氧化鎢原料對鎢粉性能有何影響?

2020-11-25 網易新聞

2020-11-25 08:47:23 來源: 一夕清霜

舉報

  眾所周知,影響鎢粉性能的因素有很多,但主要因素不外乎鎢粉的生產工藝、所用原料性能以及特點等等。一般研究較多的是還原工藝對鎢粉性能的影響,包括還原溫度、推舟速度、裝舟量及方式、還原氣氛等。

  不過在生產與研究過程中,研究人員發現了不同氧化鎢原料的性質對鎢粉的性能也會產生較大的影響。下面,我們一起來了解一下氧化鎢原料(黃色氧化鎢WO3、藍色氧化鎢WO2.98、紫色氧化鎢WO2.72和二氧化鎢WO2)對鎢粉性能的影響。

  

  紫色氧化鎢

  (1)不同氧化鎢原料的特性差異,直接決定著鎢粉的粒度及粒度組成、壓制性與成型性等物理性能和雜質元素含量以及鎢粉的形貌結構。在實際生產中,選擇原料時應根據對鎢粉的要求進行針對性地原料選擇,有助於保證產品質量和取得好的經濟效益。

  (2)氧化鎢原料中的氧含量與鎢粉的Fsss呈正相關關係,生產超細鎢粉宜選擇氧含量較低的紫色氧化鎢作為原料,生產較粗的鎢粉宜選擇氧含量高的黃色氧化鎢和藍色氧化鎢作為原料。

  

  鎢粉

  (3)氧化鎢原料顆粒結構越緊密,其還原速度越慢,生產的鎢粉越粗,其粒度分布也相對越寬。生產集中度高的鎢粉,宜選擇原料相成分單一內部結構疏鬆及顆粒均勻的氧化物原料。

  (4)對於生產鎢製品及有特殊性能要求的鎢製品而言,宜選擇經過特殊處理的氧化鎢或紫色氧化鎢作原料較好。

  純鎢粉可以製成絲、棒、管、板等加工材料和一定形狀的製品。另外,鎢粉與其他金屬粉末混合,也可製成各種鎢合金,如鎢鉬合金、鎢錸合金、鎢銅合金和高密度鎢合金等。

特別聲明:以上內容(如有圖片或視頻亦包括在內)為自媒體平臺「網易號」用戶上傳並發布,本平臺僅提供信息存儲服務。

Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.

