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顺磁氧化钆

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顺磁氧化钆百科

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顺然贵金属

2017-06-06 17:50:12

顺然贵 金属 汇聚国内贵 金属 投资 行业 精英,组成专业化的风险控制、研发和客户服务团队,致力于打造贵 金属 投资与 交易 、咨询与分析、研究与创新的全方位综合性投资服务平台。我们的核心管理层拥有20年以上的金融企业管理和贵 金属 投资 交易 经验,能够带领整个公司团队及时、准确、全方位的为开户客户提供金融资讯、贵 金属交易 培训、风险控制等高质量的服务。   顺然贵 金属的服务对象包括但不限于有意投身贵 金属 投资 市场 的金融机构以及个人客户。我们将始终秉承“专业、诚信、稳健”的企业理念,倡导“公开、公平、公正”的原则,通过打造完善的服务体系、搭建规范的 交易 平台,为客户提供安全、优质、高效、专业的服务,为中国贵 金属 投资 市场 繁荣发展贡献力量。天津贵 金属交易 所授权其综合会员推出实物黄金投资金条,面向投资者开展基于标的金条的“卖出+ 回购”业务,称为“天通金”。   标的金条成色为AU9999,规格为200克/条,由 交易 所指定的国内知名生产厂商生产并经 交易 所认证。   投资者可以 现货 全额 交易 和 现货 延期交收 交易 两种方式参与“实物黄金投资金条”业务。   黄金 现货 全额 交易 ,指综合会员以现价、全款向投资者卖出或者买入 交易 所认证金条的 交易 行为。投资者可自行选择通过电话或网络 交易 系统参与该业务,也可以在综合会员的营业网点直接购买和回售标的金条。   现货 延期交收 交易 是指综合会员按即时 价格 买卖标的金条,延迟至第二个工作日后任何工作日执行实物交收的 交易 行为, 交易 时支付一定比例的 交易 预付款,实物交收时结[1]清剩余货款。投资者可自行选择通过电话或网络 交易 系统参与该业务。   天津贵 金属交易 所推出的“实物黄金投资金条”延迟交收 交易 ——“天通金”的特点:   1、全国唯一采用近24小时 交易 的金融衍生品;   2、全国唯一采用国际同步报价的金融衍生品;   3、全国保证金利用率最高的金融衍生品;   4、全国唯一采用做市商 交易 机制进行 交易 的金融衍生品;   5、客户资金由银行进行第三方托管;   6、T+0 交易 ,可即时买卖;   7、 交易 费用低;   8、双向 交易 ,可以做多做空;任何因 交易 所不能够控制的原因,包括地震、水灾、火灾、暴动、罢工、战争、政府管制、 国际或国内的禁止或限制以及停电、技术故障、电子故障等其他无法 预测 和防范的不可抗力 事件,都有可能会对投资者的 交易 产生影响。更多有关顺然贵 金属 请详见于上海 有色 网

顺大多晶硅

2017-06-06 17:50:10

     江苏顺大多晶硅,以多晶硅为起点、太阳能电池为终点的扬州千亿级 产业 航母鸣笛启动。   技术人员介绍,多晶硅具体生产工艺是,通过化学反应,将粗硅(纯度不高)变成三氯化硅,在气体状态下,还原成多晶硅;反应炉有数根倒“U”字形硅芯,“U”两个端口,通过放电,吸附气态多晶硅,最终“长”成多晶硅棒。“从正式投料到开启出炉,共计70小时。目前国内多晶硅生产工艺在一周以上,顺大工艺采用低温高压技术缩短了周期。反应炉压强很高,设计要求每平方厘米承受压力8公斤。”     一炉多晶硅能赚330万元  开炉是通过车间顶部移动吊车,提起反应炉“钟罩”,露出底板和多晶硅。钟罩不断提高,细长柱状多晶硅显露出来,技术人员一阵欢呼,美国、法国协作单位的专家,掏出数码相机记录这一开心时刻。  “反应炉壁上有个小孔,可看生长情况,刚开始像芦柴棒,后来逐渐长粗。”技术人员介绍。  “钟罩”部分撤出后,一炉多晶硅完整展现,倒“U”字形的一族多晶硅,银灰色,像丝瓜一样细长,超过一人多高。  “一炉多晶硅36根棒,每根棒2.3米高。”技术人员指着藏在一组里面的棒,“你看那根,有20CM粗。”  顺大总经理吴金宏介绍,这台炉子设计生产1.5吨多晶硅,现在 市场 价240万元/吨,成本20万元/吨,一炉多晶硅能赚330万元。  180人一年能创产值70亿  “非常圆满,顺大多晶硅的生产工艺得到了充分证明。”吴金宏说,“从多晶硅表面光泽和清洁程度看,顺大的生产系统国内最先进。”  “下面要做的是将所有反应炉全面启动。”吴金宏介绍。目前顺大有10台反应炉。    吴金宏介绍,顺大多晶硅明年做到3000吨,可以将产值做到70个亿。    而顺大现有员工不到180人。 

