制备三氧化钨纳米纤维

制备三氧化钨纳米纤维,以六氯化钨为钨源,将一定量的六氯化钨溶于5ml二甲基甲酰胺溶剂中,用磁力搅拌器再室温下搅拌24h,然后对搅拌后溶液进行过滤,接着加入一定溶度的聚丙烯腈,将混合溶液再室温下搅拌24h,最终得到粘度合适,具有良好可纺性的六氯化钨和聚丙烯腈溶液。

接着将以上制得的溶液倒入带有金属针头的塑料注射器中,在一定的电压下进行纺丝,可采用电极作为收集装置,针头与支架垂直放置,位于支架中心的上方。负极引线通过收集板上的一个比引线直径略大的小孔的电场中露出一个点,在纺丝过程中与高压正极形成一个特殊形式的电场,从而改变电场的形式,继而也改变了纤维的运动方式,通过电纺溶液粘度、电纺电压和收集装置的位置的不断调整,从而获得具有定向排列的WCl6/PAN初级复合纤维。

最后,将WCl6/PAN初级复合纤维置于低温管式炉中,在空气中以2℃/min的升温速率,由温室加热至550℃,在550℃的环境中保温5h后,将样品自然冷却至室温,即可得到三氧化钨纳米纤维。


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钨合金渔坠子简介(二)

最终在1991年联邦禁止使用铅猎枪。然而,铅渔具的影响并没有好好研究,这毒会危害每一个人,而人人都有权利保护环境。因此,越来越多的人呼吁采用无毒材料,如钨。钨环保又容易加工成为渔坠子的推崇材料。

钨合金渔坠子有许多不同的类型。带缝隙钨合金渔坠子钨橡胶钨合金渔坠子、带孔钨合金渔坠子、钟形钨合金渔坠子、金字塔形钨合金渔坠子、长条状钨合金渔坠子、浅滩用钨合金渔坠子、Walking钨合金渔坠子、蛋形钨合金渔坠子、弹形钨合金渔坠子、硬币形钨合金渔坠子、长条状钨合金渔坠子、球形钨合金渔坠子和水滴状钨合金渔坠子等。

钨合金渔坠子


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硬质合金球尺寸精度控制方法

随着工业技术的高速发展,我们不仅对硬质合金球的化学成分、使用性能有高要求,同时对其致密度、形状、尺寸精度等方面也越来越严格了。硬质合金球不像硬质合金刀片一样经过压模压制成型,而是通过擦筛后的基本核粒子自身重量在转动的制粒机上粘附粉末不断滚动长大成型,再经过等静压制达到具有一定密度和强度的硬质合金球粒。硬质合金球在未等静压制之前各个球的密度是不均匀的,所以在等静压制、烧结后硬质合金球的尺寸大小偏差较大,这给硬质合金球尺寸精度控制带来一定困难。
 
控制硬质合金球的尺寸精度,主要从球的密度和孔隙度来进行干预。而球的密度主要是与硬质合金球滚动长大的速度有关,球的孔隙度主要是与等静压制时压力大小有关。
 
良好地控制硬质合金球的尺寸精度,能够大批量生产,提高合格率,达到经济高效的目的。
 
 
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硬质合金球与普通钢球对比

硬质合金球的晶体结构为黑色六方晶体,表面颜色为金属色,有镜面的光泽,与普通钢球外表一样,但是其硬度比钢球硬,与金刚石硬度相近。硬质合金球的导电、导热性能都非常良好,比普通钢球更适合作为热传递和电传递的介质。硬质合金球比普通钢球的密度大,耐磨性能及其好。
 
硬质合金球的硬度相当高,其磨削性能很好,可以加工成精度比较高的球。相对于普通钢球而言,硬质合金球的应用更为广泛,可以用于军事装备、军事武器配件、精密机械零配件、精密仪器测量定位等方面。
 
