[Korean] 새로운 방사선 방지 장갑에 적용된 노란색 텅스텐 산화물
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- カテゴリ: タングステン知識
- 2020年10月28日に公開
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황색 산화 텅스텐 또는 삼산화 텅스텐은 새로운 방사선 방지 장갑을 준비하는 데 중요한 구성 요소입니다. 연구진에 따르면 나노 삼산화 텅스텐을 함유 한 새로운 유형의 방사선 보호 물질 (납 위험을 피하기 위해 무연)이 먼저 준비되어야한다. 이 새로운 유형의 방사선 보호 재료는 중량 기준으로 다음과 같은 구성 요소를 포함합니다. 나노 삼산화 텅스텐 : 3-10 %; 삼산화 란탄 : 3-10 %; 불화 알루미늄 : 20-35 %; 나노 비스무트 트리 옥사이드 : 55-73 %; 풀러 롤 나노 입자 : 1-2 %.
タングステンカーバイドソーブレードの歯形を選択する方法は?
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- カテゴリ: タングステン知識
- 2020年10月23日に公開
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タングステンカーバイド鋸刃の歯形の選び方は?タングステンカーバイドの鋸刃には、平歯、台形平歯、左右歯、ダブテール歯、逆台形歯など、さまざまな歯形があります。さて、炭化タングステンのこぎり刃の歯形を選ぶ方法は?
[Korean] 리튬 배터리 양극 재료에 적용되는 황색 텅스텐 산화물
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- 2020年10月20日に公開
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황색 산화 텅스텐 또는 삼산화 텅스텐은 향후 상용화가 예상되는 리튬 배터리 양극 소재입니다. 리튬 이온 배터리는 높은 에너지 밀도, 긴 서비스 수명 및 환경 보호의 장점으로 인해 여러 국가의 연구자들이 광범위하게 우려하고 있습니다. 현재 상용 리튬 이온 배터리의 양극 재료는 흑연이지만 흑연 양극의 낮은 비 용량과 낮은 속도 성능은 이에 따라 리튬 이온 배터리의 개발을 제한합니다.
[Korean] 내한성 및 내 방사선 성 복합 재료에 적용된 황색 텅스텐 산화물
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- 2020年10月20日に公開
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황색 텅스텐 산화물은 X- 선 차폐 응용 분야에서 납의 약한 흡수 영역을 효과적으로 보상하기 위해 내한성 및 내 방사선 성 복합 재료를 준비하기 위해 방사선 방지 필러의 주성분으로 사용될 수 있습니다. 이러한 내 방사선 성 복합 재료는 내한성, 내후성, 내식성, 내마모성, 내 스크래치 성, 내노 화성, 내 충격성 등이 우수하다.
タングステンカーバイドソーブレードの直径を選択する方法は?
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- カテゴリ: タングステン知識
- 2020年10月19日に公開
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タングステンカーバイドのこぎり刃の直径の選び方は? 専門家によると、炭化タングステンの鋸刃の直径は、使用する鋸引き装置と鋸引きされるワークピースの厚さに関係しています。 鋸刃の直径は小さく、切断速度は比較的遅いです。 鋸刃の直径が大きく、鋸刃と鋸引き装置の要件が高く、鋸引き効率も高くなっています。
[Korean] 새로운 방사선 보호 재료에 적용된 노란색 텅스텐 산화물
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- カテゴリ: タングステン知識
- 2020年10月19日に公開
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황색 텅스텐 산화물은 무연이며 X-ray 및 γ-ray에 대한 차폐 효과가 좋은 새로운 방사선 보호 재료를 준비하는 데 중요한 원료이므로 기존의 납판, 일련의 유기 또는 무기를 대체하고 있습니다. 납 유리, 납 고무, 납 수지 및 나노 납 복합 재료와 같은 납 또는 납 화합물로 채워진 폴리머 재료.
APT生産廃水の処理
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- 2020年10月16日に公開
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APT生産廃水の処理は、資源回収と水資源の持続可能な開発を実現するために必要なプロセスです。現在、タングステン製錬における廃水処理の主な方法は中和沈殿法です。しかし、この方法で処理された廃水には高濃度のCl-が含まれているため、二次汚染が発生します。
[Korean] 황색 텅스텐 산화물 광촉매 응용
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- 2020年10月16日に公開
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황색 텅스텐 산화물 광촉매는 광촉매 입자로 텅스텐 산화물 나노 입자를 함유 한 활물질로, 광촉매 분해 기능이 우수하고 환경 친화적이고 무독성이기 때문에 응용이 많은 주목을 받고있다.
ホルムアルデヒド除去に適用された黄色の酸化タングステン
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- 2020年10月16日に公開
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ホルムアルデヒド除去用の黄色い酸化タングステンは、光触媒分解性能に優れたN型半導体材料であり、光触媒としてもよく知られています。ナノ酸化タングステン光触媒は、無毒で環境にやさしい空気浄化材であり、応用性が高いとされています。ホルムアルデヒド除去の分野で。
[Korean] 황색 텅스텐 산화물 광촉매 물질
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- 2020年10月15日に公開
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황색 텅스텐 산화물 광촉매 물질은 우수한 광촉매 활성, 상대적으로 넓은 공급원 및 상대적으로 저렴한 비용의 장점을 가진 이상적인 촉매 물질입니다. 그러나 산소 분자 활성화 시스템에서 텅스텐 산화물과 같은 금속 산화물의 성능은 그다지 좋지 않으며 효과적으로 태양 에너지를 포착하여 산소 분자로 전달할 수 없습니다.