,钨金虽然没有黄金那般昂贵的价格,但它比黄金更实用。您可以根据自己的需求或提供图纸进行定制钨金印章,让这枚永不朽坏的印章一生都为您代签。
钨金印章
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钨电极作为氩弧焊阴极的基本要求

钨电极具有高熔点、耐腐蚀和良好的导热、导电性能,因此广泛用于焊接领域。随着焊接技术的发展,钨电极的焊接性能也逐步提高。钨电极通过掺杂稀土元素制备稀土钨电极,使得其焊接性能得到进一步的发展,常见的稀土钨电极有:铈钨电极,镧钨电极,钨锆电极,钍钨电极等。

钨电极用于氩弧焊中要具备以下几个基本要求:
1. 耐高温,具有良好的高温抗烧损性能,在焊接过程中不易因高温操作而熔化或损坏;
2. 电极要具备较高的电子发射能力,
3. 电极要易于引弧和维持电弧的稳定燃烧。

纯钨电极:它的电子发射性能和抗烧损性能较差,使用寿命较短,需要经常更换钨极端头,因此在氩弧焊中的使用较少。纯钨电极有利于破碎氧化膜,因此主要用于交流电焊接铝、镁及其合金。

钍钨电极:钍钨电极的电子发射性能好,且所需的电弧电压低,引弧容易且稳定,具备良好的综合性能。但是,其具有放射性,使得人们逐渐将目光转向其他类型的稀土钨电极。

铈钨电极:铈钨电极的热电子发射能力强,电弧稳定,热量集中,使用寿命长,端头容易保持,且没有辐射性,在低电流焊接环境下是钍钨电极的最佳替代品。铈钨电极常用于低电流环境下,主要用于焊接精小部件。

镧钨电极:镧钨电极具有良好的机械切割性能、抗蠕变性能和高温性能,是目前最受欢迎的电极材料。它适合用于交流电,且性能卓越。

TIG焊和钨电极

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2024年1月份赣州钨协预测均价与下半月各大型钨企长单报价。

 

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龙年首周钨价开门红。

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钨化学品/氧化钨

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