低钨锡精矿浮选流程

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在许多矿床中,钨或多或少的与锡、铜、铋、锑或钼等矿物共生,钨矿的选别方法有重选,浮选以及重选-浮选联合流程。但对于复杂难选的锡精矿中的伴生钨,采用选矿手段难以分离,含钨≥1%的锡精矿进入冶金熔炼时,由于钨含量高,钨的熔点高,会影响锡精矿熔炼过程,而且钨属于价值较高的金属,在冶炼渣中会被进一步贫化,造成有价金属的损失。

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高效钨酸铋制取法

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环境污染是当前人类面临的重大挑战,利用光催化技术治理环境问题是目前最活跃的研究领域之一,寻找高效率的光催化剂是该领域的首要任务。钨酸铋(Bi2WO6)光催化剂以其独特的电子结构、优良的可见光吸收能力和较高的有机物降解能力,被认为是一种潜在的优良可见光催化材料。

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三氧化钨纳米薄膜材料

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三氧化钨是一种n型半导体材料,其禁带宽度较窄(2.4-2.8eV),能够响应可见光,并且具有与TiO2光催化剂相似的特点,即稳定、无毒、耐光蚀、成本低且价带电势高、光生空穴氧化能力强等特点。

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加温精选回收细粒钨尾矿

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在白钨矿和黑钨矿的共生矿石中,白钨矿与黑钨矿的比例为1∶9~9∶1。虽然黑白钨混合浮选的回收率已达到80%以上,但是钨总回收率仅为 60%左右,这主要是黑白钨混合精矿精选分离过程中细粒级钨矿的选矿回收率偏低造成的,钨选矿技术指标的进一步提高有赖于回收白钨加温精选尾矿中的细粒级钨矿的选矿方法的改进和创新。

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纳米氧化钨传感器

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氧化钨是一种过渡金属氧化物n型半导体。作为一种功能材料,近年来,大量的研究发 现钨基氧化物除作为催化、电致变色、蓄电池电极、太阳能吸收材料和隐形材料之外,还具 有热敏、压敏和气敏等半导体功能材料的特性。

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钨在汽轮机换叶片中之重要性

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汽轮机换叶片是汽轮机中动静叶片用钢的总称。汽轮机叶片受高温高压蒸汽的作用,工作中承受着较大的弯矩,高速运转中的动叶片还要承受很高的离心力;处于湿燕汽区的叶片,特别是末级,要经受电化学腐蚀及水滴冲蚀动叶片还要承受很复杂的激振力。因此,叶片用钢应满足以下要求:有足够的室温、高温力学性能和抗姗变性能有高的抗振动衰减能力;高的组织稳定性;良好的耐腐蚀和抗冲蚀能力,良好的工艺性能。

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萃取法生产线环保改造

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现有技术中,从钨酸钠溶液中净化除杂制取仲钨酸铵APT(Ammonium paratungstate)溶液的工业方法有三种,即经典的化学法、离子交换法和溶剂萃取法,其中 经典的化学法由于消耗大、收率低目前已较少采用。离子交换法与溶剂萃取法各有其优点 和不足,各厂家视具体情况选择。

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二硫化钨二维横向异质结制备方法

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异质结已成为现代半导体工业的基本元素,其在高速的电子装置和光电设备中扮 演着重要角色。包括石墨烯、过渡金属二硫化物在内的二维层状材料由于其独特的电学、光 学等性质可以充当异质结构的组成单元。

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钨海绵体(二)

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钨海绵体是浸渍型钡钨阴极的主要载体,采用粉末冶金方法制成。海绵体内的孔隙用于储存发射物质,并同时作为提供发射物质的输送通道。迄今为止,制备孔隙均匀分布钨海绵体存在的主要问题或难点是钨粉的粒度不均匀。

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钨海绵体(一)

钡钨阴极图片

在微波电真空器件制造技术领域,制备孔隙大小均匀一致的钨海绵体,是实现钡钨阴极电流均匀发射的关键技术。钨海绵体是浸渍型钡钨阴极的主要载体,采用粉末冶金方法制成。海绵体内的孔隙用于储存发射物质,并同时作为提供发射物质的输送通道。

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