力学所等研发出超高强塑性钨高熵合金

钨合金具有高密度、高强高硬、抗辐照等优异性能。随着高技术领域的迅速发展以及服役环境的复杂和极端化,对钨合金的强韧塑性等性能提出了越来越苛刻的要求,突破材料固有的强度-塑性互斥(trade-off),发展强度2GPa量级同时兼具良好拉伸塑性的超高强钨合金是当前亟待解决的挑战性难题。 中国科学院力学研究所戴兰宏研究团队前期工作研发了一种具有剪切自锐(self-sharpening)特性的钨高熵合金,首次在铸态钨合金中实现了自锐性的突破,使高速穿甲侵彻能力获得显著提高。近期,戴兰宏团队联合美国加利福尼亚大学伯克利分校、北京航空航天大学、香港理工大学和香港城市大学,在超高强钨高熵合金的研究中又取得重要进展。科研人员提出了逐级可控有序纳米沉淀强韧化的新策略。该策略在高温(900℃)和中温(650℃)分级时效,实现了纳米片层状δ相和纳米颗粒状γ"相差异性可控的双共格纳米沉淀相析出(图1、2),使所制备钨高熵合金材料具有2.15GP......阅读全文

钨酸钠的溶液净化方法

钨酸钠为无色结晶或白色斜方结晶,溶于水,水溶液呈微碱性;微溶于氨,不溶于乙醇。在干燥空气中风化,加热至100°C时失去结晶水变为无水物。 化学反应钨酸钠遇强酸生成钨酸沉淀:Na2WO4 + 2 HCl —煮沸→ H2WO4↓(黄色) + 2 NaClNa2WO4 + 2 HCl + H2O → H2

怎样简单检测钨元素含量

可以用ICP-OES测电镀镍钨合金中的钨,钨含量20克每升左右,槽液PH为6.4,MERCK-W标液:(NH4)2WO4 in water.以超纯水配制标准溶液1ppm2ppm4ppm8ppm建立检量线,并作空白校正,选定波长值:107.912,采用标准添加法验证回收率在100-110%之间,感度不

钨酸钠的制备与用途

钨酸钠为无色结晶或白色斜方结晶,溶于水,水溶液呈微碱性;微溶于氨,不溶于乙醇。在干燥空气中风化,加热至100°C时失去结晶水变为无水物。 化学反应钨酸钠遇强酸生成钨酸沉淀:Na2WO4 + 2 HCl —煮沸→ H2WO4↓(黄色) + 2 NaClNa2WO4 + 2 HCl + H2O → H2

“钨”中生有丨ICPMS监测玻璃预灌封注射器钨溶出

导读预灌封注射器是近年来发展起来的新型药包材,具有储存药品和普通注射两种作用。预灌封注射器与传统药包材相比,具有用药剂量更准确、使用方便无污染、便于运输储存等优点,逐渐成为疫苗、生物制品、美容产品等的常用包装材料。  目前使用较多的玻璃预灌封注射器通常由玻璃管通过热成型工艺生产。其中一个重要步骤是锥

碳化钨的氧化溶解研究

在金属切削加工过程中,硬质合金刀具与水基切削液的某些成份发生电化学腐蚀或高温氧化反应,使得刀具中的碳化钨(WC)发生氧化溶解。这不仅造成了刀具的磨损,降低了使用寿命,同时也给环境带来危害。采用电化学方法结合扫描电镜及俄歇电子能谱分析技术研究了纯水及常用切削液添加剂的水溶液对碳化钨氧化溶解的影响,并对

碳化钨的氧化溶解研究

在金属切削加工过程中,硬质合金刀具与水基切削液的某些成份发生电化学腐蚀或高温氧化反应,使得刀具中的碳化钨(WC)发生氧化溶解。这不仅造成了刀具的磨损,降低了使用寿命,同时也给环境带来危害。采用电化学方法结合扫描电镜及俄歇电子能谱分析技术研究了纯水及常用切削液添加剂的水溶液对碳化钨氧化溶解的影响,并对

扫描电镜钨灯丝维护保养

  电子显微镜作为微观形貌观察的有力工具,正越来越迅速、广泛地应用于冶金、矿物、化工、医药、生物、食品、纳米材料等领域。相对透射电镜,扫描电镜真空度低、电子束流大。因此钨灯丝扫描电镜的灯丝寿命仍相对较短,一般只有几十个小时。灯丝寿命短直接带来仪器运行成本增加、有效运行时间降低、污染增加,仪器性能降低

从钨矿苛性钠浸出液中萃取钨制取纯钨酸铵的研究

苛性钠分解法是我国钨矿分解的通用技术,从钨矿苛性钠浸出液中直接萃取钨制取纯钨酸铵溶液新工艺具有明显优势。本文针对阻碍从钨矿苛性钠浸出液中直接萃取钨工业化应用的关键问题,系统研究了季铵盐从钨矿苛性钠浸出液中直接萃取钨制取钨酸铵溶液,成功解决了萃取体系分相速度慢和反萃液W03浓度偏低的问题,提出并探索了

合金炉共享

仪器名称:合金炉仪器编号:11013950产地:美国生产厂家:THERMCO型号:MB-81出厂日期:200406购置日期:201107所属单位:集成电路学院>微纳加工平台>薄膜工艺放置地点:新所一楼工艺平台固定电话:固定手机:固定email:联系人:曹秉军(010-62784044,1391080

