稀土钨酸盐负热膨胀材料

稀土钨酸盐负热膨胀材料是指具有负热膨胀效应的稀土钨酸盐材料,稀土钨酸盐材料依照其晶体结构可以分为单斜结构和正交结构两大类,而只有正交结构的稀土钨酸盐材料才具有负热膨胀效应。
 
负热膨胀是指材料随着温度升高,体积缩小;温度降低,体积变大,与常规材料的热胀冷缩现象正好相反。负热膨胀材料可以单独用于一些需要冷胀热缩的场合,也可将负热膨胀材料与常规的正热膨胀材料按一定配比和一定的方式制备膨胀系数可以精确控制的复合材料,从而根据实际应用需要制成膨胀系数为正值、负值或零的材料。到目前为止,人们对负热膨胀材料的研究主要集中在以下几个系列:以ZrV2O7为代表的AM2O7系列,以ZrW2O8为代表的AM2O8系列、沸石系列,以Sc2W3O12为代表的稀土钨酸盐和稀土钼酸盐系列。
 
Sc2W3O12是最典型的稀土钨酸盐负热膨胀材料。采用标准的固相反应工艺,以氧化钪和三氧化钨粉体为原料,经过反复研磨混合后,在1373K下进行烧结制备。
 
稀土钨酸盐负热膨胀材料性能测试方法:
 
一是对材料粉体进行变温XDR测试,获得材料在不同温度下的晶胞参数,从而计算出其负热膨胀系数,一般称作材料的本征热膨胀系数。
 
二是采用热膨胀仪对块体材料进行测试,可直接算得其热膨胀系数,称作宏观热膨胀系数。
 
稀土钨酸盐负热膨胀材料膨胀机理:
 
可用基于桥氧原子横向热振动的“准刚性单元模式”来加以解释,膨胀力量来自于氧原子间的互斥力,它会随着稀土离子半径的增大而减弱,大离子半径的稀土钨酸盐材料会具有更高的负热膨胀性能。对于具备单斜结构的稀土钨酸盐,WO4四面体与AO6八面体之间则是共棱联接,它们在升温过程中很难发生协同摇摆运动,多面体不易发生变形,材料整体呈现不同程度的热胀冷缩的
性质。
 
稀土钨酸盐负热膨胀材料应用前景:
 
稀土钨酸盐负热膨胀材料在精密仪器制造、航空、航天、航海、通讯等高精尖技术领域有极其重要的用途。稀土和钨都是我国优势资源,稀土钨酸盐负热膨胀材料的温度范围相对较广,因而更具有发展前景,开展此类材料研究对于促进优势资源综合利用具有积极意义。未来对于此类材料的研究应注意从以下几个方面开展:
 
新的材料制备工艺的尝试。有关稀土钨酸盐负热膨胀材料的制备多采用固相反应法,需要在较高的温度下进行热处理,生产成本较高。未来需要尝试采用新的制备工艺,如湿化学法中的共沉淀法、水热法、溶胶-凝胶法等。
 
相关材料薄膜和其它材料复合的研究。目前稀土钨酸盐负热膨胀系列主要是研究粉体的制备和负热膨胀性能,将来应通过薄膜和其它材料复合来拓宽其应用范围。
 
实际应用的开拓与推广。目前对于负热膨胀材料的研究,特别是稀土钨酸盐负热膨胀材料的研究尚局限于实验室的科研阶段,距离实际应用还有很多问题需要解决,这就需要加大该类材料实际应用的开拓与推广力度,在实际应用中不断发现问题,解决问题。
 
负热膨胀机理的深入探索与完善。有关稀土钨酸盐负热膨胀的机理,当前应用比较多的是“准刚性单元模式”,未来对于此类材料负热膨胀机理的研究尚有待于深入探索与完善。
 
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钨酸铅微晶

新一代钨酸铅微晶被认为是迄今为止最具发展潜力的闪烁晶体之一,高密度(8.28 g /cm3) 、短辐射长度(0.87 cm) 和半径(2.12cm) 、快的闪烁衰减时间(t平均<50 ns)以及较强的抗辐照损伤能力,已被欧洲核子中心确定为建造大型强子对撞机上精密电磁量能器用的首选闪烁晶体。钨酸铅微晶与光探测器件如光电倍增管、雪崩光二极管以及硅光二极管等组成探测器元件,广泛应用于高能物理、核物理、核医学影像及工业CT等方面。
 
钨酸铅微晶最常用的生长方法有两种:提拉法和坩埚下降法,垂直梯度凝固法并不常见。合成方法包括沉淀法、水热法、微乳液法、超声辅助法和微波辅助法等。
 
钨酸铅微晶形貌:微球状、雪花状、菱形、纺锤状、板条状及树枝状等。
 
钨酸铅微晶发光:主要包括一个蓝发光带和两个绿发光带,钨酸铅微晶的蓝发光是纳秒级的快衰减和其他钨酸盐不同,大多钨酸盐存在蓝发光中心WO2-4,Pb2+扰动了WO2-4发光中心内的电荷转移跃迁导致蓝发光。但对于绿发光机制还没有统一的认识,还需要进一步的研究证明。
 
