Labfit 碳硫分析仪与钨粒

Labfit 碳硫分析仪是澳大利亚著名品牌,该品牌在澳大利亚拥有一批经验丰富,理论基础扎实且深厚的优秀技术人员,赢得了广大使用者的信赖和好评。拥有先进的分析、检测、试验仪器,主要应用在石油、煤炭、材料、大学,化学、冶金、环保、食品、农业等领域。

其CS1232型红外碳硫分析仪在全球广受欢迎。该类型碳硫分析仪采用的是最新的固态红外吸收探测技术,具有很高的测量精准度。立式炉的使用,使温度控制在1%的设定值,这样可以降低陶瓷管破裂机率。它的操作界面比较直观易懂,采用的是48样品位进样器,分析测量时,测量系统会自动选择合适的硫测量单元。

CS1232型红外碳硫分析仪的尺寸宽为76厘米,深度为66厘米,高度为93厘米。重量约为90千克。所使用的探测方法是固态红外吸收的方法。采用立式电阻炉,单圆柱碳化硅加热元件,以此来保证温度的均匀分布。使用2 个高氯酸镁作为干燥塔,1 个玻璃棉作为过滤器。载气为纯度99.5%的氧气,气动气是干燥洁净的压缩空气,其中氧气的流量要控制在每分钟3l的流量。双纯化系统是用来防止气体进入燃烧管内,避免不必要的工业事故发生。使用的是无气孔的陶瓷的坩埚,钨粒作为主要的助熔剂。所分析的数据包括时间/日期,样品名,相关描述,样品数量,样品重量,自和动进样器位置信息,转盘编号,分析结果数据,分析曲线,分析时间,标准值等。但是分析耗时比较长,需要60-180秒。

钨粒

微信:
微博:

 

Eltra碳硫分析仪与钨粒

德国Eltra(埃尔特)品牌创立于1980年,主要是注重于元素分析仪的研究和开发,从最开始的碳硫分析仪,目前已拓展到氧氮氢分析仪,热衷于分析仪的研究和制造。现在德国埃尔特品牌已经是元素分析仪领域的佼佼者,主要应用于钢铁,采矿,汽车,航空,煤炭,建筑材料和高校,研究机构。该品牌于1981年与西门子一同开发研制出电阻炉的碳硫分析仪,并且在1984年首次在德国进行销售。1988年研发感应炉的碳硫分析仪,多年来不断扩大国际市场和提高仪器技术。

其中,Eltra碳硫分析仪可以快速而准确的检测出铸铁,铜,合金,矿石,水泥,陶瓷,碳化合物,矿物,沙子,玻璃等固体材料中的碳和硫的含量。此品牌碳硫分析仪主要具备16位微处理器,一个感应炉和四个独立的分别用来检测高、低碳和硫的红外检测池。在检测过程中,此仪器可以自行切换低范围和高范围的检测。其中CS-800的埃尔特碳硫分析仪一般采用钨粒作为助熔剂,并且拥有较高的灵敏度,较宽的测量范围,和准确的分析结果等良好的性能。还有一个比较特别的地方是,在检测分析的时候,仪器可以实时显示它的工作状态来确保分析简单而可靠地进行。除此之外,该类型碳硫分析仪的检测时间只需要40-50秒,花费的时间较少,一般采用高氯酸镁和碱石棉作为化学试剂。

钨粒

微信:
微博:

 

钨合金屏蔽件与射线探伤技术

钨合金屏蔽件射线探伤技术是利用射线(放射性同位素内部原子核衰变产生的γ射线、加速器产生的高能X射线等)穿透物质,并根据射线在物质中的衰减特性检测被检物质中缺陷的一种无损探伤方法。射线探伤技术可用于检测金属和非金属材料及其制品的内部缺陷,如焊缝中的气孔、裂纹、疏松、偏析、夹渣、未焊透等。由于被测物体各部分的厚度或密度因缺陷的存在而有所不同,而不同密度、厚度的物质区域对射线的衰减程度也不同。所以当强度均匀的射线束照射被检物体时,若物体局部区域存在缺陷或结构存在差异,它将改变物体对射线的衰减,使得不同部位的透射射线强度不同,从而可以通过检测透射射线的强度,判断物体内部的缺陷和物质分布等。

