钨丝生产原理、工艺及其性能

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出版者:冶金工业出版社
作者:
出品人:
页数:525
译者:
出版时间:1998-05
价格:62.00
装帧:平装
isbn号码:9787502421472
丛书系列:
图书标签:
  • 9787502421472
  • 钨丝加工工艺
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具体描述

内容提要

全书共分10章,主要内容包括仲钨酸铵生产、掺杂机理与实践、氢还原钨粉,钨粉的压制、

钨压坯的烧结、钨条的型轧和旋锻、拉拔钨丝、钨化合物的性能、钨丝的性能等,系统介绍了钨

丝生产的基本原理、工艺流程、工艺参数以及对设备的技术要求等,同时还对钨丝的掺杂原理、

还原机理和烧结新工艺等作了较详细的叙述。本书内容丰富,既有基础理论知识,又有生产实

践经验,可供从事钨丝生产和科研的人员以及大专院校有关专业师生阅读。

《光影的织锦:探寻微观世界的艺术与科学》 在宏大的宇宙尺度下,万物皆由微小的粒子构成。当我们深入探索物质的本源,便会邂逅那些在最细微之处展现出无穷魅力的构成元素。本书并非聚焦于某个特定的工业生产过程,而是旨在引领读者漫游于微观世界的奇妙图景,感受科学的严谨与艺术的灵动如何交织,共同编织出令人惊叹的“光影织锦”。 本书将从基础的物理化学原理出发,为您揭示物质形态变化的奥秘。我们将一同追溯原子层面的相互作用,理解不同元素的独特属性如何赋予它们千姿百态的形态。您可以想象,如同艺术家调制颜料一般,科学家们也在探索如何通过控制微观粒子的排列组合,来创造出具备特定功能和美学价值的材料。 在“光影的织锦”中,我们首先会深入探究“形”的生成。这不是指大规模的生产线,而是指在极致的操控下,物质如何呈现出我们肉眼可见或不可见的形态。我们将审视晶体结构的精巧设计,理解原子如何以一种和谐的秩序排列,形成如同天然宝石般的光泽和强度。我们会探索纳米材料的奇特之处,这些尺度极小的物质,由于其巨大的表面积和量子效应,往往会展现出与宏观物体截然不同的物理化学性质。例如,某些纳米颗粒可以在特定波长的光照射下发出荧光,如同夜空中闪烁的星辰,它们在生物成像、显示技术等领域拥有广阔的应用前景。 接着,我们将关注“变”的艺术。物质并非一成不变,它们在环境的刺激下会发生各种各样的变化,这些变化是生命和科技发展的基石。我们将讨论相变现象,例如水结成冰,或是金属在高温下融化,这些看似寻常的变化背后,蕴藏着深刻的热力学和动力学原理。同时,我们也会探索更精妙的“转化”,比如催化剂如何加速化学反应,就像一位高效的“媒人”,撮合不同的分子结合,从而创造出新的物质。这些转化过程,往往需要精确控制温度、压力、浓度等条件,如同指挥一场精密的交响乐。 本书的第三部分,将深入“性能”的魅力。当我们将微观的形与变理解清楚后,便可以开始探讨这些物质所展现出的独特“性能”。这并非指工业产品的性能参数,而是物质本身固有的、决定其行为方式的内在特质。我们将讨论导电性,从金属中自由电子的流动,到半导体中载流子的调控,这些都关乎着我们现代电子工业的方方面面。我们也会探索热学性能,例如材料如何传导热量,或者如何储存热能,这在能源开发和保温隔热领域至关重要。此外,光学性能也是本书的一大亮点,从物质对光的吸收、反射、折射,到光的衍射和干涉,这些现象不仅构成了我们看到多彩世界的基石,也为光学器件、信息传输等领域提供了无限可能。 在“光影的织锦”中,我们也将触及“感知”的维度。虽然我们不直接讨论具体产品的使用体验,但理解物质的性能,本质上是为了更好地“使用”和“创造”。例如,了解某种材料的韧性,能够帮助我们理解为何有些结构能够承受巨大的冲击,而有些则容易断裂。理解某种涂层的耐腐蚀性,就能明白为何某些物品能够经受风雨的侵蚀而保持光泽。这些性能的背后,都与微观世界的相互作用息息相关,它们共同构成了物质的“性格”,决定了我们在实际应用中能够期望它带来什么样的结果。 本书旨在提供一个全新的视角,让读者在享受科学探索乐趣的同时,也能体会到微观世界中蕴含的艺术之美。它不是一本技术手册,而是一次思想的旅行,一次对物质本质的诗意解读。通过对构成世界的基本元素的深入了解,我们能够更好地理解周围的世界,激发创新思维,并可能在未来的某一天,亲手“编织”出更加绚丽多彩的光影织锦,为人类文明的发展增添新的篇章。

