掺杂稀土钇制备超细钨粉

掺杂稀土钇制备超细钨粉图片

为了提高钨及钨合金的性能,掺杂稀土元素钇是一种非常有效的方法。它可以通过改变反应顺序、影响形骸和生长、以及形成第二相增强相来提高钨及钨合金的性能。因此,科研人员研制出了一种稀土钇(Y)掺杂仲钨酸铵(APT)制备超细钨(W)粉的方法。

続きを読む: 掺杂稀土钇制备超细钨粉

以铁镍为粘结剂的硬质合金

硬质合金图片

硬质合金被称为工业牙齿,其主要成分是碳化钨(WC),由于钴粉对钨有很好的湿润性,所以一般用钴做粘接相,常规比例为2-10%。这一年来,钴的价格一直在涨,严影响到了硬质合金的生产成本,世界各国的专家学者都在研究新的硬质合金材料的新资源,例如特斯拉就正在尝试用铁镍代替钴作为电池的新材料,而在硬质合金行业,也有企业采用铁镍代替钴材料。

続きを読む: 以铁镍为粘结剂的硬质合金

高性能氧化钨光催化剂制取

制备高性能氧化钨光催化剂图片

近年来,随着工业化进程的发展和人们生活水平的迅速提高,环境污染问题成为目前人类面临的主要难题,尤其是水体污染,越来越多的引起大家的关注。水体污染源中,工业废水占很大一部分,因其颜色深,毒性强,很难处理。

続きを読む: 高性能氧化钨光催化剂制取

一步还原法制取钨粉

一步还原法制取钨粉图片

仲钨酸铵制取钨粉,一般要先在弱还原气氛下煅烧成氧化钨,然后再进行氢还原生产钨粉是目工业上常用的方法。该工艺制备的钨粉多为非常规则的多晶形,是制备钨合金和碳化钨的主要原料。

続きを読む: 一步还原法制取钨粉

水热合成法制取氧化钨纳米线

水热合成法制取氧化钨纳米线图片

氧化钨是一种过渡金属氧化物,属n型半导体,其用途十分广泛。目前,大量的研究发现钨基氧化物除了作为催化、电致变色、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。

続きを読む: 水热合成法制取氧化钨纳米线

 

微信公众号

タングステン知識

タングステン知識

 

絶縁ガラス用Cs 0.32 WO 3粒子

絶縁ガラス用Cs 0.32 WO 3粒子