相關焦點

  • 為什麼納米氧化鎢有不同的顏色?(黃鎢 藍鎢 紫鎢 褐鎢)
    納米氧化鎢是生產硬質合金及鎢製品等的粉末冶金原料。
  • 半導體電池材料:氧化鎢
    氧化鎢是一種N型半導體金屬氧化物材料,由於具有非常優異的光學性質、電學性質以及穩定的半導體性能,目前已廣泛用於光催化降解水制氫氣、光催化劑、蓄能材料、吸波材料以及氣敏組件等很多領域。
  • 納米氧化鎢
    加氫脫氫、氧化、烴類異構化、烷基化等許多反應具有良好的催化性能。納米三氧化鎢 加氫催化劑納米三氧化鎢    催化劑納米三氧化鎢陶瓷添加劑納米三氧化鎢產品名稱:三氧化鎢中文別名:鎢酸酐;氧化鎢(VI)英文名稱:Tungsten(VI oxide,分子式:WO3,分子量:231.84CAS號:1314-35-8
  • 三氧化鎢產品系列
    三氧化鎢主要用於煅燒還原生產鎢粉和碳化鎢粉,進而用於生產硬質合金產品,如刀具和模具的製造。同時也可用於製造純鎢製品、鎢條、鎢絲,鎢電極;和用途配重和輻射的屏蔽材料。工業生產中也有少量的用作黃色陶瓷器的著色劑。 船舶工業中,鎢的氧化鎢被用作重要的防腐油漆和塗料材料。
  • 稀土金屬摻雜黃色氧化鎢
    黃色氧化鎢就是化學表達式為WO3的黃色的三氧化鎢粉體,其可作為光催化劑使用中鎢在線提供優質的黃色氧化鎢材料。 稀土元素是我國的豐產元素,易產生多電子組態,其氧化物具有多晶型、強吸附選擇性、熱穩定性好以及摻雜後光催化劑的光吸收波段移向可見光區等特點。 有研究表明,摻雜了稀土元素的WO3粉體的光催化反應效率得到了提高。
  • 納米氧化鎢在傳感器中的應用
    納米氧化鎢在氣敏傳感器中的應用前景在對各種有害氣體檢測的研究領域內,納米半導體金屬氧化物氣敏傳感器有著十分重要的地位.作為一種n型半導體金屬氧化物
  • 你了解夾鎢,對焊縫的影響有多大嗎?
    「夾鎢」缺陷是TIG焊(鎢極氬弧焊)特有的一種焊接缺陷。夾鎢的危害表現為惡化接頭的力學性能以及降低焊接結構的使用壽命。TIG焊夾鎢缺陷的產生原因,技術文獻有一些記載,另外,根據筆者實際焊接經驗總結和經過焊接試驗的數據統計,導致焊縫產生夾鎢的原因有以下幾方面:1.工藝因素的影響
  • 半導體光催化材料:黃色氧化鎢
    黃色氧化鎢(即大家熟知的三氧化鎢/WO3)是一種典型的n型半導體材料,因具有高的太陽能利用率、良好的可見光響應性和較強的抗光腐蝕性而被認為是一種極具開發潛力的半導體光催化材料,已經被廣泛應用於光解水制氫及催化降解有機汙染物等領域中。 中鎢在線提供優質氧化鎢材料。
  • 氧化鎢也能當負極材料?東芝:當然可以!
    題中的氧化鎢,其實是被稱為「紫色氧化鎢」的相成分為WO2.72(或W18O49)的紫色細碎晶體狀粉末。在前不久落幕的「2018年橫濱人車科技展」上,東芝材料展出一款可用於負極材料的紫色氧化鎢,它可幫助鋰離子電池實現超快速充電,因此可以構建高功率密度的電池器件,從而實現更小,更輕的器件。據東芝材料的官網介紹,他們研發的紫色氧化鎢是通過WO3缺氧狀態下獲得,具有非常高的化學活性,可此增強電子傳導性。由於該材料內阻小,而且具備優異的Li離子擴散性。
  • 鎢的性質和主要用途
    鎢的機械性能主要決定於它的壓力加工狀態與熱處理過程。在冷狀態下鎢不能進行壓力加工。鍛壓、軋壓、拉絲均需在熱狀態下進行。    常溫下鎢在空氣中穩定,在400-500℃鎢開始明顯氧化,形成藍黑色的緻密的W03表面保護膜。
  • 中鎢優品|納米晶鑲嵌黃色氧化鎢複合薄膜
    據悉,與純黃色氧化鎢薄膜(WO3薄膜)相比,納米晶鑲嵌黃色氧化鎢複合薄膜(納米晶鑲嵌WO3複合薄膜)的電致變色光學調製幅度顯著增強,電致變色響應速度也更快,可逆性和著色效率也同時得到提高。三氧化鎢材料一提到電致變色這一現象,很多人都會想到黃色氧化鎢薄膜(WO3薄膜)——一種被研究最早且最多的無機電致變色薄膜材料。