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目录信息

目录
1概述
1.1钨丝的发展简史
1.2钨丝的分类
1.2.1纯钨丝
1.2.2掺杂钨丝
1.2.3钨合金丝
1.3纯钨丝和掺杂钨丝的区别
1.3.1纯钨丝和掺杂钨丝不同的生产工艺
1.3.2纯钨丝和掺杂钨丝的不同性能
1.3.3纯钨丝和掺杂钨丝的用途
1.4钨丝的用途
1.4.1各种灯的灯丝
1.4.2电子管材料
1.4.3显像管灯丝
1.4.4蒸镀热子
1.4.5热电偶材料
1.4.6电极材料和接点材料
1.4.7高温炉加热元件
1.5钨丝生产工艺流程
2仲钨酸铵生产
2.1钨矿
2.1.1钨矿的分类
2.1.2钨矿在自然界的分布和钨矿床
2.1.3钨矿的开采和选矿
2.1.4钨精矿的品位
2.2钨精矿的分解
2.2.1苏打焙烧法分解黑钨精矿
2.2.2在压煮器中用苏打溶液分解黑钨精矿
2.2.3用氢氧化钠溶液分解黑钨精矿
2.2.4苏打焙烧法分解白钨精矿
2.2.5在压煮器中用苏打溶液分解白钨精矿
2.2.6盐酸分解白钨精矿
2.2.7氯化法获得氯化钨或氯氧化钨
2.2.8钨的电解
2.3净化粗钨酸钠溶液
2.3.1硅的清除
2.3.2除磷和砷并进一步除硅
2.3.3除钼
2.3.4除其它杂质
2.4工业钨酸的制取
2.4.1加酸直接沉淀析出钨酸
2.4.2分解钨酸钙析出钨酸
2.4.3分解正钨酸钠结晶析出钨酸
2.4.4分解仲钨酸钠结晶析出钨酸
2.3钨的萃取冶金
2.5.1叔胺萃取钨的基本原理
2.5.2萃取工艺流程
2.5.3影响叔胺萃取钨的因素
2.6钨的离子交换冶金
2.6.1离子交换法提取钨的基本原理
2.6.2离子交换法提取钨的工艺过程
2.6.3离子交换树脂的选型和处理
2.6.4影响离子交换法提取钨的因素
2.7仲钨酸铵生产
2.7.1钨酸按溶液的制取
2.7.2析出仲钨铵铵结晶
3掺杂机理与实践
3.1掺杂原料
3.1.1仲钨酸铵晶体的特性
3.1.2三氧化钨WO3
3.1.3蓝色氧化钨的制取
3.2掺杂剂和添加剂
3.2.1掺杂钨丝所掺杂的掺杂剂
3.2.2固溶强化合金元素(添加剂)
3.2.3弥散强化合金添加剂
3.3掺杂实践
3.3.1掺杂原料的选择
3.3.2掺杂剂种类和掺杂量的选择
3.3.3掺杂方法和添加方法
3.3.4掺杂过程
3.4掺杂机理
3.4.1掺杂理论
3.4.2掺杂剂的作用
3.4.3掺杂孔和钾泡
3.5合金化机理
3.5.1固溶钨合金
3.5.2弥散强化钨合金
3.5.3沉淀硬化钨合金
3.5.4联合强化钨合金
4氢还原钨粉
4.1氢还原机理
4.1.1钨还原过程中产生的不同W-O相
4.1.2钨还原过程中发生的W-H2O(水蒸气)相
4.1.3钨还原过程中发生的W-O-H平衡状态
4.1.4氢还原氧化钨出现的β-W相
4.1.5氢还原氧化钨的动力学
4.1.6氢还原氧化钨机理
4.1.7掺杂氧化钨的氢还原
4.2氢还原氧化钨的生产工艺过程
4.2.1非掺杂钨粉和掺杂钨粉的制取
