复合载体三氧化钨SCR脱硝催化剂

脱硝实践和相关研究表明,载体性质对催化剂的活性和寿命影响较大。作为催化剂的重要组成部分,脱硝催化剂载体的开发也是急于解决的问题。如今市场上常用的催化剂,一般以二氧化钛为载体,三氧化钨、五氧化二钒为主要活性物质。有学者提供一种改性堇青石粉,并配加进入二氧化钛制作三氧化钨SCR脱硝催化剂载体,从而改善载体性能、降低催化剂成本,具有较高的热稳定性和耐磨性,能够满足烟气脱硝的要求。

蜂窝式SCR脱硝催化剂
 
步骤:
1.制作改性堇青石粉:将堇青石粉浸泡在25〜110°C,具有一定浓度的硫酸溶液中浸泡12小时,并干燥5〜12小时,制得改性堇青石粉;
2.制备催化剂活性溶液:取适量的草酸溶于一定量的去离子水中并混合均匀,然后按一定比例加入偏钒酸铵,加热至85°C并保温20分钟左右;
3.称取改性堇青石粉、钛钨粉倒入混合器内,再加入玻璃纤维和聚乙烯醇,搅拌均匀,待混合均匀后再加入预先准备好的催化剂活性溶液和去离子水;其中各原料的重量份为:改性堇青石粉15〜45,钛钨粉10~140,玻璃纤维3~8.5,聚乙烯醇I.5~5.0,催化剂活性溶液30〜40和去离子水8〜15 ;
4.充分搅拌后,冷却和调整,下料陈腐24h;
5.将达到要求的物料在挤出机内进行挤出整体式蜂窝状催化剂,经过85〜105°C干燥3.5〜5小时;
6.煅烧4〜8小时,再在600°C下煅烧4〜8小时,得到所需的复合载体三氧化钨SCR脱硝催化剂成品。
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钨合金放射科防辐射屏蔽门

钨合金放射科防辐射屏蔽门随着各种辅助检查的不断更新与发展,放射科在医院的地位也不断提高。作为医院重要的辅助检查室,放射科集检查、诊断、治疗于一体,而临床各科对许多疾病的诊断也都需要放射科设备检查的辅助,并通过其使诊断结果更为明确。放射科的设备一般有普通X光拍片机、X光透视机、胃肠机、数字化X线摄影系统、直接数字化X线摄影系统、电子计算机X线断层扫描机、核磁共振仪、数字减影血管造影系统、医用电子直线加速器、医用诊断X射线机等。这一系列设备使得疾病的诊断与治疗更加方便、简单、准确,因而放射科在医学领域也发挥着越来越重要的作用。

放射科的工作任务主要是承担门诊、住院的常规X光、造影特殊检查以及计算机X线断层扫描、磁共振检查;承担保健、体检和抢救的放射检查任务;承担院内外临床诊断会诊和接受下级医院要求的技术检查和会诊;充分利用现有设备开发新技术、新检查项目;开展新的影像技术和诊断的方法学研究及设备的技术革新;引进国内外的最先进技术,配合临床进行或参与心内科必备心血管造影、脑外科必备脑血管造影及栓塞、消内科必备肝动脉造影、呼内科必备支气管动脉造影等项目。

由于放射科的放射线(如X射线、α射线、β射线、γ射线等)对人体有害,可能导致白血病、甲状腺癌、骨肿瘤等恶性肿瘤,也可能导致人体遗传物质发生基因突变和染色体畸变,造成先天性畸变、流产、死胎、不育等病症。所以放射科一般采用钨合金放射科防辐射屏蔽门对辐射进行屏蔽和吸收,避免辐射泄露,对周围的人造成伤害。与传统材料(如铅)相比,钨合金放射科防辐射屏蔽门密度更高,因而在同等重量的情况下,钨合金放射科防辐射屏蔽门体积更小、更薄,但辐射屏蔽效益依旧很高。且钨合金放射科防辐射屏蔽门环保无毒,在医院这类人流量大的场所,不会危害人体健康。

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钨合金辐照杀虫屏蔽件

辐照杀虫技术是利用电离辐射与害虫发生相互作用,引起一系列物理、化学和生物效应,从而导致害虫不育或死亡的一种物理防虫技术。辐照杀虫技术采用的射线主要是钴-60或铯-137产生的γ射线、加速器产生的高能电子束(10MeV以下)或 X 射线(5MeV以下),其中发展较为迅速的是钴源辐照杀虫产业,电子束和 X射线辐照的发展相对比较滞后。随着近年来加速器技术的发展与进步 ,电子束辐照杀虫技术显示出了独特的优势,并受到越来越广泛的重视。