钨酸铅微晶形成机理:硝酸铅和钨酸钠为起始原料,去离子水为溶剂,聚乙二醇-400 为分散剂,按照化学计量比,称取适量Pb( NO3)2和Na2WO4·2H2O 分别溶于去离子水中,搅拌使药品完全溶解,配成Pb( NO3)2溶液和Na2WO4·2H2O 溶液 ,分别加入PEG-400,用磁力搅拌器搅拌30 min,达到充分分散颗粒的效果。然后将A溶液直接加入到B溶液中,最后得到白色浑浊液,将浑浊液静置3天,钨酸铅沉淀于烧杯底部,用去离子水和无水乙醇分别洗涤钨酸铅沉淀3 次。将清洗后的沉淀在80 ℃烘干,得到白色的钨酸铅微晶粉末。
 
晶体生长首先在过饱和溶液中生成微晶核,由于大颗粒和小颗粒之间的能量差异,小颗粒逐渐长大成大颗粒。临近的颗粒通过结晶生长面而自组装生长。不同添加PEG-400量合成不同形貌PWO微晶,在未添加PEG-400钨酸盐和铅盐溶解在水中,随着调节适当pH 值增大了溶液水解率,Pb2+和WO2-4之间的静电相互作用导致了PWO粉体的形成。长时间处理促进了大面微八面体形成,主要通过先前形成的小准八面体和微八面体的连接,就形成了类塔状的钨酸铅微晶。
 
钨酸铅微晶纯四方相钨酸铅晶体,结晶性良好,钨酸铅微晶在300 ~400 nm范围内具有较宽的发射谱带,由三组主要的发光峰构成,分别在430 nm、465 nm 左右的蓝色发光峰和560 nm 左右的弱黄绿色发光峰;随着不同质量的PEG-400 的加入,其形貌由塔形转变成梭子形,由此可见PEG-400 对PWO 形貌起了关键作用。PEG-400 促进了梭子形钨酸铅微晶的形成,不同PEG-400的量对溶液中钨酸铅微晶的生长、聚集的限制和促进作用是不同的。
 
钨酸铅微晶
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钨钼最新报价-2016年6月29日

2016年6月29日钨最新报价

今日宏观资讯

国际方面:退欧风险事件落地,美联储加息预期减弱;隔夜金属普遍上涨,品种间的分化或加剧;美国5月PCE物价指数或较前值有所下行,PPI年率的继续下滑;欧洲议会周二召开紧急会议,敦促英国立即启动脱欧机制。

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新型硬质合金研发出炉,双粘结相工艺得到广泛应用

国内外的相关研究学者研发出许多新型硬质合金,如超细及纳米晶硬质合金、“高温粉末”基硬质合金、功能梯度结构硬质合金、低钴粗晶硬质合金、双粘结相结构以及双晶硬质合金等。
 
双晶结构硬质合金也被称为非均匀晶粒硬质合金,由于该合金的WC晶粒分布曲线具有两个峰值,因而还被称为双峰结构硬质合金。这种结构中,粗晶WC结构可以提供良好的塑性和韧性,而一定比例的细晶WC则能够提供高的耐磨性。
 
双粘结相是由美国公司开发出的一种新型工艺,其将完全致密的大WC-Co球粒镶嵌在Co基体中来保持基体与普通合金相似的耐磨性,粘结相可以是某种粘结金属或合金,也可以是另外一种硬质合金。其最为突出的特点是硬质相不是硬质化合物(WC),而是由难熔化合物与金属Co经过烧结而成的成晶硬质材料球粒(WC-Co)组成,并与金属粘结剂混合进行二次烧结。与大多数的两相硬质合金相比,双粘结相硬质合金有更大的设计自由度(尺寸、硬度、韧性、基体强度等),在牙轮钻头、冲击式钻头、刮刀钻头等工具方面有广泛运用。
 
硬质合金在矿产能源开采以及一些大型基础工程建设的发展中得到了广泛的使用,如硬质合金球齿、钎头、煤截齿、刨铣齿、潜孔钻等凿岩配套工具等。随着我国冶金工业技术的高速发展,在燃气、燃油、天然气等开发钻探方面,一些机械采掘设备和大中孔径钻具用矿用硬质合金需求量也在不断增加。矿用硬质合金在具有较高硬度、韧性、耐磨耐蚀性,必然会有更为广阔的市场前景。
 
硬质合金
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英国成功脱欧,跨境钨加热子交易或“躺枪”

据英国广播公司(BBC)报道,当地时间24日,英国“脱欧”公投计票工作全部结束,结果显示,脱欧阵营以52%的得票率获胜,意味着英国将脱离欧盟。受到此次公投影响,英镑跌出新低,欧元兑美元也下跌超过百分之三,而瑞郎,日元的汇率却是直线飙升,此次脱欧直接点燃了全球汇市,为了稳定本国经济稳定,已有国家出手干预汇率。

而欧洲作为跨境进口电商的一大货源地,同时也是跨境出口电商的重要市场,而现在整个欧洲的经济状态正处于震荡期,英镑和欧元将可能长时间段的贬值,将一定程度上利于国内钨企进口相关设备。这样一来就可以提高我国钨产品(钨加热子)的质量和数量。但是另一方面,出口就成了一个问题。商家的利润会有所降低。有关业内人士表示,目前所有在中国做跨境电商中欧物流的企业(邮政运营商除外)都会在英国有布局,很大比例的货量都是通过英国进入欧盟的(专线、海外仓等)。因此,对于长期从事中欧跨境物流的服务商来说就会或多或少地受到冲击。

实际上,此次脱欧英国和欧盟都还没有做好脱欧后的后续工作。英国在短时间内对欧速通目前从事的核心业务还影响不大,因为英国需要和欧洲各国建立相应的双边协定。所以此次脱欧会使全球经济处于长期的缓冲期,各国都要对此做出相应的措施来稳定本国经济。

英国脱欧和钨加热子

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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。