磁黄铁矿(Pyrrhotite)

2019-01-21 11:55:10

Fe1-xS 【化学组成】FeS理论值为Fe63.53%,S36.47%。但自然界产出的磁黄铁矿往往含有更多的S,可达39%~40%。成分中常见Ni、Co类质同像置换Fe。此外,还有Cu、Pb、Ag等。磁黄铁矿中部分Fe2+为Fe3+代替,为保持电价平衡,结构中Fe2+出现部分空位,此现象称“缺席构造”。故其成分为非化学计量,通常以Fe1-xS表示(其中x=0~0.223)。 【晶体结构】见下文红砷镍矿晶体结构描述。 【形态】通常呈致密块状、粒状集合体或呈浸染状(图L-8)。单晶体常呈平行{0001}的板状,少数为柱状或桶状。成双晶或三连晶。   图L-8磁黄铁矿呈致密块状集合体 【物理性质】暗古铜黄色,表面常具褐色的锖色;条痕灰黑色;金属光泽;不透明。解理不发育;{0001}裂开发育。硬度4。相对密度4.6~4.7。性脆。具导电性和弱~强磁性。 【成因及产状】磁黄铁矿的主要产状有: (1)产于基性岩体内的铜镍硫化物岩浆矿床中,与镍黄铁矿、黄铜矿紧密共生。 (2)产于接触交代矿床中,与黄铜矿、黄铁矿、磁铁矿、铁闪锌矿、毒砂等矿物共生,主要形成于夕卡岩过程的后期阶段。 (3)产于一系列热液矿床中,如锡石硫化物矿床,与锡石、方铅矿、闪锌矿、黄铜矿等共生。在氧化带,它极易分解而最后转变为褐铁矿。 【鉴定特征】暗古铜黄色,硬度小,具弱—强磁性。 【主要用途】为制作硫酸的矿石矿物原料,但经济价值远不如黄铁矿。含Ni较高时可作为镍矿石综合利用。

稀土磁光材料

2018-10-08 09:59:44

在磁场或磁矩作用下,物质的电磁特性(如磁导率、介电常数、磁化强度、磁畴结构、磁化方向等)会发生变化。因而使通向该物质的光的传输特性也随之发生变化。光通向磁场或磁矩作用下的物质时,其传输特性的变化称为磁光效应。磁光材料是指在紫外到红外波段,具有磁光效应的光信息功能材料。利用这类材料的磁光特性以及光、电、磁的相互作用和转换,可制成具有各种功能的光学器件,如调制器、隔离器、环行器、开关、偏转器、光信息处理机、显示器、存贮器、激光陀螺偏频磁镜、磁强计、磁光传感器、印刷机等。稀土元素由于4f电子层未填满,因而产生:未抵消的磁矩,这是强磁性的来源,由于4f电子的跃迁,这是光激发的起因,从而导致强的磁光效应。单纯的稀土金属并不显现磁光效应,这是由于稀土金属至今尚未制备成光学材料。只有当稀土元素掺入光学玻璃、化合物晶体、合金薄膜等光学材料之中,才会显现稀土元素的强磁光效应。