钨合金辐照杀虫屏蔽件

在检疫学上,物理灭虫方法称为害虫的辐照处理,即利用各种电磁波射线(如微波、紫外线、Y射线、X射线、超声波、红外线等)对虫卵、幼虫、蛹、成虫等进行辐射照射,致使其体内发生一系列的生理变化,从而导致其代谢发生紊乱,丧失生殖能力,最终死亡。在一定剂量的照射下,电磁波辐射可以使昆虫出现死亡、寿命缩短、延迟羽化、不育、孵化减少和发育迟缓等效应。因此,辐照杀虫技术广泛应用于畜牧业、农业和食品等领域,用于动植物的检疫处理以及食品的杀菌灭虫。由于辐照杀虫使用的电磁波辐射均对人体健康有害,所以进行辐照杀虫时常使用钨合金辐照杀虫屏蔽件对工作人员进行防护。

在屏蔽材料中,铅用得比较早,但其在长期使用过程中存在着一些问题。铅及其化合物可经由呼吸道或消化道进入人体血液,引发人体中毒。而相比起来,钨本身不具毒性也不会产生放射性物质,不会对人体造成危害。且钨合金密度大,在同等质量和同等屏蔽性能下,其体积仅为铅的1/3。因而钨合金屏蔽件更薄、更轻。此外,钨合金的环保特性和易加工性也使其在屏蔽材料领域中更具有优势。

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氟-18钨辐射屏蔽件

氟-18钨辐射屏蔽件氟-18是非金属化学元素氟的一种放射性同位素,其原子核内有9个中子和9个质子,不稳定且会进行衰变,半衰期为109.771分钟。由于相似的立体结构和电场性质,氟-18也用于替代放射性示踪剂母体分子中的羟基基团。然而,因为分子极性可能发生变化,这在某些领域中并不适用。在医学上,氟-18是通过回旋加速器或线性粒子加速器轰击带高能质子的纯氧-18-水或富氧-18-水产生。氟-18最早被合成氟脱氧葡萄糖用于正电子发射计算机断层扫描。正电子发射计算机断层扫描是核医学领域比较先进的临床检查影像技术。它的基本原理是将氟-18注入人体,氟-18会在人体内衰变释放出正电子,与人体内普通负电子发生作用,生成两个能量相同、方向相反的γ光子。探测器检测同时到达的光子,经计算机数据收集、收处理产生清晰的图像。

氟脱氧葡萄糖还可用于评估肺脏、心脏和脑部的葡萄糖代谢状况,以及在肿瘤学临床医学影像方面用于肿瘤成像。在被细胞摄取之后,氟脱氧葡萄糖将由己糖激酶加以磷酸化,并为代谢活跃的组织所滞留,如大多数类型的恶性肿瘤。因此,氟脱氧葡萄糖可用于癌症的诊断、分期和监测治疗,尤其是对于霍奇金氏病、非霍奇金氏淋巴瘤、结直肠癌、乳腺癌、黑色素瘤以及肺癌。另外,氟脱氧葡萄糖还被批准用于阿耳茨海默氏病的诊断。由于F-18的放射性,所以在制备和使用F-18及其化合物时,应采用钨合金屏蔽件对辐射进行屏蔽。

氟-18钨辐射屏蔽件使用钨合金材料制作而成。据研究,金属材料的辐射屏蔽性能与其密度密切相关,当密度增大时,辐射屏蔽性能也会增大。钨合金具有很高的密度,所以其辐射屏蔽性能也很高。对于制备和使用F-18及其化合物过程中的辐射屏蔽,采用氟-18钨辐射屏蔽件是最佳选择。同时,钨合金环保无毒,不会对环境造成污染,也不会危害人体健康。

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铀235钨合金屏蔽罐

随着地球上资源的不断开采,能源紧缺问题日益严重,科学家也预测人类将在不久的将来面临能源枯竭无法维持正常生活的困境。因此,开发可持续利用的新能源是当下十分重要,也是亟待解决的问题。核能,作为一种新能源为人们所发现,也是十分具有利用潜力和希望的未来新能源之一。而开发核能,必须使用到核燃料。铀235就是能发生核裂变的核燃料,因此它经常也被称之为核裂变燃料,它是一种放射性同位素,也是目前为止开发核能使用量最大的核燃料。铀235也是目前科学家发现的唯一能够裂变的放射性同位素。除了用于开发核能,铀235也是制造核武器的重要原料之一,因其强大的放射性,由此制成的核武器也具有超强的杀伤力。
 