4.2.2影响钨粉粒度的主要因素
4.2.3测定钨粉粒度的方法和应用范围
4.2.4纯钨粉和掺杂钨粉的特征
4.3氢还原炉
4.3.1高温还原炉
4.3.2回转管式还原炉
4.3.3推舟式管式还原炉
4.4氢气
4.4.1氢气生产方法
4.4.2氢气净化方法
4.4.3氢气净化装置
4.4.4氢气中氧和水分测定
4.4.5使用氢气安全操作
5钨粉的压制
5.1钨粉的压制原理
5.1.1钢模压制钨粉原理
5.1.2等静压制钨粉原理
5.1.3热等静压制钨粉的原理
5.2钨粉压制过程
5.2.1模具设计和制造
5.2.2钨粉的选择和搭配
5.2.3钨粉的压制成型
5.3钨压坯的特性及影响因素
5.3.1钢模压制钨压坯的特性
5.3.2等静压制钨压坯的特性
5.3.3热等静压制钨压坯的特性
5.3.4影响钨压坯特性的因素
5.4压制设备
5.4.1机械压力机
5.4.2冷等静压力机
5.4.3热等静压力机
5.4.4冷等静压力机的安全措施
6钨压坯的烧结
6.1烧结理论
6.1.1粘性流动
6.1.2表面扩散
6.1.3体积扩散
6.1.4蒸发凝结
6.1.5塑性流动
6.1.6扩散、流动和物理化学变化综合作用
6.2钨压坯烧结过程
6.2.1低温烧结
6.2.2中温烧结
6.2.3高温烧结
6.3烧结条的性能和检验方法
6.3.1钨条外观和检验方法
6.3.2烧结钨条的性能和检验方法
6.3.3烧结钨条的晶粒度
6.3.4钨条的化学成分
6.4烧结炉
6.4.1钼丝炉
6.4.2垂熔烧结炉
6.4.3高温钨棒炉
6.4.4中频感应烧结炉
6.4.5钨棒炉与中频感应炉比较
7钨条的旋锻和型轧
7.1钨的压力加工原理
7.1.1概述
7.1.2多晶体金属塑性变形的特点
7.1.3多晶体金属塑性变形机理
7.2钨条的型轧
7.2.1型轧法轧制钨条的基本原理
7.2.2孔型轧制种类
7.2.3双/三/四向压缩轧制型材比较
7.2.4多向轧制与旋锻比较
7.3钨条的旋锻
7.3.1钨棒旋锻原理
7.3.2旋锻变形过程
7.3.3钨的旋锻工艺
7.3.4旋锻模
7.3.5旋锻机
7.4钨杆矫直与磨光
7.4.1钨杆矫直
7.4.2钨杆的磨光
7.5钨的断裂
7.5.1检验和分析金属材料断口的方法
7.5.2金属断裂的基本类型
7.5.3体心立方晶格金属的断裂方式
7.5.4钨材的断裂行为
7.6影响钨变形的因素
7.6.1钨条质量的影响
7.6.2再结晶的影响
7.6.3钨的塑-脆性转变温度的影响
7.6.4杂质和合金元素对钨加工性能的影响
7.6.5压力加工条件的影响
8拉拔钨丝
8.1拉丝原理
8.1.1拉丝特点
8.1.2拉拔钨丝种类
8.1.3拉拔钨丝的拉拨力
8.1.4钨丝在拉伸变形区中的应力分布规律
8.1.5实现正常拉拔过程的条件
8.1.6影响拉拔力和安全系数K2的因素
8.2拉拔钨丝工艺
8.2.1拉拔钨丝工艺流程
8.2.2拉拔钨丝工艺参数的确定
8.2.3拉拔钨丝工艺参数
8.3拉丝模
8.3.1拉丝模的孔形
8.3.2拉丝模材质