稀土元素钆(Gd)的用途

2019-01-30 10:26:34

稀土的分类 1)轻稀土(又称铈组):镧、铈、镨、钕、钷、钐、铕、钆。 2)重稀土(又称钇组):铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥、钪、钇。 铈组与钇组之别,是因为矿物经分离得到的稀土混合物中,常以铈或钇比例多的而得名。 稀土金属(rare earth metals)又称稀土元素,是元素周期表ⅢB族中钪、钇、镧系17种元素的总称,常用R或RE表示。它们的名称和化学符号是钪(Sc)、钇(Y)、镧(La)、铈(Ce)、镨(Pr)、钕(Nd)、钷(Pm)、钐(Sm)、铕(Eu)、钆(Gd)、铽(Tb)、镝(Dy)、钬(Ho)、铒(Er)、铥(Tm)、镱(Yb)、镥(Lu)。它们的原子序数是21(Sc)、39(Y)、57(La)到71(Lu)。 钆(Gd) 1880年,瑞士的马里格纳克(G.de Marignac)将"钐"分离成两个元素,其中一个由索里特证实是钐元素,另一个元素得到波依斯包德莱的研究确认,1886年,马里格纳克为了纪念钇元素的发现者 研究稀土的先驱荷兰化学家加多林(Gado Linium),将这个新元素命名为钆。钆在现代技革新中将起重要作用。 它的主要用途有: (1)其水溶性顺磁络合物在医疗上可提高人体的核磁共振(NMR)成像信号。 (2)其硫氧化物可用作特殊亮度的示波管和x射线荧光屏的基质栅网。 (3)在钆镓石榴石中的钆对于磁泡记忆存储器是理想的单基片。 (4)在无Camot循环限制时,可用作固态磁致冷介质。 (5)用作控制核电站的连锁反应级别的抑制剂,以保证核反应的安全。 (6)用作钐钴磁体的添加剂,以保证性能不随温度而变化。 另外,氧化钆与镧一起使用,有助于玻璃化区域的变化和提高玻璃的热稳定性。氧化钆还可用于制造电容器、x射线增感屏。 在世界上目前正在努力开发钆及其合金在磁致冷方面的应用,现已取得突破性进展,室温下采用超导磁体、金属钆或其合金为致冷介质的磁冰箱已经问世。金属钆氧化钆钆铁合金A.增强CT上显示为低密度额叶病灶;B.钆增强MRI上表现为低密度病灶;C.肿瘤在MRI T2W上显示为边缘清晰的高信号影

磁镀-磁控溅射镀膜

2019-01-14 14:52:54

磁镀将待镀的制品即镀件处在磁埸中,镀层金属基本上没有处在磁埸中,(排斥的磁埸 例外),含有镀层金属的离子电解质溶液作磁镀液,此离子要求是具有双重性即磁性、 正电荷性的离子,然后将待镀件与镀层 金属用导线相接即实现磁镀。电埸对静止的电荷和运动的电荷均有力的作用,这是学术界公认的,任何磁埸 都是由运动电荷产生的,磁埸对运动的电荷有力的作用,这也是学术界公认的。本实用新型的基本点在于磁埸对溶液中相对静止的铁、钴、镍及铬、锰、铜带正电荷   的离子也有力的作用,也就是说,电埸与磁埸对于静止和运动的铁磁性离子同样有   力的作用,是等效的。   首先,讲讲现有电镀的原理,电镀是电化学反应,在电镀池中装有电解质溶液,   此电解质溶液含有镀层金属的离子,通电后,由于待镀件接的电源的负极,因此待   镀件 表面聚集大量的带正电荷的镀层金属离子即待镀件被带正 电荷的离子包围并   在此得到电子,成为原子沉积下来,镀层金属原子失去电子变为离子进入电解质溶   液中,此电子转移的过程,也就是氧化-还原反应,利用这个原埋,在某些金属或   在非金属表面经处理为导电层然后表面镀上一层其它金属或合金的过程称为电镀。   同理,也可以电铸,铸制物品。   这里,谈谈本实用新型的具体构造,如图1所示,用一个长方形绝缘容器,即   磁镀池,装入待镀的制品A,镀层金属B,用含有镀层金属的离子电解质溶液装入   绝缘容器中,一般来说是含有镀层金属的盐溶液的此溶液为磁镀 液。为了便于说明   问题,将A用的材料是铁,B用的材料是镍,用含有镍的离子溶液作磁镀液,这里   用硫酸镍溶液,铁是磁性材料,受磁埸的作用也具有磁性,镍离子具有双重性,即   磁性、正电荷性,受磁埸的吸引,大量的带正电荷的镍离子聚集在铁A的表面,   也就是带正电荷的镍离子包围了铁A(注意:与电镀过程中通电后带正电荷的离子   聚集在待镀件表面,即带正电荷的离子包围了待镀件类似)而镍B周围的镍离子被   吸引走后,剩下的镍离子就不多了,铁A与镍B这两端由于聚集的镍离子数量不同,   也就是正电荷数量不同,铁A与镍B之间会形成电势差、产生电压、存在电埸,用   导线将铁A与镍B接通,镍B上的 电子会移向铁A上去,形成电流流动,铁A表面   的镍离子得到电子会成为镍原子,沉积在铁A的表面,而镍B的镍原子失去电子,   成为镍离子进入磁镀液中,这个过程称为磁镀,电子的转移实际上是化学中的氧化   -还原反应原理, 铁A表面上的带正电荷的镍离子得到电子(还原)变为镍原子,   镍B上的镍原子失去电子(氧化)变为镍离子。 磁镀就是处在磁埸中的电化学反   应。同理,也可以磁铸,铸制物品。   图1的磁埸对于磁性离子的方式是吸引,图2的磁埸对于磁性离子用的方式是   排斥,磁极用同极,N、N极或 S、S极。在图2中,A是镀层金属,B是待镀   的制品即 镀件,为了便于说明问题,将A用的材料是镍,B用的材料是铁,位置   在N、N极的边缘,电解质用硫酸镍溶液,在磁埸的作用下,N、N极或S、S极   中间部位带正电荷的镍离子受到排斥力,镍A的周围缺少带正电荷的磁性离子,而   铁B的周围带正电荷的磁性离子基本上没有受到排斥力,铁B的周围带正电荷的磁   性离子较多,因此镍A与 铁B存在电势差,同样会产生电流,实现磁镀。   还可以在镀层金属一端处在N、N极或S、S极,或者超导磁体的磁埸中。   待镀的制品即镀件处一端在N、S 极的磁埸中。   在这些过程中产生的电流同时还可以作为其它的用途, 如电灯照明、电动机   电电源等等。还可以作为另外的电 解、电镀、电精炼等等的电源,如电解铝、镀   锌、电精炼铜等等。

