什么是软钨金?

软钨金指的是钨含量为18%左右而黄金含量为80%以上的钨金条,由于它的黄金含量很高,因此它的价值,或者说市面价格要比钨镀金大得多。软钨金主要是以黄金为基底添加了少量的钨所以事实上它是一种金合金。钨金的概念比较容易让人混淆,许多人也因此而受不法分子的蒙骗造成财产损失。一般情况下软钨金的外表与黄金一样呈现出金黄的色泽,但是从肉眼上和手感上我们依然很能判断黄金与软钨金的区别。
 
软钨金虽然与黄金几乎相似,但其主要用途只是用来满足许多收藏者的爱好或者朋友之间用以纪念用的纪念品,价值上是不能替代黄金的,更不能用来做非法的事情。随着科技技术的发展,软钨金由于添加了钨,其耐蚀性、耐磨性以及导电性好的特性加上黄金隔热好、延展性好的性能也使得软钨金不仅可以用来制作金条、工艺品、首饰等收藏性和观赏性的物品,也可应用于航空这样的工业以及核研究等领域中。
 
如今市面上流通着越来越多的假金条,当鉴赏之物成为非法者盈利的手段,我们只有提高自己的警惕之心才能避免受骗,同时也要学会鉴别它们的区别。
软钨金
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钨资源分布和特点

世界钨矿资源的分布:世界钨资源主要集中在中国、加拿大、俄罗斯、美国和玻利维亚,五国合计占世界总基础储量的87%。具有重要资源潜力的国家还有澳大利亚、奥地利、巴西、缅甸、哈萨克斯坦、朝鲜、葡萄牙、西班牙、土耳其、塔吉克斯坦、乌兹别克斯坦、土库曼斯坦和泰国等。
 
中国钨矿资源的分布:钨是中国的优势矿产资源,80%以上的钨资源集中在华南钨锡成矿带。中国钨矿遍布29个省、市、自治区。2008年在全国已查明钨矿资源储量的省、自治区、直辖市中,湖南、江西、河南、甘肃、广东、广西、福建、云南8个省区占全国保有储量的89.54%。
 
中国钨资源特点
1.分布高度集中,资源储量十分丰富
钨资源储量的61.37%集中在湖南、江西和河南三省。湖南柿竹园、江西西华山和大吉山、福建行洛坑、广东锯板坑和广西大明山等矿床属于超大型和大型钨矿床。
 
2.矿床类型较全,成矿作用多样
除现代热泉沉积矿床和含钨卤水-蒸发岩矿床外,几乎实际数所有已知钨矿床成因类型在中国均有发现。
 
3.钨矿共生组分多,综合利用价值大
钨矿共生组分可达30多种,与钨矿共生组分主要有锡、钼、铋、铜、铅、锌、金、银、铁、硫、铌、钽、锂、铍、稀土、分散元素镓、铟、铊、铼以及非金属矿砷、萤石等。在采选冶炼过程中综合回收这些有益组分,不仅有利于矿产资源的合理开发,也是提高开采经济效益的重要途径。
 
钨矿
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大孔型树脂处理高浓度钨酸钠溶液

大孔型树脂具有不连续的离散的孔眼,它在水溶液中不显示溶胀,在湿态时呈不透明或乳白色。大孔型树脂的合成的过程为:先添加芳香烃、脂肪烃、醇类等有机溶剂,即所谓致孔剂,当树脂聚合后,再除去上述溶剂,即在树脂里形成许多大孔。大孔树脂在水处理中能起吸附、过滤作用,能去除有机物质、腐殖酸、木质磺酸等,还可除铁、去色、并保护离子交换树脂免受污染,而延长交换树脂的使用寿命。
 
在传统钨冶炼的离子交换工艺中,由于水用量大而产生了一系列问题。如何提高交换液中的三氧化钨浓度是一个非常重要的问题。与传统的凝胶型树脂相比,大孔型树脂对高浓度钨酸钠溶液的吸附效果最佳,有利于减少稀释用水,提高设备产能,大幅度减少废水排放。
 
