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钨酸钠无水物为白色不透明结晶块,有δ,γ,β 三种结晶形态,从δ向γ的转变温度约为570℃,从γ向β约为585℃,相对密度4.18 (18.5℃),熔点700℃。在氢气中就是加热到700℃也不发生变化,到了1100℃就变成金属钨。和氯气一起加热时就变成黄色氯氧化物。钨酸钠对土拨鼠的致死量为0.5~0.75g,工作环境容许浓度:可溶物1mg· m-3,不溶物5mg·m-3。钨酸钠主要用于制取仲钨酸铵及深度加工制取三氧化钨、金属钨、碳化钨、硬质合金、钨条、钨丝等,制偏钨酸铵、钨酸及其它钨化合物用于石油化工、电镀、纺织、阻燃剂、水处理、染料、颜料、油墨等方面。
CN201710802876.1提供一种环保型钨酸钠制备工艺及其应用,按照本发明所提供的技术方案制成的钨酸钠具有良好的环保性能及应用价值。
技术方案:为了实现上述目的,本发明所采用的技术方案为:一种环保型钨酸钠制备工艺:
步骤A、含钨废料提取首先将含钨废料进行粉碎,粉碎后的含钨废料通过传送带传送至碾磨机,碾磨机将含钨废料碾磨至2000-2500目,将碾磨好的含钨废料倒入搅拌桶中,搅拌桶以1000rad/min的转速搅拌5min,加入浓H2SO4,搅拌桶以1500rad/min的转速搅拌30min,静置60min,过滤出不溶杂质,保留滤液;
步骤B、制备钨酸钠溶液将步骤A中滤液转移至反应釜中进行碱煮,即加入碱液,设置压力温度,时间为120min,所得为粗钨酸钠溶液,将粗钨酸钠溶液移至另一个干净的容器中,加入萃取剂,静置60min,过滤出不溶杂质,保留滤液;
步骤C、钨料去杂将步骤B中粗钨酸钠溶液移至另一个干净的搅拌桶中,加入氧化剂,搅拌桶以2000rad/min的转速搅拌90min,静置30min,所得溶液即为钨酸钠溶液;
步骤D、钨酸钠溶液浓缩首先将步骤C中得到的钨酸钠溶液进行提纯处理,再将提纯后的钨酸钠溶液进行浓缩处理,得到湿的高纯度钨酸钠;
步骤E、钨酸钠烘干将步骤D中得到的湿的高纯度钨酸钠加入烘箱烘干,烘干时间为120min,得到干的钨酸钠。
王赟等人采用电化学方法和扫描电镜研究曼尼希碱与钨酸钠在盐酸溶液中对N80钢的缓蚀作用,探讨其在N80钢表面的吸附行为,并且从腐蚀热力学和动力学角度分析复合缓蚀剂分子的缓蚀机理。结果表明:曼尼希碱加入盐酸溶液中后,增大了电荷转移电阻,降低了金属表面的腐蚀速率;它与钨酸钠复配后,金属表面的饱和吸附量增加,N80钢在盐酸溶液中的抗腐蚀性能显著增加,表现出了良好的协同效应。当曼尼希碱和钨酸钠摩尔比为1∶1.5时,缓蚀效率可达99.65%。该缓蚀剂在N80钢表面的吸附服从Langmuir吸附模型,属于以化学吸附为主的吸附,且此过程为吸热反应。
陈孝文等人为了提高钛合金钻杆的耐电偶腐蚀的能力,向电解液中添加钨酸钠,在TC4钛合金表面制备了不同钨含量的微弧氧化复合膜层。采用数字式涂层测厚仪、显微硬度计和表面粗糙度仪分别测试微弧氧化层厚度、硬度和粗糙度,采用扫描电镜(SEM)、X射线衍射仪(XRD)分析微弧氧化层的形貌和物相;采用电偶腐蚀测量仪分析微弧氧化层的腐蚀性能。结果表明:随着钨酸钠含量的增加,微弧氧化层的厚度、硬度先增加后减小,当钨酸钠浓度为3 g/L时,厚度和硬度达到最大值,该浓度下的膜层粗糙度相对较小;添加钨酸钠进行微弧氧化处理后,微弧氧化层与S135钢组成偶对后的偶合电流显著降低,偶合电压增大;微弧氧化处理后膜层的电偶腐蚀加速系数明显低于TC4钛合金的;TC4钛合金基体腐蚀最严重,钨酸钠浓度为3 g/L时电偶腐蚀相对较轻。本试验条件下,当钨酸钠添加浓度为3 g/L时,微弧氧化后膜层性能最好。
为解决烟叶后期贪青晚熟所造成的问题,牛桂言等人以K326为研究对象,针对生长过旺的烟株喷施不同浓度的钨酸钠,研究了其对烟叶根系活力、氮代谢、抗氧化系统及烟碱含量的影响。结果表明:喷施钨酸钠不同程度地减弱了烟株的根系活力、硝酸还原酶(NR)活性、谷氨酰胺合成酶(GS)活性、丙二醛(MDA)含量,并与钨酸钠浓度呈显著负相关;增加了超氧化物歧化酶(SOD)、过氧化物酶(POD)等抗氧化酶活性,与钨酸钠的浓度呈显著正相关;同时降低了烟碱的含量。综合来看,以喷施1.0 mmol/L的钨酸钠能够有效抑制烟叶的氮代谢,促进烟叶成熟落黄,提高烟叶抗氧化胁迫的能力,同时降低烟叶烟碱含量。
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[5]CN201710802876.1 一种环保型钨酸钠制备工艺及其应用