 
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M242机关炮与钨合金穿甲弹的配用

M242机关炮配用M791钨合金弹芯曳光脱壳穿甲弹、M919曳光尾翼稳定脱壳穿甲弹、M792曳光燃烧榴弹、M793曳光教练弹和M910曳光教练弹,初速分别为1345米/秒、1385米/秒、1100米/秒、1100米/秒、1525米/秒,前3种弹有效射程分别为2000米、2500米和2000米。其穿甲弹可在1000米处击穿66毫米厚的垂直钢装甲,可有效对付现代战场上的大多数轻型装甲目标以及有防护的有生力量。另外,该炮也可以发射瑞士厄利空公司的KBA式25毫米炮弹,包括SLB050式曳光燃烧榴弹、SSB051式燃烧榴弹、PSB式燃烧穿甲弹、PLB式曳光燃烧穿甲榴弹、PKHT式脱壳穿甲弹以及TLB 044-2式曳光脱壳穿甲弹。炮手可以根据目标性质用电钮改变射速和选取弹种。在M2步兵战车上,M242式机关炮的弹药基数为900发,其中包括炮塔内的300发待发弹(穿甲弹75发,榴弹225发),其余600发炮弹分别放置在载员舱底部甲板下、载员舱内壁两侧和右侧座椅下并有装甲保护。在M3骑兵战车上,M242式机关炮的弹药基数达到1500发,待发弹和M2步兵战车一样为300发。


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蓝色氧化钨氢还原制取超细钨粉

随着科学技术的发展,硬质合金作为哟中重要的工具材料和结构材料,在众多领域发挥着显著的作用,常规的硬质合金工具材料不能满足现代工业发展的需要,这就要求开发更具有高硬度、高强度和高耐磨性超细颗粒钨粉。而生产超细颗粒钨粉又对氧化物原料提出了越来越高的要求,特别是原料的纯度和均匀性方面。蓝色氧化钨是当前制取钨粉最为广泛的原材料。以下介绍蓝色氧化钨氢还原制取超细钨粉。

蓝色氧化钨氢还原制取超细钨粉,以蓝色氧化钨为原材料,在选取原材料的时候,蓝色氧化钨的费氏粒度为12-20μm,松装密度应控制在2.4-2.8g/cm³,使用单管还原炉进行蓝钨氢还原制取成品,单管还原炉工作温度设定为1000℃,氢气的露点小于-40℃,反应完全后,干燥筛选获取所需的产物超细钨粉,其纯度达到99.99%。


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制备焦绿石型三氧化钨影响因素-反应温度

影响焦绿石型三氧化钨制备过程的因素中,除了钨酸钠溶液的溶度外,较为突出的还有反应温度,可通过实验获取资料进而加以研究,以下是对反应温度的分析:

配置三份浓度都为100g/L的钨酸钠溶液,将三份溶液移入密闭的反应釜钢弹中,并且往每份溶液中添加入10g三氧化钨粉体,分别在140℃、200℃、260℃条件下恒温反应24h,同时按时间的不同取样分析其溶液的分解率。

检验结果显示,相同时间不同温度下,反应率有下列关系(P定义为反应率):P260℃>P200℃>P140℃。尤其是在反应初始阶段,140℃条件下,由于温度较低,三氧化钨的溶解速率有所减慢,反应主要是三氧化钨的溶解,其分解率都是在0以下。200℃和260℃条件下的水热反应,其溶解的反应率在反应初期都是在0以上,260℃条件下的反应速率更是在80%左右。而随着反应的进行,三者的反应速率开始逐渐接近,但是还有明显的区别,反应率与温度成正比的关系没有改变,其中260℃条件下水热体系反应4h后,反应率曲线基本上趋于直线,反应进入平衡状态,140℃和260℃条件下的溶液反应率经过前期的增长以后,后续增长动力不足,也基本上陷于平衡状态。