8.3.3拉丝模的制造
8.3.4拉丝模的合理使用
8.4润滑和石墨乳
8.4.1外摩擦在拉拔钨丝过程中的作用
8.4.2摩擦定理和摩擦系数
8.4.3润滑机理和润滑剂
8.4.4石墨乳润滑剂的配制
8.4.5石墨乳的使用和储存
8.5钨丝表面清洗和超细钨丝生产
8.5.1清洗钨丝表面的目的
8.5.2化学清洗方法清洗钨丝表面
8.5.3连续电解腐蚀的规律
8.5.4超细钨丝
8.6拉钨丝设备
8.6.1链式拉丝机
8.6.2C733-1型和C731型拉丝机
8.6.3转筒拉丝机
8.6.4C7305型和C73026型拉丝机
8.6.5C7301型和C7303型拉丝机
8.6.6多模拉丝机
8.6.7超细钨丝用拉丝设备
8.6.8钨丝复绕机
8.6.9钨丝退火装置
9钨化合物的性质
9.1钨的氧化物
9.1.1三氧化钨
9.1.2二氧化钨
9.1.3中间氧化钨
9.2钨酸
9.2.1正钨酸
9.2.2钨的同多酸
9.2.3钨的杂多酸
9.3钨酸盐
9.3.1正钨酸盐
9.3.2二钨酸盐和三钨酸盐
9.3.3仲钨酸盐
9.3.4偏钨酸盐和四钨酸盐
9.3.5较高钨酸盐
9.3.6高钨酸盐
9.3.7钨的杂多酸盐
9.3.8钨青铜
9.3.9钨的络氰化合物
9.3.10羰基钨
9.4钨的卤素化合物
9.4.1钨的氯化物
9.4.2钨的氟化物
9.4.3钨的溴化物
9.4.4钨的碘化物
9.5钨的难熔化合物
9.5.1钨的碳化物
9.5.2钨的硼化物
9.5.3钨的硅化物
9.5.4钨的氮化物
9.6钨的金属间化合物和中间金属相
9.7钨的其它化合物
9.7.1钨的硫化物
9.7.2钨的磷化物
9.7.3钨的砷化物
9.7.4钨的硒化物
9.7.5钨的碲化物
10钨丝的性能
10.1钨元素
10.1.1钨原子核
10.1.2钨的原子结构
10.1.3钨原子的X射线吸收谱线
10.1.4钨的X射线发射谱线
10.2钨的物理性能
10.2.1钨的结构性能
10.2.2晶体缺陷
10.2.3钨的密度
10.2.4钨的热学性能
10.2.5钨的光学性能或辐射性能
10.2.6钨的电学性能
10.3钨的化学性能
10.3.1钨与气体的化学作用
10.3.2钨在各种液体中的行为
10.3.3钨与非金属的反应
10.3.4钨与各种金属的反应
10.3.5钨和各种熔盐与氧化物的反应
10.3.6钨的氧化特性
10.4钨丝的绕丝性能
10.4.1钨的塑-脆转变温度
10.4.2钨丝的绕丝性能
10.5钨丝的抗下垂性能
10.5.1钨丝抗下垂性能的测试方法
10.5.2测量下垂值的温度计算方法
10.5.3影响钨丝抗下垂性能的因素
10.6钨丝的再结晶特性
10.6.1测定钨丝再结晶温度的方法
10.6.2纯钨丝和掺杂钨丝的再结晶特性
10.6.3影响钨丝再结晶温度的因素
10.7钨的机械性能
10.7.1钨的硬度
10.7.2钨的弹性模量
10.7.3钨的抗拉强度和延伸率
10.7.4钨的持久强度(或蠕变强度)
参考文献
附录
· · · · · · (收起)

