黑钨矿选矿的重选与精选流程
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- 发布于 2016年1月12日 星期二 18:23
- 作者:xinyi
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涂层硬质合金新型涂层与结构——金刚石涂层(3-3)
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- 分类:钨业知识
- 发布于 2016年1月12日 星期二 17:17
- 作者:xiaobin
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在沉积金刚石涂层之后,对于金刚石涂层的相关性能检测也同样重要。其中的检测主要在于两个方面,其一是金刚石涂层的颗粒尺寸,另一个就是金刚石涂层材料与基体的结合力。
从理论上讲,金刚石涂层为多晶结构,其晶体颗粒的尺寸大小在很大程度上决定了其表面粗糙度的大小(晶粒尺寸越小,加工后的表面粗糙度越低),而对于硬质合金拉拔模具来说,其表面粗糙度对其他各项综合性能也起着极为重要的作用。在金刚石涂层应用于石墨加工工具的试验中表明,当晶粒尺寸小于1μm时,加工工件的表面粗糙度<1μm,而普通金刚石涂层加工工件的粗糙度大于2-3μm,且在工作使用中易出现颗粒脱落。此外,金刚石涂层还可采用微米晶粒与超细纳米晶粒组合构成,通过SEM可清晰地观察出来层与层之间的分界,这种组合可以满足更高要求、高性能的硬质合金拉拔模具的使用效果。
另一项关于金刚石涂层与基体间结合力的检测也是同样必不可少的。金刚石涂层与硬质合金基体之间的结合强度是拉拔工作的基础,若结合强度不高,则在一些高强度线材的拉拔过程中易造成金刚石涂层的脱落,从而导致模具失效。测试结合强度的方式是采用金刚石压痕测试仪,即将金刚石压头压入金刚石涂层表面,可见如下图像:
由金刚石涂层压痕照片,我们可以较为清晰地看出压痕周围未发生金刚石涂层的崩裂或脱落,压坑中心部位金刚石涂层仍牢固结合在硬质合金表面测试中,接着将压力加至1.5KN,金刚石涂层被破坏。相比传统金刚石涂层制备工艺结合力的最高载荷低于600N,化学气相沉积(CVD)显然有着显著的提高。
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制备碳纳米管三氧化钨薄膜
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- 发布于 2016年1月12日 星期二 16:16
- 作者:qiongyao
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碳纳米管编织的三氧化钨薄膜及其制备方法和在太阳能电池中的应用,属于纳米材料制备技术领域。该复合薄膜由三氧化钨和穿插于其中的网状碳纳米管薄膜组成。一方面,经碳纳米管编织后三氧化钨更加稳定,可实现三氧化钨直接转移,避免了传统三氧化钨转移过程中高分子的引入带来的残胶及三氧化钨破损;另一方面,碳纳米管编织的三氧化钨较单纯三氧化钨有更好的导电率,与硅形成的异质结太阳能电池具有更高的转换效率。
化学气相淀积[CVD(Chemical Vapor Deposition)],指把含有构成薄膜元素的气态反应剂或液态反应剂的蒸气及反应所需其它气体引入反应室,在衬底表面发生化学反应生成薄膜的过程。在超大规模集成电路中很多薄膜都是采用CVD方法制备。淀积温度低,薄膜成份易控,膜厚与淀积时间成正比,均匀性,重复性好,台阶覆盖性优良。目前制备钨涂层可采用物理或化学气相沉积方法,或者将气相沉积方法结合其他制备技术,提高钨涂层的性能。
采用有序或无序碳纳米管薄膜为模版,在有基底支撑或无基底存在的条件下,以有机金属化合物为钨源,通过化学气相沉积法,在低温下制备晶型、面积、取向度和膜厚可控的氧化钨碳纳米管薄膜。相对于传统材料,三氧化钨纳米管薄膜保持了碳纳米管原有的柔性和良好的透光性。
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微波煅烧法制取三氧化钨
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- 发布于 2016年1月12日 星期二 16:27
- 作者:qiongyao
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三氧化钨是钨提取冶金过程中的一种重要的中间产物,是生产钨粉及钨相关的主要原料,通常通过煅烧仲钨酸铵(APT)按获得。微波具有内部快速加热、选择性加热、可克服物料中的:“冷中心”,易实现自动控制、节能等特点,能有效地提高产品的优质率和合格率。与传统生产三氧化钨的工艺比较,微波煅烧时间短、成本低、热效率高、能耗低、以及粉料不易泄露。
仲钨酸铵是一种白色结晶,有片状或针状二种。稍溶于水,20℃时在水中溶解度小于2%,不溶于醇。将仲钨酸铵加热至220-280℃失去部分氨和结晶水,可转化为偏钨酸铵AMT,加热至600℃以上失去全部氨和结晶水,彻底转化为黄色的三氧化钨。主要用于制造三氧化钨或蓝色氧化钨制金属钨粉;金属钨粉的下游产品有钨材系列,如钨条、钨丝等电真空材料;有合金系列,如碳化钨、硬质合金、合金刀片、合金钻头、合金模具等;其他耐磨、耐压、耐高温的机械装备部件等。
准确称量干燥过的试样放入坩埚中,记录物料重量W1。使用改装过的多模微波炉进行煅烧,记录时间和功率,取出,冷却后称重,记录数据为W2。将W1减去W2,得到仲钨酸铵的重量损失,计算实际失重率(%)。经过微波煅烧4分钟,仲钨酸铵的分解率为96.67%,并通过正交实验得出微波煅烧的主要影响因素为物料质量,其次为煅烧时间和微波规律。在实验范围内的最佳条件为:微波功率650w,煅烧时间为4min,物料重量为10g。
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超声波微波水热协同强化制备高纯仲钨酸铵
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- 发布于 2016年1月12日 星期二 15:14
- 作者:chunyan
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设备要求:包括微波炉,所述微波炉包括炉门、炉体和开门按钮的结晶器,炉内设有磁力搅拌器、微波发生器和故障检测模块;炉体内腔中设有托盘,置三口烧瓶于托盘内的传感器上;内腔侧壁上的传感器插座连接温度传感器;炉体顶部安装座上安装超声波发生器和二通玻璃管,超声波发生器上端分别连接进水管和出水管,下端连接钛合金探头;钛合金探头和温度传感器均固定在三口烧瓶内部,二通玻璃管下端与三口烧瓶的ー个侧口相连接;继电器分别连接超声波发生器和微波发生器,温度传感器和压力传感器通过变送器连接继电器;故障检测模块的一端链接微波发生器,另一端连接继电器。
超声波微波水热协同强化制备高纯仲钨酸铵的具体步骤如下:
1、将WO3浓度不低于220 g/L的钨酸铵溶液置于三口烧瓶内,打开磁力搅拌器,搅拌速度70-300rpm(每分钟70-300转);
2、打开微波发生器和超声波发生器,微波和超声波功率均控制在1-3KW,微波频率设为0.5-1.5Hz,超声波频率设为100-200KHZ,对钨酸铵溶液加热;
3、打开摄像头及温度传感器;
4、控制温度在80°C以上,因为当加热温度达到80°C时,溶液开始发生蒸发结晶;
5、结晶终点为结晶率达到65%,即可制得高纯仲钨酸铵晶体。
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