钨合金飞镖杆优势

钨合金飞镖杆优势主要在于它密度较高,对于飞镖来说,密度高是非常重要的,因为高密度的飞镖能够让飞镖的中心更稳,所以对飞镖进行高精密度的加工是很有必要的。钨合金具有很好的可加工性能,可以很好的满足镖杆的快速生产。

钨合金制作飞镖杆与其他材料制作飞镖杆相比主要有以下几点优势:

1.体积上的优势,因为钨合金的密度比较高,所以相对其他材料在同等重量的情况下,钨合金镖杆材质制成的镖筒更纤细,因此钨合金飞镖重复击中双倍或三倍区域的机会比较大,同时被击落的可能性也比较小。

2.直线性能好,因为材料的原因,钨合金飞镖和其他飞镖相比可以做的更细小,细小的飞镖相对空气阻力小、直线性能好,用起来也更准。

3.耐腐蚀,钨合金镖杆具有良好的耐腐蚀性,所以在飞镖使用过程中留下的汗液,也不会对钨合金飞镖造成损坏。

4.耐磨,为了防止飞镖使用时打滑,设计师们一般会在镖筒部分设计滚花效果。和其他材质相比,如黄铜,钨合金镖杆具有很好的耐磨性,经过长期使用后,滚花依然保持原样。

5.不易变形,相对于黄铜、不锈钢等材料,钨合金硬度比较高,所以镖杆不易变形。
钨合金飞镖杆


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硬质合金铣刀角度的选择

硬质合金铣刀一般有刃倾角、主偏角、副偏角、前角、后角等几种角度,其中,前角及主偏角是比较常见的角度。

主偏角κr

切削刃与切削平面之间的夹角即为主偏角。铣刀的主偏角主要有90°、88°、75°、70°、60°、45°等几种。主偏角的角度往往对径向切削力和切削深度有较大影响。硬质合金铣刀的切削的功率及其抗振性能与径向切削力的大小直接相关。硬质合金铣刀的主偏角越小,其径向切削力就越小,抗振性能也越好,但切削深度减小。

90°主偏角的硬质合金铣刀通用性一般较好,一般常见于单件、小批量加工。在加工带凸肩的平面时, 88°主偏角的铣刀也是一种选择,与90°主偏角铣刀相比较,其切削性能有所提高。

45°主偏角的硬质合金铣刀的径向切削力减小至与轴向切削力相当,抗振性高,镗铣床主轴悬伸较长的加工场合中宜选用此类刀具。

60°~75°主偏角则适用于平面铣削的粗加工。其径向切削力显著减小,抗振性能相对提高,切削较为平稳,一般在平面加工中会优先选用。60°主偏角铣刀主要用于镗铣床、加工中心上的粗铣和半精铣加工。75°主偏角铣刀则为通用型刀具,适用范围较为广泛

前角γ

硬质合金铣刀的前角可分解为径向前角γf及轴向前角γp。切屑的形成和轴向力的方向一般与γp相关,切削功率则与γf相关。

前角有多种组合形式,常见的有:

正负前角(径向负前角、轴向正前角)的铣刀结合了双正前角及双负前角铣刀的优点,轴向正前角有利于切屑的形成和排出;径向负前角能够增强刀刃强度,改善其抗冲击性能。此种铣刀切削平稳,排屑顺利,金属切除率高,适用于大余量铣削加工。

双负前角 双负前角的硬质合金铣刀切削刃多,抗冲击性好、强度高,铸钢、铸铁的粗加工中较宜采用此类的刀具。

双正前角 此类铣刀楔角较小,切削刃较为锋利。由于切屑收缩比小,所耗切削功率较小,切屑成螺旋状排出,因此不易形成积屑瘤。这种铣刀最宜用于软材料和不锈钢、耐热钢等材料的切削加工。另外,刚性差、功率小的机床和加工焊接结构件时,也宜优先选用此类铣刀。

 

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钨酸钙规格

钨酸钙是白色粉末,正方晶系结构,相对密度6.062,微溶于说、氯化铵溶液,在热盐酸中分解。钨酸钙是非常重要的化学原料,主要用于生产仲钨酸铵、三氧化钨、钨铁、合金钢、硬质合金、钨材、钨丝及钨合金等钨制品。

以下是钨酸钙的规格:

等级

WO3
(%)

杂质
(%)