正如我们所知,铀235是一种放射性同位素,具有很强的放射性,而这样的放射性会对人体造成很大的伤害。除此之外,也会对周围的环境、动植物等造成不可估量的损害。因此对于铀235实施屏蔽是人们在开发核能过程中首先要解决的重要问题。钨合金,有着超强的辐射屏蔽能力和超长的使用寿命,高密度特性使其拥有高辐射屏蔽效能,而耐腐蚀、耐磨损的特性则使其能够长时间使用而不腐朽。钨合金良好的机加工性和延展性使其可制作成各种形状的屏蔽件以满足不同放射性同位素材料的屏蔽需求,如钨合金屏蔽罐。用钨合金屏蔽罐盛放铀235能够很好地将这样一种伤害极大的核燃料密封屏蔽,从而保障周围人员及环境的安全。除了用来盛放和屏蔽铀235,像其他一些具有放射性的同位素元素也可用钨合金屏蔽罐进行密封保存,如镭、钚等。
钨合金屏蔽罐
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稀土钨电极材料

由于钍钨电极具有放射性,长期使用对人体和环境都会造成伤害,因此研发了性能与钍钨电极相似的稀土钨电极代替钍钨电极应用于焊接领域。稀土电极包括单元稀土钨电极、二元复合稀土钨电极、三元复合稀土钨电极。稀土钨电极具有高熔点、低逸出功等良好性能,逐渐成为了焊接、切割、热喷涂和电真空领域的新宠。

单元稀土钨电极
单元稀土钨电极最早开始与20世纪80年代,它是将在氧化钨中掺杂稀土氧化物La2O3、Y2O3、CeO3等,经过还原、烧结和加工制备成各种规格的钨电极。在实际应用中发现,这三种电极有较好的引弧性能和焊接性能。但是单元稀土钨电极使用范围较局限,它们适用于小电流焊接,在大电流复合下电极使用寿命不长,且电子发射稳定性差。

二元复合稀土钨电极
二元复合稀土钨电极是在20世纪90年代被研制出来的,主要是为了改善单元稀土电极的局限性。二元复合稀土电极可承载的电流和应用范围较大,且焊接性能也较好,在综合性能上都高于单元稀土钨电极。其中(Y+Ce)的电极综合性能最佳。但是二元钨电极的加工性能较差,产品率低。

三元复合稀土钨电极
三元复合稀土钨电极的引弧特性、电弧静特性及抗烧损性能都优于钍钨电极。但是与二元稀土钨电极一样,三元复合电极也具有加工困难的局限性。

稀土钨电极

 

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硬质合金球齿失效的改进途径

硬质合金球齿具有高硬度、高强度、高耐磨性以及良好的化学稳定性,因而在一些石油钻井、钻孔、矿产采掘行业中有着较为广泛的运用。而在这些较为复杂严苛的的工作环境中,硬质合金球齿经常会遇到较为坚硬的岩层需要承受较高的拉(压)应力、剪切应力以及冲击载荷,有时还会遇到温度偏高或偏低的情况,这就会使得球齿发生失效。其中引起硬质合金球齿失效的最主要因素是在合金内部存在一定的断裂源,导致缺陷的存在。常见的硬质合金球齿失效形式如下表所示:

硬质合金球齿

而相应的改进途径包括选取与合金晶粒度相近的WC粉末、选取粒度分布均匀的WC粉、控制球磨所用的合金球晶粒度以及控制合金两相区。通常用于石油钻井的硬质合金球齿的合金晶粒度在2.0-2.4μm,通过增加球磨时间将WC粉研磨至所需粒度。但是球磨时间不宜过长,否则会导致原料里部分WC粉被研磨得过细,WC晶内发生畸变、位错等,从而使WC的表面能升高。此外,硬质合金的烧结过程本质上就是WC晶粒在液相Co中的溶解与析出,而溶解的WC又不断析出在并未熔的低能WC上沉积而长大。因此,选用研磨态相近的WC粉在常规的球磨时间下才能保证粒度达到要求。

除了控制WC粉研磨态相近之外,WC粒度的分布对合金晶粒度的均匀性也存在十分重要的影响。若WC粉末粒度分布较宽,也就是粒度差异较大,经过研磨后WC粒度的差异也将变得越来越大,其表面能差异也相应增大。在烧结过程中溶解与析出的反应更为显著,WC晶粒越容易长大,从而形成晶粒度不均匀的合金。换句话说,硬质合金球齿的晶粒度均匀性取决于WC粉的粒度分布。因此在配料的过程中不仅要注意WC粉的粒度值,还不能够忽略了粒度分布,检测的方式可采用铜渗工艺。

原料中WC粉的粒度与分布情况是影响硬质合金球齿晶粒度与分布的原因之一,而球磨工艺以及其所使用的相关工具也会对球齿的最终晶粒度产生一定的影响。在球磨工艺中,球料比、球磨时间、合金球形状及质量都是关键的影响因素。在球磨的过程中,合金球会越磨越小,这也说明了其被磨掉的部分也进入了原料里。这也就意味着应选用与合金晶粒度相近的原料来制备合金球才能保证混合料的粒度与均匀性。

