磷钨杂多酸

磷钨杂多酸图片

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磷钨杂多酸是一种杂多钨酸盐,也叫keggin型磷钨酸或十二磷钨酸,它属于一种固体强酸,在有机催化反应中可用来作为催化剂,并且具有优越的催化性能。

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钨酸盐制取—微乳液法

微乳液法图片

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微乳液法是近几年发展的制备超微粒子的一种有效方法,两种互不相溶的连续介质被表面活性剂双亲分子分割成微小空间形成乳液,在此体系中, 钨元素在体系中反应生成固相粒子,限制了纳米粒子的成核、生长、聚结、团聚等过程,从而形成的纳米粒子包裹有一层表面活性剂,并有一定的凝聚态结构。

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钨酸

钨酸图片

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钨酸是钨的一种重要化学品,使用广泛,它的通用化学式mWO3·nH2O,已知的钨酸有多种,都是由三氧化钨WO3按不同比值和不同形式与水结合而成的多聚化合物,常见的钨酸有三类:黄钨酸、白钨酸、偏钨酸。

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钨酸钙

钨酸钙图片

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钨酸钙,也叫“人造白钨”,它同白钨矿的化学式一样是CaWO4,成分相同但是作用大不相同,白钨矿是天然尚未进行提纯的原始矿石,而是钨酸钙则是已经过化学处理的一种钨酸盐类化学品。

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黑钨矿电选法

黑钨矿电选法图片

黑钨矿电选法

电选法是利用矿石和脉矿石颗粒导电率的不同,在高压电场中可以进行电分级、分选的方法,这是近年来针对白钨矿进行钨锡分离的有效手段,可是,我国的许多黑钨矿山在重选过程中也都配置了电选设备,这是为何?

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白钨矿电选法

白钨矿电选法图片

白钨矿电选法图片

白钨矿电选法是为实现钨矿、锡矿分离而生的选矿方法。在自然界中,钨、锡往往共生,这两种矿物比重相近,难以分开,以往我们在钨锡分离工艺多采用浮选法或高温氯化挥发法,两种方法都能解决钨锡分离,但也同时存在一些弊病无法达到精益求精的效果。

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WC-Co硬质合金烧结升温阶段的成分变化

WC-Co伪二元相图
WC-Co硬质合金是被广泛使用的硬质合金。该类硬质合金的烧结理论最为成熟完善。WC-Co硬质合金在烧结时由于温度的变化,其中的成分也会随着发生变化。这些变化既有物相变化,也有如共晶反应的化学变化。而对于硬质合金的烧结而言,升温阶段的控制十分重要,需要充分了解升温过程中的成分变化。

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WC-Co硬质合金二元相图

WC-Co伪二元相图
硬质合金烧结时,需要根据具体的成分含量来确定系统在各个温度下的状态,并以此制定相应的工艺,比如通过共晶温度设定不同的烧结工艺路径等。二元相图又称二元系相图,是表示系统中两个组元在热力学平衡状态下组份和温度、压力之间的关系的简明图解。通过WC-Co二元相图,可以有效地获取WC-Co硬质合金在具体含量、具体温度下的相状态,并为烧结和热处理提供理论依据。

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WC-Co硬质合金液相烧结特点

WC-Co硬质合金图片
WC-Co硬质合金是最常见且应用最广泛的硬质合金种类,由于烧结时Co、WC成分满足了液相烧结的条件,所以WC-Co硬质合金的烧结是液相烧结。WC-Co硬质合金具有液相烧结固有的特点和要求,如润湿性、溶解度和液相数量。

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外力对硬质合金烧结收缩的影响

外力对孔隙收缩的作用图片
硬质合金烧结时,很多因素都会影响最终的致密化效果-收缩量大小,如液-固润湿角、液相数量、含碳量、升温速度、外力大小等。对于硬质合金烧结而言,收缩过程最为剧烈的阶段时液相烧结阶段。外力的存在会对液相收缩的过程产生明显的影响,这种影响主要体现在促进物质迁移和减少孔隙这两个方面。

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