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<正> 南朝鲜钨公司一个新的钨丝制造厂(Duegu厂)将于11月初投产,这可能给南朝鲜每年节省6百多万美元的外汇。该厂月生产能力为2吨,它是根据与英国灯金属公司签订的技术合作协议建设的。南朝鲜钨公司某官员估计,南朝鲜每年用于电灯泡、阴极射线管和其他产品的钨丝为50吨。虽然不久南朝鲜钨公司有能力提供钨丝消耗量的一半左右,但仍然需从传统的供应者如通用电气公司和东京钨公司进口钨丝。 相似文献
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引言 最近几年对西部矿业公司经营的几个铀矿石处理工厂进行了重大技术改造,其目的是为适应铀市场不景气年代过后出现的更新要求。在铀市场不景气年代,这些工厂只能做一些最低限度的维修工作。 这些技术改造包括:(1)更新或维修旧设备,即进行设备更新或大修;(2)提高处理能力。贝辛厂原来处理能力为60万吨矿石/年,已经分两阶段提高到110万吨矿石/年。埃卡尔皮埃尔厂的扩建工作即将结束,其处理能力将由30万吨矿石/年提高到45万吨矿石/年;(3)采用新技术。实际上,只有上述第二类扩建厂才有可能采用新技术。本文就着重介绍这些新技术。 相似文献
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钨化学 总被引:1,自引:0,他引:1
周期表上前部过渡金属元素除了一系列氧化态外,还有大量的立体化学形态。这些元素的化学与其它元素不同,它们似乎有三个不同的特征:(1)较高价态的水溶液化学受生成同多酸及杂多酸阴离子所支配;(2)配位数大于6时表现出立体化的特征;(3)在氧化态较低的情况下,一般的是金属—金属键。 钨是这些过渡元素中的一种,属于第六族,原子序数为74。在它所生成的化合物中,其价态有0、 2、 3、 4、 5或 6价。但是,单独的钨未见到有阳离子。钨最稳定的而又最常见的价态是 6价。钨的化学是过渡元素中最复杂的。 大量的多钨酸盐可作为给合物生成的例子。钨还能与电负性较大的氟、氯、溴、碘、氧、硫和氨等元素形成一系列非化学计量的氧化物和络合物。 本文是一篇关于钨化学的评论,其内容包括工业上重要的钨化学制品的生产及其化学应用。 相似文献
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一、前言有关钨的分析综述,国内外都曾有过报导。Jaseph J.Topping、R.Z.Bachman、G.Wünsch、徐民良等分别发表过评论文章。W.T.Elweel 与D.F.Wood 著的“钼和钨的分析化学”和等著的“钨的分析化学”对钨的各种分析方法作了全面的介绍。高含量钨(含量高至70%)的化学分析法,长期以来都是以重量法为主,虽经多次改进,但仍嫌繁琐、费时。因此,试 相似文献
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钨的浸出和含钨溶液的纯化过程对溶液组成的依赖关系可用根据电子计算机程序图得出的水相中各种图(如Eh·-pHlog[金属浓度]-PH、log[阳离子浓度]-PH)来描述。文中研究了下列体系:W-H_2O、Me-W-H_2O,Me-W-C_o3-HzO、M_o-H_2O、Me-M_O-H_2O(Me=ca、Mn、Fe)、S-H_2O、WS-H_2O和M_O-S-H_2O。本文用这些图探讨了从白钨矿和黑钨矿中选择性溶解钨的原理。 相似文献
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东京芝浦电气公司钨的冶炼加工已有很长的历史,并在日本和世界钨钼加工行业中占有一定的地位。1909年就拉制出电灯用的钨丝。1911年对钨金属的精炼开始进行研究,并于1916年在川崎建成从钨矿石到钨丝的工厂,1921年研究了麦芝达牌螺旋灯丝。接着又研制了钨—银—铜触点材料和钨钴硬质合金。该公司的钨钼分部从1931年以来一直在本领域居世界领先地位。 相似文献
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至少含一种高熔点金属氮化物的原料在碳质存在下进行氯化,所生成的氯化物及氯化过程中生成的气体被一起输送到同一反应系统的工件上方,并在工件表面上还原生成高熔点金属层或其合金层。 本方法适合于在工件表面上生成一层可快速氧化的难熔金属钼或钨。由于碳质的存在,可使原料 相似文献
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资料[1]对用硫氰酸盐法全差示测定高含量钨的误差进行了较全面讨论。因一些资料[2、3]对硫氰酸盐显色体系测钨能否获得精确结果持保留态度,本文曾对其化学反应历程作了较详细的考察和探讨,找出了造成误差的一些原因,拟定了适宜的化学步骤,现又经过了近二年的生产考核后,认为该化学反应历程有良好的再现性和满意的准确度,故以此作为资料[1] 相似文献
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<正> 随着现代化学工业的进展,钨化学制品的开发与应用获得发展,特别是钨的精细化工产品,它的专用性、功能性强,技术密集,附加值高,经济效益好,从而深深引人注目。近年来,国内外开发的钨化学制品品种繁多,性能各异,应用不断扩展。其中主要有: 相似文献
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工厂编组站轨道电路故障分析与处理 总被引:1,自引:0,他引:1
张文 《冶金设备管理与维修》2009,(5):6-7
对引起济钢工厂编组站480型轨道电路故障的原因进行了分析,并提出了相应的解决措施。 相似文献
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柿竹园钨中矿处理方法选择 总被引:1,自引:0,他引:1
针对柿竹园钨中矿的工艺矿物学特征,比较了现有处理钨矿的各种冶金工艺并进行筛选。借鉴国内外有关研究,提出用机械活化苏打压煮法处理该矿。实验研究表明,该新工艺可在苏打用量不超过3.0倍理论量,温度低于200℃,1.5小时以内有效分解柿竹园钨中矿,分解率达98.6%~99%。 相似文献
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