控制合金的两相区指的是相同和合金晶粒度、相同的Co含量,需通过调整合金的碳含量,使其处于两相区之间。通过对碳总量与游离碳量的确认做到较为精确的控碳,使之不发生渗碳和脱碳的现象。这就需要注意到成型剂的选择、脱脂烧结工艺的选择以及存放时尽量避免与空气发生直接接触以防氧化,必要时可通入氮气进行保护。

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钨金手链

手链是人们生活中特别常见的佩戴于手腕之上的装饰品,随着社会的发展和人们对时尚观念的加强,手链的种类越来越多,外观越来越时尚精美,需求量也越来越大。手链同戒指一样也分为男士手链和女士手链,通常情况下手链主要是以金属为原料制成的,如一些人们较为常见的贵金属黄金、白金、银等等。但纯度太高的黄金过于柔软,在佩戴过程中极易磨损消耗,因而人们开始尝试用一些其他硬度较好地材料来作为手链的原材料,如钨合金。
 
钨金手链,通常情况下指钨合金镀金手链,以钨钢制造而成的手链也可成为钨金手链,两者的差别在于表面是否镀金。表面镀金的手链外观会更为亮丽、吸睛,多为女士所喜爱。镀黄金的钨金手链外观形同黄金手链,两者手感相似,但钨金手链的硬度高,耐腐蚀、耐磨损性能也更好,因此实用性更强。除了镀黄金,镀铂金、镀银、镀玫瑰金的钨金手链也有时尚的精美外观,深受当下年轻人欢迎。而表面不镀金的钨钢手链则比较受男士的欢迎,因其保有钨合金独有的金属质感,给人以沉稳、神秘、高冷的感觉,是商务人士的专宠。但无论是镀金后的钨金手链还是没有镀金的钨钢手链,两者都是为了装点美,传递美而存在。钨金手链经久不朽,手感好,是可替代昂贵的贵金属手链的绝佳选择。
钨金手链
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钨金指环王戒指

指环王戒指来源于英国著名作家约翰•罗纳德•瑞尔•托尔金创作的奇幻小说《魔戒》,该书风靡全球,连续登上畅销榜单,并获得多项荣誉,可谓吸粉无数。而随着《魔戒》小说的畅销,该书里的精彩情节也逐渐被搬上了大荧幕,拍摄成精彩的电影,并创下了超高的票房纪录。那枚象征着勇气、力量与统治的指环王戒指,给人们留下了深刻的印象。电影热播后,许多人争先购买指环王戒指,既为表示对《魔戒》一书的喜爱和热衷,也颇有渴望力量和勇气的意味。
 
钨金指环王戒指,是以钨合金为原材料,以《魔戒》中所展示和描述的指环王戒指为原型打造而成的一枚富有质感、充满魅力的戒指。钨金指环王戒指具有钨合金超强的耐腐蚀、耐磨损特性,坚硬却不易损坏,手感极好,如同黄金戒指一般。但它造价远远低于黄金,这意味着用远远低于黄金的价格就可以购得这枚与黄金戒指同样精美,同样富有质感的钨金指环王戒指。钨金指环王戒指就如同书中所描述的那样,永不被摧毁,随着时间的过去而历久弥新。这样的钨金指环王戒指绝对是许多富有个性的年轻人以及《魔戒》忠粉们的绝佳选择。
钨金指环王戒指
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铯钨青铜的制备方法

铯钨青铜的制备:将钨酸盐溶液与阳离子树脂进行交换处理,得到钨酸溶胶;向所述钨酸溶胶加入柠檬酸溶液、碳酸铯溶液后进行混料处理,得到水热反应前驱液;将所述水热反应前驱液进行水热反应,待反应完毕后,洗涤处理和干燥处理,得到铯钨青铜粉体。将所制得的铯钨青铜粉体应用于功能膜。该制备方法通过对反应物的控制,并结合水热法进行制备,有效简化了其制备工艺,降低了铯钨青铜粉体生产成本。而且在该特定的水热反应条件下生产的铯钨青铜对红外,特别是近红外遮蔽性能优异。
 
红外光又叫红外线,是波长介乎微波与可见光之间的电磁波,波长在760纳米(nm)至1毫米(mm)之间,比红光长v非可见光,根据波长,可分为近红外、中红外和远红外。红外光特别是近红外具有明显的热效应,易导致温度升温,从而造成如室内或车内的温度升高。因此,为了红外的不利相应,在建筑特别是建筑玻璃和汽车进行贴膜。而且随着汽车美容的流行,贴膜是必不可少的一环。膜的使用不仅可以隔热保温,还可以防止太阳光辐射,防止皮肤病,大大延长车内装饰物使用时间,同时使得室内温度相对恒定。目前公开的近红外遮蔽材料一般是指具有较强吸收或反射近红外光而又不影响其可见光透过的一类功能薄膜材料,作为透明隔热材料,在绿色建筑节能和汽车玻璃隔热领域具有十分广泛的应用前景。

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