一种Ag-WC-C触点的制备方法

可采用固相烧结工艺来制备Ag-WC-C触点(原材料:银粉、板状晶粒碳化钨和石墨粉),其中制粉方法可用化学包覆制粉法。
制备工艺过程:
1. 按其成分所占百分比来称取银粉、碳化钨、石墨粉和金属添加剂粉末,如,钴(Co)、镍(Ni)或者锆(Zr)。其中,
银粉占84-85%;碳化钨占12%;石墨粉占3%;金属添加剂粉末占0-1%。  
利用不锈钢网,将上述的原材料经过过筛后,再将这些原材料混合,加入搅拌器中搅拌均匀。                                                  
2. 配制硝酸银溶液。需将银粉充分溶解在浓硝酸中。
3. 将配制所得的硝酸银溶液倒入反应器皿中,然后,再用氨水络合,直到PH值升至10为止。之后,再将混料加到反应器皿中并搅拌。
4. 继续搅拌,并利用雾化装置,将还原剂水合肼(水合联氨)以液相喷雾方式加到反应器皿中,待其反应充分。
水合肼,无色透明的油状液体,具有强碱性,还原性很强,可充当还原剂和抗氧剂。
5. 用蒸馏水洗涤经过以上步骤处理后的混料,直至其显中性止,然后,在干燥器中对其进行干燥处理,温度控制在90℃,可以得到干燥的银包覆的混料。
6. 对上步所得到的干燥的包覆混料加压(冷压),使其成型,然后,在烧结炉中对其进行烧结,条件为,氢气氛围,温控为750-890℃,烧结时长为3-5h,然后在10-20T/Cm2的压力下进行复压,最终获得Ag-WC12-C3触点。


碳化钨粉

 

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稀土三掺钨酸钙多晶制备正交实验

以下为稀土三掺钨酸钙Zn0.1Ca0.9WO4Ho3+/Tm3+/Yb3+多晶制备正交实验 。

本实验在Zn0.1Ca0.9WO4多晶稀土双掺的基础上,采用正交实验进行Zn0.1Ca0.9WO4Ho3+/Tm3+/Yb3+三掺,研究稀土离子浓度及泵浦功率的改变对发光性能的影响,最终实现上转换白光输出。 

采用三因素三水平无相互作用正交试验,三种稀土离子为Ho3+Tm3+、Yb3+,分别选择三个浓度进行正交,实验因素水平表如表1所示。

由表1可知,分别用A、B、C代表Ho3+Tm3+、Yb3+离子,1、2、3表示离子的不同浓度,那么A1即表示掺杂Tm3+离子浓度为0.5mol%,以此类推。由于掺杂三种稀土离子,采用控制变量法无法体现离子间的浓度比,实验重复性较多,因此选用正交实验表L9(34)进行无相互作用正交实验,正交实验方案设计如表2所示。



 

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稀土双掺钨酸钙多晶的制备及发光性能研究结论

制备了不同浓度比的稀土双掺钨酸钙Zn0.1Ca0.9WO4:Ho3+/Yb3+,Zn0.1Ca0.9WO4:Tm3+/Yb3+多晶,分别对其进行上转换稳态光谱,荧光寿命光谱及功率曲线测试,提出了上转换发光机理,得出以下结论: 

(1)Zn0.1Ca0.9WO4:Ho3+/Yb3+多晶在546nm和658nm处有明显的绿光和红光发射峰,分别对应Ho3+离子的5S2,5F45I85F55I8能级跃迁。固定Yb3+离子浓度为4mol%时,随着Ho3+离子浓度的增加上转换发光强度先增大后减小,当Ho3+离子浓度为0.4mol%时上转换发光强度最强。Ho3+离子浓度对红绿光比例影响显著,Zn0.1Ca0.9WO4:1.0mol% Ho3+/4mol%Yb3+多晶的红绿光比例接近1:1。通过荧光寿命分析,绿光和红光的衰减时间分别为67µs和106µs。功率曲线测试表明上转换绿光和红光均为两光子能量传递过程。 

(2)Zn0.1Ca0.9WO4:Tm3+/Yb3+多晶在475nm处有明显的蓝光发射峰,在650nm处有微弱的红光发射峰,分别对应Tm3+离子的1G43H61G43F4能级跃迁。固定Tm3+离子浓度为2mol%时,随着Yb3+离子浓度的增加上转换发光强度先增大后减小,当Yb3+离子浓度为6mol%时上转换发光强度最强。Yb3+离子浓度对蓝红光比例影响显著,Zn0.1Ca0.9WO4:2mol% Tm3+/5mol% Yb3+多晶的蓝红光比例最大。通过荧光寿命分析,蓝光衰减时间为82µs。功率曲线测试表明上转换蓝光以三光子能量传递过程为主。

 

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稀土双掺钨酸钙多晶的制备及发光性能研究概况

以下为稀土掺杂钨酸钙Zn0.1Ca0.9WO4Ho3+/Tm3+/Yb3+多晶的制备及发光性能研究背景。

目前,稀土离子上转换发光受到越来越多的关注,已经不仅仅局限于绿光、红光等激光输出。通过调整蓝光、绿光、红光三基色的强度,可以有效地实现上转换白光输出。上转换白光已经广泛应用于三维固态显示器、高密度光信息储存、生物标记和光通信等方面。本实验以Zn0.1Ca0.9WO4多晶为基质,在稀土双掺得出绿、蓝、红三基色上转换发光现象的基础上,通过稀土三掺以实现上转换白光输出。

 

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钨聚合物工业应用

由于钨聚合物有很高的密度,可达到11.34 g/cm3以上,相对于其他的辐射屏蔽材料例如铅,其具有更强的辐射屏蔽性能,且材料更加环保。由于钨聚合物材料的制造工艺与一般的金属材料不同,其是由注塑成型,相比于其他金属材料机加工性能更好,表面可做不同的弯曲且容易取孔,制造更具有灵活性。钨聚合物可以广泛应用于工业领域,如辐射屏蔽辐射探测器和核工业辐射防护中。钨聚合物可制造成屏蔽X射线及伽马射线的全身防护服,其作为辐射屏蔽材料能够很好的提高辐射屏蔽效率及屏蔽材料的各种性能。

钨聚合物屏蔽件工业应用:
核测井探测器屏蔽件
焊缝射线检测屏蔽件
集装箱射线检测屏蔽件
核潜艇动力系统防护罩
核反应堆防护
射线探测屏蔽件

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