氧化钨颗粒形貌与大小

随着氧化钨广泛应用于工业和现代科技领域,对氧化钨性能和形貌的研究慢慢扩大。这不仅有利于扩大氧化钨的应用领域也有利于提高产品的性能。通过透色电镜观察氧化钨的形貌与大小发现相成分不同的氧化钨颗粒形貌及尺寸相差很大。紫钨的颗粒是棒状,其余的氧化钨颗粒形貌为近球状。紫钨的颗粒尺寸大于其他氧化钨的颗粒大小。而以ATB为主相的蓝钨颗粒尺寸最小。且通过电子衍射图谱可以看出,紫钨颗粒为单晶颗粒,而其他氧化钨则为多晶颗粒。其中棒状紫钨颗粒的长度有几个微米,横断面尺寸为100~200nm左右。以ATB为主相的蓝钨颗粒横断面尺寸为10nm左右。WO20O58为主相的的蓝钨颗粒横断面尺寸为40nm左右,WO3的颗粒横断面尺寸与W20W58颗粒相当。从颗粒间的聚合程度来看,ATB颗粒间的间隙最小。将氧化钨的微观颗粒大小与其宏观FSSS粒度相比较,可以看出这两者并无相关联系。

 

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观察氧化钨团粒

通过扫描电镜观察了氧化钨的团粒的外观形貌与内部结构发现不同氧化钨的外观形貌区别不大,即都保留了原料APT的外观特征。但是其颗粒粒度发生了较大的变化。氧化钨在高倍电镜下的表面特征都不大相同。其中黄钨、以W20O58以及以ATB为主相的蓝钨大颗粒均有不同程度的破碎,且布满了裂纹。而紫钨的形貌与其他三者有明显的不同,它的颗粒较大是针状或棒状晶粒组成的疏松颗粒团。观察氧化钨的团粒内部结构发现所有的氧化钨内部结构都具有丰富的裂纹,其中紫钨团粒内部不仅裂纹丰富,且内部的颗粒为针状或者棒状。紫钨颗粒的这种结构有很大的空隙,使其颗粒内部较为松散,有利于还原过程氢气的进入和水蒸气的逸出,使其还原反应不仅可以发生在表面,也能同时发生在内部,所以反应速度快,生产出来的钨粉粒度细且均匀。

 

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功能梯度硬质合金球齿

在八十年代末期,瑞士生产了一种功能梯度硬质合金。功能梯度硬质合金有着高耐磨性的表层和具有高韧性的核心,它可以延长硬质合金球齿的使用寿命,提高凿岩效率。

瑞士的山特维克公司应用这种方法制造出具有双相结构的硬质合金,牌号有DP55,DP60和DP65,耐磨损性能和韧性都比传统的硬质合金高。它主要用以敲击,旋转挤压和旋转切削钻孔。在采矿和凿岩工具中占百分之三十。使用功能梯度硬质合金球齿可以减少钻孔费用并提高钻孔效率。例如,在石灰石隧道钻孔中,牌号DP55的锥形齿钻速可以达到1.96米每分钟,使用寿命达到3121米。传统的硬质合金球齿钻速仅1.48米每分钟,使用寿命1000米。


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氧化钨的制备

氧化钨是制备硬质合金的重要原料,随着硬质合金行业的不断发展,对产品的质量和性能的要求也越来越高。为此了解氧化钨的性能对制备良好的硬质合金是有重要意义的。所有的氧化钨都是以APT(中午酸铵)为原料再经煅烧而制得的。随着煅烧条件的不同,可得到不同的氧化钨粉末。例如采用同一批APT原料,通过不同的煅烧工艺下分别制备出了紫钨、蓝钨和黄钨。每种氧化钨都有其独特的晶体结构,故它们的物理性能也不大相同。

紫钨是相成分为WO2.72,因其独特的晶体结构所以多用于制取细钨粉和细碳化钨粉。蓝钨在理论意义上的相成分为WO2.97.但是在实际生产中有蓝钨通常是多种氧化钨的混合体,其中包括有黄钨相或者紫钨相。黄钨具有的多种晶型,煅烧温度的不同,得到WO3的晶型就不一样。在700℃的煅烧温度条件下可以制备出正交晶型的三氧化钨。



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硬质合金球齿钴含量

随着钴含量的增加,硬质合金的硬度和耐磨损度降低,抗弯强度增加,但是抗压强度比原本的弱。同时,热膨胀系数上升,导热性能降低,弹性模量和钢性模量也相应降低。疲劳强度极限上升。

当硬质合金球齿断裂时,钴相导致球齿的塑性变形,碳化物基本保持不变,它的屈服强度极高,对钴相的塑性变形具有很强的约束作用。低钴硬质合金的断裂韧性为KIC=3+90λ½,高钴硬质合金的断裂韧性为KIC=57+12λ½。断裂韧性随着钴含量的增加而增加。钴含量最高达到29%。硬质合金抗弯强度也随着钴含量的增加而提高,但当钴含量达到或超过10%时,抗弯强度反而有所降低。


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