强磁-浮选工艺选锰矿

2019-01-18 11:39:42

强磁-浮选工艺选锰矿:目前采用强磁-浮选工艺仅有遵义锰矿。该矿是以碳酸锰矿为主的低锰、低磷、高铁锰矿。据工业试验,磨矿流程采用棒磨-球磨阶段磨矿,设备规模均为φ2100mm×3000mm湿式磨矿机。强磁选采用shp-2000型强磁机,浮选机主要用CHF型充气式浮选机。经过多年生产的考验,性能良好,很适合于遵义锰选矿应用。强磁-浮选工艺流程试验成功并在生产中得到应用,标志着我国锰矿的深选已经向前迈进了一大步。

厦顺新铝箔轧机调试完毕

2019-01-15 17:45:27

厦顺铝箔有限公司新建设的3台2000mm铝箔轧机已于2006年11月安装完毕,目前,正在进行紧张的调试工作,按计划可于近日调试完毕,进入试生产阶段。届时该公司拥有9台箔轧机,其中2000mm的6台,是世界上拥有这类轧机较多的企业,也是装机水平较高的,是亚洲较大的铝箔厂,也是世界上较大的铝箔厂之一。预计到2008年,该公司双零箔年生产能力可达8万吨,成为全球第二大双零铝箔生产企业,仅次于德国格雷文布洛伊轧制厂。2006年,厦顺铝箔有限公司双零箔产量超过4.8万吨,其中约有50%出口。该公司双零箔产量不但是中国较大的,也是亚洲较大的企业。目前,该公司双零六铝箔产量与出口量均居世界第二位,仅次于格雷文布洛伊轧制厂。

铜板能隔磁吗?

2019-03-06 10:10:51

铜板能隔磁吗?

湖南东湘桥氧化锰矿强磁工业试验

2019-01-18 11:39:42

湖南东湘桥锰矿石是供应上海宝钢炼钢、烧结所需原料的重要基地,由于本矿区矿石内锰结核约占30%,且含铁、硅高,属于难选锰铁氧化矿。 多年来不少科研单位及高等院校先后进行了研究,我院自1980年来又试验了焙烧—弱磁、焙烧—重选—弱磁、擦洗—分级—强磁、化学选矿(连二硫酸洗)等流程,进行多方案比较,虽可使原矿锰品位由25%提高到38%±,回收率80%,但由于经济效益问题,难于工业应用。 1983年经冶金部全国锰矿技术委员会评议,通过我院单一强磁选方案为最佳小试验。。。。。。