读后感

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用户评价

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坦白讲,我买这本书纯粹是出于一种“万物皆有道”的好奇心。生活里我们见过的太多东西,从手机屏幕到家里的电线,再到这个灯泡里的钨丝,它们是怎么被制造出来的?这背后的科学原理到底是什么?尤其对于钨丝,它细如发丝,却能承受极高的温度而不熔断,这本身就是一个奇迹。我希望这本书能够像一个耐心细致的老师,一步步地拆解这个“奇迹”的形成过程。我想象书中会从钨这种元素的发现和提炼讲起,然后详细介绍钨丝是如何从粗大的金属棒变成细丝的,这个过程可能需要用到特殊的设备和精密的控制。我猜会有关于“拉丝”这个工艺的详细描述,包括模具的选择、温度的控制、以及如何避免拉断。另外,“性能”这个词也很有意思,它不仅仅是指钨丝能发光,还可能包括它的纯度、均匀度、表面粗糙度等等,这些微小的差异会对最终产品的质量产生什么影响?我希望书中能够用通俗易懂的语言,配合一些图解或者案例,来解释这些复杂的工艺和性能之间的联系,让我能对这个日常生活中几乎被忽略却又无比重要的材料,有一个充满惊叹和理解的认识。

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作为一名科技爱好者,我总是对那些“看不见”却又至关重要的技术抱有浓厚的兴趣。钨丝正是这样一种材料,它在许多高端科技领域扮演着关键角色,例如真空电子器件、高温热电偶、甚至是某些航天器的零部件。我希望这本书能够深入剖析钨丝的生产过程,不仅仅是简单的文字描述,而是能结合前沿的材料科学和工程技术。例如,它可能会介绍关于钨粉末冶金、烧结、挤压、以及后续的冷加工和热处理等一系列复杂的工艺步骤。我特别期待书中能够解释不同生产工艺对最终钨丝性能的影响,以及如何通过工艺的优化来提升其耐高温性、抗氧化性、或者特定的电学和机械性能。此外,对于“性能”的探讨,我希望能看到更广阔的视角,比如钨丝在不同应用场景下的具体性能指标,以及如何通过检测和表征手段来评估其质量。这本书或许能为我打开一扇了解高性能材料制造的窗口,让我更深刻地理解科技进步是如何依赖于这些基础材料的创新和突破的。

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这本关于钨丝的书,让我联想到了一部关于古代工匠如何炼钢的纪录片,那种对极致工艺的追求和对材料本质的探索,在我看来有着异曲同工之妙。我好奇这本书会如何描绘钨丝从原材料到成品的过程,它是否会像对待艺术品一样,去展现这个过程中每一个微小的细节?比如,在提炼高纯度钨粉的时候,是如何去除杂质的?在进行烧结的时候,温度和时间的精确控制又起到了什么作用?我推测书中会有一部分专门讲述“工艺”,可能会非常细致地介绍各种设备的操作,以及关键的工艺参数。而“性能”部分,则可能不仅仅是列举一些数据,而是会解释这些性能是如何形成的,以及它们在实际应用中又会如何体现。比方说,钨丝的延展性如何影响它的弯曲性能,它的电阻率又如何决定它的发热效率。我更希望这本书能够带我进入一个由细致观察和严谨科学构成的世界,让我体会到“毫厘之间见真章”的工匠精神,并最终理解为何钨丝能够在各种严苛的环境下,依然顽强地发光发热。

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这本书的选题非常有意思,让我联想到一些老物件,比如老式灯泡里的那根细细的、闪闪发光的灯丝,它承载着很多人的童年回忆。我一直很好奇,这样一根脆弱得仿佛一碰就会断的细丝,究竟是如何被制造出来的?它又是如何承受高温并发出光芒的呢?我猜这本书应该会详细解答这些问题,从最基本的材料科学角度出发,介绍钨这种金属的特性,然后深入到生产过程中,一步步揭示从钨矿石到最终成品的复杂工艺。我尤其期待书中能够解释一些具体的设备和操作细节,比如拉丝的技术、热处理的过程等等,这些都是我平时接触不到的知识。而且,书名中提到了“性能”,这让我非常感兴趣。钨丝的性能不仅仅是它的耐高温性,还有它的导电性、机械强度等等,这些性能的差异又会如何影响它在不同应用中的表现呢?比如,在照明领域,不同规格的钨丝在寿命和亮度上会有什么区别?我想这本书应该会从科学原理上给出深入浅出的讲解,让我对这个不起眼却至关重要的材料有一个全新的认识,也可能颠覆我之前的一些认知。

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我拿到这本书的时候,首先是被它的标题吸引了。虽然我不是一个直接从事钨丝生产的专业人士,但我在工业领域工作,经常会接触到各种各样的材料和工艺。钨丝,作为一种高性能的金属材料,在很多关键领域都有着不可替代的作用,比如特种焊接、高温炉丝、甚至是某些精密仪器中的元件。所以我一直想找一本系统介绍钨丝生产的书籍,来拓宽自己的知识面,也希望能从中找到一些对实际工作有启发的思路。我期望这本书能够不仅仅停留在理论层面,更能结合实际的工业生产经验,介绍一些当下行业内主流的生产技术和工艺流程。比如,现代化的钨丝生产线是如何运作的?在生产过程中,会遇到哪些常见的技术难题,以及如何进行优化和解决?书名中的“原理”和“工艺”部分,我猜会非常扎实,可能会包含一些关于材料晶体结构、金属物理等方面的基础知识,以及具体的生产步骤和参数控制。而“性能”部分,我则希望能看到它如何与应用场景相结合,比如在高温高压环境下的表现,或者在特定化学腐蚀下的稳定性,这些都是工业界非常关心的问题。

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