硬质合金球齿简介

硬质合金球齿又被称作硬质合金钎头,它是由难熔金属的硬质化合物和粘结金属通过粉末冶金工艺制成的一种合成材料。硬质合金球齿具有硬度高、耐高温、耐腐蚀、耐磨强度和韧性较等等一系列优良的性能,在500℃的高温下它的硬度和形状也能基本保持不变,在1000℃时也依然具有很高的硬度。世界上有50多个国家生产硬质合金,总产量可达27000~28000吨,主要生产国有瑞士、美国、俄罗斯、瑞典、中国、德国、日本、英国、法国等,世界硬质合金市场基本处于饱和状态,市场竞争十分激烈。

中国硬质合金工业是50年代末期开始形成的,60~70年代中国硬质合金工业得到了迅速发展,90年 代初中国硬质合金总生产能力达6000吨,硬质合金总产量达5000吨,仅次于俄罗斯和美国,居世界第3位。它还是生产在中高压潜孔锤钻业中广泛应用的硬质合金球齿的最佳材料。硬质合金球齿广泛应用于石油钻井及除雪的雪犁设备中。此外,硬质合金球齿在切削工具与矿山机械、道路维修和煤钻工具中也有很好地应用。矿山用硬质合金球齿主要用作采石、采矿以及隧道和民用建筑中的采掘工具。

 

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稀土双掺钨酸钙多晶功率曲线分析

以下为稀土双掺钨酸钙Zn0.1Ca0.9WO4Ho3+/Yb3+多晶功率曲线分析

Zn0.1Ca0.9WO4Ho3+/Yb3+多晶的上转换绿光和红光功率曲线如图5所示。其中掺杂Ho3+离子的浓度为0.8mol%,Yb3+离子的浓度为4mol%。由图中可以看出,上转换绿光(545nm)和红光(659nm)功率曲线斜率分别为1.741.53,即能级跃迁所需光子数n值为1.741.53,均为两光子过程。此结论为上转换发光机理的研究提供了依据。




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稀土双掺钨酸钙多晶荧光寿命分析

以下为稀土双掺钨酸钙Zn0.1Ca0.9WO4Ho3+/Yb3+多晶荧光寿命分析

由上转换稳态发射光谱可知,Zn0.1Ca0.9WO4Ho3+/Yb3+样品在500~750nm范围内有很强的绿光(545nm)和红光(659nm)发射峰。其中绿光发射峰对应Ho3+离子的5S2,5F45I8能级跃迁,红光发射峰对应Ho3+离子的5F55I8能级跃迁。说明激发态能级5S2,5F45F5能够对粒子布局存储,通过荧光寿命分析能够得到粒子在激发态存在的平均时间。由红绿光强度比可知,固定Yb3+离子浓度为4mol%时,Ho3+离子掺杂浓度为0.8mol%时红光和绿光的比例接近1:1且发光较强,因此选择此样品进行荧光寿命分析。绿光和红光荧光时间谱分别如图3和图4所示。 

Zn0.1Ca0.9WO4Ho3+/Yb3+多晶上转换绿光和红光寿命均呈逆指数衰减。对荧光强度-时间曲线进行拟合,可得到Zn0.1Ca0.9WO4Ho3+/Yb3+多晶上转换绿光和红光衰减时间分别为67µs106µs。可知自由电子在红光发光能级上的存储时间较长,红光发光强度大于绿光。此结论与上转换稳态发射光谱匹配,为上转换发光机理的研究提供了依据。

 

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为何使用钨合金屏蔽件

随着科技发展,生活中有越来越多的辐射,如X射线,伽马射线辐射(高能电磁辐射),阿尔法粒子辐射,宇宙辐射等这也成为新的问题。为了保护患者和其他人群远离电离辐射,如乳腺癌,皮肤癌等疾病的。因此 迫切需要能够有效吸收辐射的媒介。研究者们发现辐射可以通过屏蔽器来减少,防辐射材料的能力和它的密度有关。高密度意味着有更好的阻止和屏蔽能力。由于有更高的密度,高比重钨、钨合金具有更好的抗辐射能力,更能够对伽玛射线起到稀释作用。高比重钨合金由于它的高射线密度(比铅高60%),良好的机械强度,低热膨胀,耐腐蚀,高辐射的吸收(优于铅),简化的生命周期和高强度,可以提供与铅相同的保护但较少的体积和厚度,所以钨屏蔽比铅屏蔽有更小的风险。由于其无铅和无毒的特性。和铅或过去的贫化铀相比,钨合金更容易被接受的。鉴于以上优势钨合金材料被广泛应用于医疗及工业射线屏蔽中。

钨合金屏蔽件

 

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钨聚合物屏蔽替代贫铀

贫铀有很高的密度,其主要用作屏蔽放射性物质的材料,贫铀屏蔽件可用于在工业中的射线照相。贫铀的密度可达到19.050k kg/m³,是铅密度的1.67倍,略低于钨的密度。由于钨材料的高辐射屏蔽性,钨聚合物材料是替代贫铀的理想屏蔽材料,且钨聚合物屏蔽件属于环保材料,与具有放射性的贫铀相比更加安全。现今,在各种需要用到贫铀屏蔽件的行业中,都在积极尝试使用钨聚合物材料替代贫铀。

另外,钨聚合物具有更好的延展性加工性能好,能被加工成不同的形状,弯曲成不同的弧度,取孔方便,同时能够被制造成毫米级别的薄板,相比于贫铀能更广泛应用到不同的设备中。鉴于钨聚合物材料的高密度性,强辐射屏蔽能力,及环保性,是理想的替代贫铀的屏蔽件材料。

钨聚合物屏蔽件

 

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