S P As Mo Cu Sn Si Sb Zn Fe Pb
等级-1 77 0.2 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.2 0.03 0.02 0.05 0.02
等级-2 75 0.25 0.03 0.04 0.04 0.03 0.02 0.5 0.05 0.03 0.07 0.03


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碳化硅的发现和早期的合成方法

虽然早期有一些不系统的、不受认可或是未经证实的的碳化硅合成方法的报道,比如在1810年贝采里乌斯报道的用金属钾还原氟硅酸钾的合成方法、1849年Charles Mansuète Despretz报道的将通电的碳棒埋在沙粒中的合成方法、1881年Robert Sydney Marsden报道的在石墨坩埚中用熔融的银溶解硅石的合成方法、1882年Albert Colson在乙烯气氛中加热单质硅的合成方法以及1881年Paul Schützenberger报道的在石墨坩埚中加热硅单质和硅石混合物的合成方法,但真正实现碳化硅的大量制备还是在1890年由爱德华古德里奇艾奇逊率先实现的。艾奇逊尝试在铁锅中加热粘土(硅酸铝)和焦炭粉的混合物合成人造钻石的过程中发现了这个合成碳化硅的方法,他将得到的蓝色金刚砂晶体误认为是一种由碳和铝构成的类似刚玉的物质。1893年亨利·莫瓦桑在研究来自亚利桑那州的代亚布罗峡谷陨石样品时发现了罕有的在自然条件下存在的碳化硅矿石,将之命名为莫桑石。莫瓦桑也通过几种方法合成了碳化硅:包括用熔融的单质硅熔解单质碳、将碳化硅和硅石的混合物熔化和在电炉中用单质碳还原硅石的方法。但莫瓦桑在1903年时还是将碳化硅的发现归功于艾奇逊。

艾奇逊在1893年2月28日为合成碳化硅粉末的方法申请了专利保护。

碳化硅最早的用途是磨料,随后被用于电子器件中。在二十世纪初,第一批雷达中就是将碳化硅用为探测器的,1907年马可尼公司的雇员兼马可尼的助手Henry Joseph Round通过在碳化硅晶体上施加一定的电压后在阴极上观察到有黄色、绿色和橙色光放出,由此得到了世界上第一个发光二极管。这些实验结果后来在1923年被苏联科学家奥列格·洛谢夫重复证实。

 

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钨合金钟形渔坠在水底活饵钓的运用

淡水钓鱼者和海水钓鱼者都会使用到活鱼饵。活鱼饵一般是为了吸引那些底栖鱼类。那如何把鱼饵固定在水底或接近水底的地方就是渔民要解决的问题。对此,钓鱼者有几种方案,但是所有方法的共同点就是都要借助渔坠。渔坠通常是由高密度的钨合金组成,用来帮助鱼饵进入水底。我们以钟形钨合金渔坠为例,具体如何运用它到水底活饵钓中。

  1. 把半盎司的钟形渔坠绑在鱼线头上。如果在湍流中钓鱼,就需要选一个更重的渔坠。
  2. 在离渔坠一英尺的鱼线上打一个伸缩结,这种节也被称为环结,因为它仅仅只是一个环系在线上。
  3. 内助环结的一端,把线头穿过鱼钩眼。

用鱼钩勾住鲦鱼嘴当鱼饵,水蛭可以勾住吸盘,夜鱼饵引可以用鱼钩勾住它的头部。

 

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湿化学法制备钨粉

湿化学法制备钨粉,以钨酸钠为原料,将盛有200ml去离子水的三口圆底烧瓶放到恒温加热电磁搅拌器中,加热搅拌并维持恒温,取尿素放到小烧杯中与去离子水完全溶解,加到圆底烧瓶里,分别取适量的甲醛溶液和配置好的盐酸加入反应溶液中,在酸性条件下生成聚合微球,焙烧掉有机物质得到氧化钨,将氧化钨放入刚玉舟中,并使其均匀地平铺,然后放到管式炉里的石英管中,通入氮气,排出管中的空气,加热到850℃,在50%氢/氮还原气氛下,还原8h,停止加热,再继续通入氮气保护的条件下冷却至室温,得到灰色粉末状钨粉。
 