大孔型树脂
实验采用不同类型树脂,在不同条件下与一定量的钨酸钠溶液进行反应,定时取样分析可得出以下结果:
1. 在弱碱性条件下,不同的大孔型弱碱性树脂对高浓度钨酸钠溶液的吸附均有较好的效果,其中D301树脂的吸附速度比其他的更快。而且在机械强度、耐磨性能、耐胀缩型及抗流速磨损等方面也较优。 
2. D301树脂吸附容量随粒径的增大而减小,但趋势比较缓和,说明它的化学结构对聚合离子的扩散速率影响并不显著。 
3. 随着pH值的降低,D301树脂的吸附容量先增加后降低,pH值在4~6 的范围内,D301树脂表现出较高的吸附容量。
4. 当三氧化钨浓度在150 g/L至 455 g/L的范围内时,树脂的吸附容量都能达到850 mg/g干树 脂,但浓度过高,溶液稳定性较差,因此,三氧化钨浓度控制不超过350g/L为宜。
5. D301树脂吸附聚合离子的过程受温度的影响较小。而溶液温度过高对树脂的影响较大。因此,在以不超过30℃的环境温度下进行高浓度离子交换最为有利。
6. 搅拌速度对D301树脂吸附容量的影响不明显,高强度的搅拌效果对高浓度钨酸钠溶液的离子交换过程影响不大。
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生产仲钨酸铵过程中除锡工艺

锡对于钨制品是有害的杂质,它的存在严重影响钨制品的质量。在钨的不同形态下控制锡的含量,直接关系到后续钨制品性能的高低。那么,在钨冶金工艺过程如何控制锡的含量呢?这需要我们综合考虑矿种的质量、APT产品的要求,使用系统的方法,利用各种抑制和排除锡的手段,用尽可能低的成本来保证最高的APT产品质量。我们从以下6个方面来讲述:
一、 从源头控制,选取含锡等杂质较少的高质量的钨精矿资源,可以从根本上减少后续除锡工艺。但是,由于黑钨精矿资源的日益匮乏,仲钨酸铵(APT)的质量得不到保证;
二、 控制反应温度,碱分解条件下,锡的浸出率随着温度升高而增大,故而,在生产中,可以控制温度在适当范围内,使得锡的浸出保持在较低的水平,从而达到保证APT质量的要求;
三、 引入添加剂,磷酸钠是常用的一种针对钨精矿的添加剂;
四、 调整溶液pH值,锡在弱碱性环境下能沉淀下来,故而采取控制pH值的方式将锡沉淀下来,从而达到除杂功效。工业上常对碱解浸出的钨酸钠溶液进行钨碱分离,再用APT结晶母液或酸中和,使得溶液呈弱碱性(pH=8~9);
五、 离子交换吸附,设法提高树脂柱的交换容量,增加反应后期交换时间,可以提高锡的去除率;
六、 采用合理的解吸液切割,以保证钨酸铵溶液的纯度。
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偏钨酸钠在土壤学领域的应用

土壤,是由一层层厚度各异的矿物质成分所组成大自然主体。包括岩石风化而成的矿物质,动植物、微生物残体腐解产生的有机质,土壤生物以及水分、空气,氧化的腐殖质等。是地球上绝大部分生物赖以生存的基础。自古至今,大量的科学家对土壤中所含大颗粒、有机质、腐殖酸、矿物质等进行了分离研究,在诸多分离提纯方法中,偏钨酸钠重力分离法具有流程简单、无副作用、效果稳定等优点。
 
偏钨酸钠又名一水合偏钨酸钠,是一种白色晶体。分子量是2968.01,密度为3.1g/ml,折射率是1.5555。它在常温常压下具有稳定性,但是要避免与物料、氧化物接触。偏钨酸钠的密度高,具有无毒、易配制及可循环利用等特点,在许多领域都被广泛的应用。
 
在土壤学领域的应用主要表现在以下3方面:
1. 对土壤团聚大颗粒的分离:Jastrow 采用偏钨酸钠重力分离法对样品进行了干燥、分离,对土壤团聚体、微颗粒自然体、矿物有机质之间的关联进行了研究。Yi Yang把偏钨酸钠作为密度分离介质,结合密度分离法等研究了河流漫滩土壤中碳质对多环芳烃的吸附效应。 
2. 对土壤C、N 等有机质的分离:Kramer等研究了偏钨酸钠中偏高含量的C和N对土壤密度分离的化学性质影响。Roviro等采用密度分离法,配制3种不同密度等级的偏钨酸钠溶液,研究了地中海钙质森林地区一定量土壤中有机质含量。 
3. 对土壤腐殖酸的分离:Shindo等采用偏钨酸钠密度分离法分离出 日本24个火山灰烬土壤样品中的烧焦碎片,得出它们是组成火山灰土壤中黑色腐殖酸的重要成分。偏钨酸钠也被人们用来分离富集土壤中的植物化石和矿物质。Georgiadis等采用偏钨酸钠密度分离法从土壤中提取出了非定晶硅。
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