  • 鎢銅合金與鉬銅合金有什麼不同?
    下面,我們一起來了解一下鎢銅合金與鉬銅合金有什麼不同?  二、性質不同  鎢銅合金兼具鎢和銅的特性,具有良好的導電導熱性、抗腐蝕性、耐磨性和加工性能等特點,在3000℃以上時,合金中的銅會被液化蒸發。與鎢銅相比,鉬銅有更低的密度低和更輕的質量,更適合應用於一些對重量指針要求比較嚴格的產品中。
  • 中鎢優品|晶片用鎢鈦合金靶材
    新型半導體晶片之所以要選用鎢鈦合金靶材來作為擴散阻擋層和粘結層的主要原因是,該合金具有較好的表面附著能力以及優異的散熱性能等特點。這樣一來,將能使所製備的產品擁有更高的綜合性能。鎢鈦合金是一種兼有過渡金屬鎢和鈦的優點的合金,其具有較高的密度和純度,較好的耐腐蝕性能以及較小的體積膨脹效應等特點,進而能有效減少在製造過程中顆粒的形成,即可以成功製備出高質量的薄膜。下面將為大家介紹的是一種鎢鈦合金的製備方法。
  • 中鎢優品|​納米晶鑲嵌黃色氧化鎢複合薄膜
    據悉,與純黃色氧化鎢薄膜(WO3薄膜)相比,納米晶鑲嵌黃色氧化鎢複合薄膜(納米晶鑲嵌WO3複合薄膜)的電致變色光學調製幅度顯著增強,電致變色響應速度也更快,可逆性和著色效率也同時得到提高。在眾多的薄膜材料中,三氧化鎢薄膜因具有電致變色、氣致變色、光致變色、熱致變色、電化學性能等多種優異特性而備受關注。三氧化鎢薄膜的應用領域廣泛,如靈巧變色窗、氣體傳感器、PH 計等。
  • 黃色氧化鎢電致變色薄膜
    黃色氧化鎢即為三氧化鎢(WO3)。是一種具有廣泛應用前景的功能材料,在諸如電致變色、有毒氣體探測和光化學催化等方面已得到較系統的研究。中鎢在線提供優質黃色氧化鎢材料。
  • 有序中孔的六方氧化鎢應用於超級電容器電極材料
    可以設想,相比於通常實心的六方氧化鎢結構,具有有序中孔結構的六方氧化鎢可能具有更佳的電容性能,但是目前尚缺乏能簡單獲得有序中孔六方氧化鎢的方法。該研究通過方便的一步水熱合成法成功合成了具有有序中孔結構的餅狀六方氧化鎢,該過程無需額外添加劑也無需任何模板。研究者通過對多孔結構成型過程的系統研究發現,NaNO3可阻礙形核後的氧化鎢進一步向中心生長,因而使得「氧化鎢單元」的中孔結構得以保存,最終形成了有序中孔的餅狀結構。該材料在應用於超級電容器時,表現出優異的電容性能。
  • 設計出具有缺陷態的氧化鎢納米結構
    本報訊(記者楊保國)中國科學技術大學熊宇傑課題組基於無機固體精準製備化學,採用晶體缺陷工程,設計出一類具有缺陷態的氧化鎢納米結構
  • 鎢的應用領域有哪些?
    鎢是一種稀有金屬,外形似鋼,因具有熔點高、硬度大、抗腐蝕性能優異、導電導熱性能良好等優點,而成為現代工業、國防及高新技術應用中極為重要的功能材料之一。那鎢具體有哪些應用領域呢?
  • 科學網—設計出具有缺陷態的氧化鎢納米結構
    本報訊(記者楊保國)中國科學技術大學熊宇傑課題組基於無機固體精準製備化學,採用晶體缺陷工程,設計出一類具有缺陷態的氧化鎢納米結構
  • 釷鎢極對人體的危害,你知道嗎?
    圖為鈰鎢電極因此,可以看出來,目前最適合替代釷鎢電極的,是鑭鎢電極。至少在目前的技術條件下,這是最適合的。它具有與釷鎢電極最相近的性能。甚至在中小電流使用時電弧性能和耐燒損性能比釷鎢電極都有提高。而且鑭鎢電極沒有放射性,耐用電流高而燒損率最小,圖為鑭鎢電極釷鎢極含有1-1.2%的氧化釷,釷是一种放射性物質,在焊接過程中和與釷鎢棒的接觸過程中,受放射線影響。放射線以兩種形式作用於人體:一是體外照射二是通過呼吸和消化系統進入體內發生體內照射。