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英国莫顿钨矿

沃尔夫矿业公司公司负责运作莫顿钨矿项目,该项目拥有位于英国的大型钨矿和锡矿,公司在澳大利亚交易所上市(ASX:WLF)。莫顿计划开发的钨矿为全球第三大钨矿,并伴生锡矿。公司于2011年5月完成了该项目的可行性研究,预计该项目实际建成投产时间应该在2015年,预计产能包括钨精矿3500吨/年和锡精矿450吨。

根据沃尔夫矿业公司对莫顿钨矿的规划,整个矿山的基本开采年限在10年以上,预计最快于2015年建成投产。虽然该矿山是全球第三大钨矿山,但是项目整体规划的产能并不高,预计产出包括钨精矿3500吨/年和锡精矿450吨。整个项目的资本开支高达1.56亿美元,项目每年实现盈利0.43亿美元,项目投资回收期约3.5年。

 

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秘鲁布埃诺钨矿

加拿大马拉加公司拥有位于秘鲁的中型钨矿布埃诺钨矿,该矿山自1940年开始供应钨精矿,其原矿品位为0.7%(WO3)目前的钨精矿产量在1000-1500吨之间,公司采用重力测量方法进行黑钨精矿生产,另外公司拥有自备能源设施,电力自给率达到70%左右,生产成本在行业内具备较强的竞争力,公司主要面向欧洲地区销售APT等中间产品,公司与全球最大的钨粉公司GTP签订了长期供货协议。公司产量占全球第五矿产量(不包括中国)的10%左右,并计划到2014年将其钨精矿业务日产量从350吨提高至500吨,公司拥有矿石储量416万吨,钨资源储量3.16万吨,平均品位0.76%(WO3)。

 

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韩国江原道桑栋钨矿

韩国拥有世界级的钨资源——江原道桑栋钨矿,该矿山此前为全球钨精矿的主要供应商之一,但是由于此前钨价较为低迷,矿山于1992年关闭。沃尔夫矿业决定重启该项目,并计划建立最先进的钨加工设施,生产高品质的APT,预计于2014年建成投产。2012年,巴菲特控股的以色列伊斯卡金属加工公司(IMC)以3500万美元的价格收购了沃尔夫矿业公司桑栋项目25%的权益,同时IMC还将建造和拥有APT工厂55%的权益。

伯克希尔哈撒韦公司持有以色列IMC集团80%的股权,IMC公司是全球最重要的硬质合金工具制造商之一,由于近年来国际钨价持续上涨,通过这次交易IMC公司可以向上游钨资源进行拓展,从而稳定钨精矿的供应。根据公司对桑栋矿山的详勘资料测算,该矿区主要分为:Hangingwall、Footwall两个区域,该钨矿控制的原矿量约596.8万吨,平均品位0.42%,对应65%钨精矿储量约3.85万吨;该矿推断的原矿量约1857.2万吨,平均品位0.45%,对应65%钨精矿储量约12.86万吨。

 

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白钨矿碱浸动力学

白钨矿(CaWO4)因在苛性碱溶液中不分解,不可能如黑钨矿那样用苛性碱浸出,传统上采用盐酸分解。中国科学院过程工程研究所柯家骏等利用溶度积原理,提出在苛性碱浸出时添加适量可溶性磷酸盐,以期使白钨矿中的钙沉淀为难溶化合物羟基磷酸钙Ca5(PO4)3OH(kap=1.6×10-58),从而使白钨矿以钨酸钠的形式不断溶解浸出。为了证实这种可能性及推测的机理,进行了白钨矿的碱浸动力学研究。

用100%粒度<44μm(-325目)的白钨矿粉末压制成圆盘样品,采用旋转圆盘法得到经验浸出动力学方程如下:

k=2.17*105Cnaoh0.2 Cna3po40.5 exp(-42700/RT)

式中,k为表观浸出速率常数。从上式可知表观话化能α=42700J∕mol, 表明该浸出过程主要受表面化学反应所控制。实验过程中观察到提出液中有固体悬浮物出现而圆盘样品表面末见固体沉淀物层,这与从表观活化能得出的浸出过程主 要受表面化学反应所控制的结论一致。固体悬浮物的X射线衍射及红外光谱分析的结果也证实浸出中有羟基磷酸钙生成。因而可以推断白钨矿的苛性碱浸出是按以下反应进行的:

5CaWO4+NaOH+3Na3PO4--->Ca(PO43)OH+5Na2WO4

这是一个通过动力学研究了解反应机理的实例。

 

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絶縁ガラス用Cs 0.32 WO 3粒子

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