合金基体比例

合金基体比例是值集体在成品中所占比例。查询相关资料显示,基体是在金属材料中,指主要相或主要聚集体,即复相合金的主要组分。在热喷涂工艺中,用来沉积热喷涂层的物体称为基体。根据结构特点不同,可将合金中的相分为固溶体和金属化合物两类。合金中固溶体是基体相,化合物相组成物的硬度值和强值远高于基体相,因而称之

设计用钨灯(卤钨灯)注意事项

摘要:在设计用钨灯(卤钨灯)作光源的仪器时,设计者特别要注意以下几个问题: 在设计用钨灯(卤钨灯)作光源的仪器时,设计者特别要注意以下几个问题:第一,特别要注重钨灯电源的稳定性。钨灯稳定性的测试首先要求用优于5 X10-5的恒压电源,来测试发光的稳定性。同时要测试灯的寿命。第二,钨灯(卤钨灯)的

二硒化钨的结构性质

CAS号:12067-46-8分子式:Se2W分子量:341.76EINECS号:235-078-7密度 9.32用途:柔性薄膜太阳能电池包装:25kg/桶纯度:99.9%性质二硒化钨,黑色或灰色粉末,晶体为六方层状结构,密度9.32g/cm3,是世界上热传导率最低的材料;二硒化钨带隙处于宽隙半导体

复合稀土—钨基扩散阴极的研究

含钪扩散阴极具有极其优异的低温高电流密度的电子发射的能力,是目前唯一能满足新型电子器件发展要求的热阴极材料。但含钪扩散阴极存在发射均匀性不好、抗离子轰击性差以及价格昂贵等因素的制约而没有获得广泛的应用。本论文首次制备了复合稀土Eu2O3-Sc2O3、Y2O3-Sc2O3掺杂的钨粉,通过粉末压制、烧结

硒化钨的化学性质

二硒化钨是一种黑色或灰色的固体粉末,摩尔质量为341.76g/mol,晶体为六方层状结构,密度为9.32g/cm3,热传导性能较差。其热Chemicalbook传导率约是热传导性能较好的钻石的十万分之一。此外,硒化钨(WSe2)带隙处于宽隙半导体与零带隙石墨烯之间,具有优良的电学、光学性能以及高量子

复合稀土—钨基扩散阴极的研究

含钪扩散阴极具有极其优异的低温高电流密度的电子发射的能力,是目前唯一能满足新型电子器件发展要求的热阴极材料。但含钪扩散阴极存在发射均匀性不好、抗离子轰击性差以及价格昂贵等因素的制约而没有获得广泛的应用。本论文首次制备了复合稀土Eu2O3-Sc2O3、Y2O3-Sc2O3掺杂的钨粉,通过粉末压制、烧结

钨酸钠的特性及化学反应

钨酸钠为无色结晶或白色斜方结晶,溶于水,水溶液呈微碱性;微溶于氨,不溶于乙醇。在干燥空气中风化,加热至100°C时失去结晶水变为无水物。 化学反应钨酸钠遇强酸生成钨酸沉淀:Na2WO4 + 2 HCl —煮沸→ H2WO4↓(黄色) + 2 NaClNa2WO4 + 2 HCl + H2O → H2

PdCu合金“显妙用”

近日,中科院大连化学物理研究所研究员邓德会、副研究员崔晓菊团队在室温电化学水气变换制高纯度氢气的研究中取得新进展。团队发现Pd与Cu的合金化能够显著提升阳极电化学CO的氧化活性,进而提高室温电化学水气变换制高纯度氢气的效率。相关论文发表在Nano Energy上。2019年,邓德会团队经过长期探索,

THERMCO合金炉共享

仪器名称:合金炉仪器编号:11013950产地:美国生产厂家:THERMCO型号:MB-81出厂日期:200406购置日期:201107所属单位:集成电路学院>微纳加工平台>薄膜工艺放置地点:新所一楼工艺平台固定电话:固定手机:固定email:联系人:曹秉军(010-62784044,1391080

有色合金的测定

铝合金:按硅含量大小(以小于0.5%-0.8%为限),低硅铝合金一般用稀盐酸加双氧水来消解处理。高硅铝合金一般称取0.25g铝合金样品,加15毫升20%的氢氧化钠溶液,低温加热溶解,加入(1+1)硝酸22毫升,酸化后定容于100毫升待测。 镁铝合金测定:称取样品0.010g,加2毫升(1+1)硝

什么是超合金

超合金(Super alloy )又称高温合金,是铁基、镍基和钴基高温合金的总称。在高温时有很高的持久、蠕变和疲劳强度,其使用温度可达1100℃左右。其典型组织为:奥氏体基体和弥散分布于其中的强化相,它可以是碳化物相、金属间化合物相或稳定化合物质点。根据合金成分和使用上的需求,可选择电弧炉、感应炉、

铝合金建筑型材检测机构,铝合金隔热型材鉴定报告

  单位:广东省科学院工业分析检测中心   (中国有色金属工业华南产品质量监督检验中心)   (国家矿物及再生金属材料质量监督检验中心)   (广东省质量监督有色金属产品检验站)  地址:广东省广州市天河区长兴路363号国检中心  电话:13726851432 13727694280(微信同号)  

辐照效应与纳米材料辐照损伤自修复机理方面取得新进展

  近期,固体所刘长松研究员课题组在辐照效应模拟软件开发与纳米结构材料辐照损伤自修复机理研究方面取得新进展。课题组自主开发了两套纳米结构材料辐照效应模拟软件(“界面与合金元素调控钨辐照性能模拟软件”、“铁表面溶解腐蚀动力学蒙特卡洛模拟软件”(图1)。在此基础上,课题组与等离子体所和近物所科研人员合作