常用的射线探伤设备包括X射线探伤仪、γ射线探伤仪。这两种仪器分别使用X射线和γ射线进行探伤。γ射线的穿透能力极强。当人体受到γ射线的照射时,γ射线可以进入到人体内部,并与人体体内细胞发生相互作用,从而侵蚀构成活细胞的复杂有机分子(如蛋白质、核酸和酶),使得人体内的正常化学过程受到干扰,严重时可以导致细胞死亡。而对人体的伤害体现在其可抑制、破坏甚至杀死人体细胞,致使机体在生理、病理和生化等方面发生不同程度的改变。且X射线还可导致脱发、皮肤烧伤、视力障碍、白血病等问题。因此,在应用射线探伤技术的同时,也应注意其使用的射线对正常机体的伤害,注意采取防护措施。

由于钨合金结合了高密度性、机械加工性、良好的耐腐蚀性、高辐射吸收能力以及高强度等特性,钨合金屏蔽件是辐射防护的最佳选择。其可用于屏蔽射线探伤技术使用过程中产生的辐射。和传统的屏蔽材料(如铅和碳化硼)相比,相同重量的屏蔽材料,体积更小的钨合金屏蔽件,密度却更高。和同等重量的铅屏蔽材料相比,钨合金屏蔽件的体积只有铅的1/3,但却拥有和铅相当的射线吸收能力。且钨合金屏蔽金无毒无害,既不会污染环境,也不会危害人体健康,是极为环保友好的屏蔽件材料。

微信:
微博:

 

稀土钨电极的研究

纯钨电极是最早使用的电极材料,主要是因为钨具有熔点高,蒸汽压低等特性。但是,纯钨的逸出功较高,且在高温下会发生再结晶形成等轴晶状组织,使得材料变脆而发生断裂。为了提高钨电极的再结晶温度,降低钨材料的逸出功,研发出了一系列稀土钨电极。

钨电极

稀土钨电极是在钨的基础上,掺杂一些高熔点的氧化物作为活性物质,降低钨的逸出功。常见的稀土钨电极有钍钨电极、铈钨电极、镧钨电极和锆钨电极。其中钍钨电极发明于1913年,它具备良好的性能,但是具有放射性,长期使用会危害人类健康,造成环境污染。而铈钨电极和镧钨电极较钍钨电极具有更良好的性能,且没有放射性,具有广泛的应用前景。

钨电极掺杂稀土始于前苏联,在60年代前苏联就有稀土钨电极的相关报道。中国,在1973年成功研制和应用铈钨电极。

20世纪80年代后期,日本相关学者在新型电极材料方面取得了一些进展,研制出了一系列稀土钨电极,包括单元稀土钨电极,二元稀土钨电极和三元稀土钨电极。在单元稀土钨电极中,镧钨电极的综合性能较好,其次是钇钨电极和铈钨电极。二元稀土钨电极中,按La2O3:CeO2=1:1,La2O3:Y2O3=1:3,CeO2:Y2O3=1:3配比制备的二元稀土钨电极具有较好的性能。而在三元复电极中按La2O3:CeO2:Y2O3=1:1:3比例制备的三元复合电极,具有逸出功低、工作温度低等优点。

微信:
微博:

 

球磨固相反应法制备钨青铜

钨青铜的制备多采用电解法、湿化学法、热还原法等。电解熔融钨酸盐与氧化钨体系能获得高质量的钨青铜单晶样品,并且能对样品中M 元素含量及掺杂元素含量进行有效调控,但电解法制备时间长、产率低,不能满足实际应用的要求; 湿化学法由于合成温度相对较低,钨青铜产物结晶状态较好等特点而受到关注,但制备条件苛刻且制备周期较长; 热还原法一般是将三氧化钨、钨单质和金属M 的钨酸盐按适当比例混合,然后在惰性气氛或真空下加热,反应温度一般为1000 ℃左右。热还原法是早期制备钨青铜的主要方法,缺点是需要较高的反应温度以及产物的质量较难控制。
 
球磨固相反应法将K2WO4和WO3粉末混合球磨后进行真空固相反应,在750 ℃得到了单相的K0.27WO3钨青铜多晶样品。该合成方法简便高效,为今后钨青铜材料的批量制备及实际应用提供了可行性实例。
 
球磨后压片的混合料在800 ℃时熔化,而在750 ℃时仍能保持原始块状,真空固相反应后的产物呈深蓝色且没有明显杂质。图1为所制备样品的XRD 图谱。从图中可以看出,750 ℃和800 ℃的反应产物均为六方结构,衍射峰的位置及强度与钾钨青铜KxWO3( 0 < x < 0.33) JCPDS 标准卡片的衍射数据完全一致,说明球磨固相反应法制备的样品单相性很好。

不同温度下固相反应产物XRD图谱
微信:
微博:
 

微信公众号

 

钨钼视频

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。

 

钨钼音频

龙年首周钨价开门红。