从总体上来说,高温有助于增强物质反应活性,促进反应的进行,在条件允许的情况下,升高温度能缩短反应时间。


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制备焦绿石型三氧化钨影响因素-钨酸钠浓度

影响焦绿石型三氧化钨制备过程的因素有很多,比如钨酸钠浓度、添加剂、反应温度等。因此,对于这些条件的渗入研究有助于控制反应条件,取得最好的制备效果,以下介绍其中影响因素之一钨酸钠浓度。

分析制备焦绿石型三氧化钨影响因素-钨酸钠浓度的时候,可通过实验获取数据进而加以研究。分别配置浓度为60g/L、80g/L、100g/L、160g/L、200g/L的钨酸钠溶液若干份,然后将配置好的钨酸钠溶液加入到100mL高压密闭反应釜中,同时每份溶液中分别加入6g、8g、10g、16g、20g三氧化钨粉体,恒温在200℃条件下反应24h,反应完成后,取溶液分析分解率。

表1-1 钨酸钠溶液浓度对反应率的影响

浓度g/L 60 80 100 160 200
反应率/% 38.24 65.70 77.90 73.88 78.13

实验结果显示,反应物浓度的提高有助于增强相关生长基元的浓度,使得反应向正方向进行,因此分解率也就越大。可见,钨酸钠溶度的升高可提高反应率,进而提高了产品的产量,这与传统的钨冶炼工艺中离子交换法只局限于低浓度溶液有所不同,利用水热分解法不受浓度大小的限制,为规模化生产焦绿石型三氧化钨提供了可能。


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分析以NaHCO3为添加剂制备焦绿石型三氧化钨

制备焦绿石型三氧化钨还可通过添加NaHCO3制备而得,以下是对该工艺的分析:

表1-1焦绿石型三氧化钨在NaHCO3溶液中的溶解反应数据

温度/℃ 60 100 140 200 260
溶解后浓度g/L 24.57 52.84 54.74 62.67 57.577

表1-1数据表明NaHCO3能够溶解焦绿石型三氧化钨,并且随着温度的升高,其溶解能力越大。这是因为,温度升高的时候,NaHCO3并不稳定,能够分解产生易于溶解焦绿石型三氧化钨的NaCO3。焦绿石型三氧化钨与碳酸钠溶液反应数据由表1-2所示,可见,当碳酸氢钠分解成碳酸钠后,其随着温度的升高溶解焦绿石型三氧化钨能力逐渐加强。

表1-2焦绿石型三氧化钨在NaCO3溶液中的溶解反应数据

温度/℃ 60 100 140 200 260
溶解后浓度g/L 59.24 77.38 72.02 115.96 100.69

利用NaHCO3为添加剂制备焦绿石型三氧化钨的工艺值得深入去研究,因为该方法成功的实施不仅能够解决现阶段钨冶炼工业冗长的问题,同时也能够实现碱液的循环,实现清洁生产的目标。
 

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分析二氧化碳为添加剂制备焦绿石型三氧化钨

二氧化碳为添加剂制备焦绿石型三氧化钨,是通过配制钨酸钠溶液并通入二氧化碳,经反映,洗涤,烘干后制备而得的。

表1-1 不同温度下以二氧化碳为添加剂钨酸钠分解率(%)

时间(h) 16 20 24 28 32
T200℃ 3.28 12.05 13.11 10.98 13.65
T260℃ 7.53 6.87 5.93 10.19 9.65

据表1-1所示,经过二氧化碳处理钨酸钠溶液分解率都不高,最大只能达到13%以上,说明了利用二氧化碳来制备焦绿石型三氧化钨理论上还是可能的,只是分解率还不够理想。通过不同温度下反应率的比较,其中200℃条件下的反应率高于260℃的反应率,数据说明,利用二氧化碳为添加剂,操作温度不能太高,因为二氧化碳在溶液中溶解度随着温度的升高而降低,不能够为反应过程持续的提供(H+)。因此采用以二氧化碳为添加剂制备焦绿石型三氧化钨的工艺还有待改进。
 

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