сплавы вольфрамовых сплавов
тип оплаты: | t/t. |
incoterm: | fob, cif, exw, экспресс -доставка ,fca |
мин заказ: |
50 штук/кусок |
транспорт: | океан, воздух, экспресс |
атрибуты
модель №: jdtg-cm-001
бренд: zzjd
место происхождения: китай
размер: 106 мм*105 °
материал: wnicu
поверхность: отполирован
упаковка и доставка
продажа единиц: килограмм
тип пакета: стандартная экспортная упаковка
описание
сплавы вольфрама обычно используются в электрических контактах из -за их высокой температуры плавления, хорошей электрической проводимости и сопротивления коррозии. угол артирования - это угол, при котором электрическая дуга образуется между контактными поверхностями во время переключения.
вольфрамовые сплавы угла является высокопроизводительным материалом, используемым в конкретных промышленных приложениях. вот некоторые из его преимуществ производительности:
-
высокая плотность: вольфрамовые сплавы имеют очень высокую плотность, что делает их полезными в приложениях, где требуются высокие соотношения веса к объему, например, в аэрокосмических и военных секторах.
-
высокая сила: они демонстрируют исключительную прочность, способную выдерживать значительный стресс и воздействие, идеально подходящие для производственных компонентов, которые должны выдержать экстремальные условия.
-
хорошая электрическая проводимость: вольфрамовые сплавы имеют хорошую электропроводность, что делает их подходящими для электрических и электронных применений, таких как электроды и контакты.
-
высокая температурная стойкость: они могут сохранять свои свойства при чрезвычайно высоких температурах, что делает их подходящими для высокотемпературных сред, таких как ракетные двигатели и печи.
-
коррозионная стойкость: вольфрамовые сплавы устойчивы к большинству кислот, оснований и солей, что делает их полезными в химической промышленности и морской технике.
-
износостойкость: они обладают отличной износостойкой стойкостью, что делает их идеальными для производства компонентов, которые требуют высокой долговечности, таких как режущие инструменты и износ.
-
механизм: несмотря на их высокую твердость, вольфрамовые сплавы все еще могут быть обработаны с использованием конкретных методов обработки, что позволяет создавать сложные компоненты.
-
стабильность окружающей среды: они поддерживают свои свойства в большинстве сред, что делает их подходящими для наружных и суровых условий.
-
переработка: вольфрамовые сплавы могут быть переработаны, способствуя сокращению ресурсных отходов и загрязнению окружающей среды.
-
радиационное экранирование: из -за их высокой плотности вольфрамовые сплавы также предлагают хорошие свойства радиации, что делает их полезными в атомной промышленности и медицинском оборудовании.
эти преимущества производительности делают углы сплава вольфрамового сплава идеальным выбором материала для многих высокотехнологичных и требовательных приложений.
тяжелые сплавы вольфрама, как правило, представляют собой рефрактерный металл, которые имеют двухфазные композиты, состоящие из w-ni-fe или w-ni-cu или даже w-ni-cu-fe, некоторый сплав вольфрама добавляется с co 、 mo 、 cr и т. д. i. содержание вольфрама в обычных тяжелых сплавах варьируется от 90 до 98 процентов и является причиной их высокой плотности (между 16,5 и 18,75 г/м3). никель, железо и медь служат матрицей связующего, которая содержит хрупкие вольфрамовые зерна вместе, и которая делает сплавы пластичными и простыми в машине. никель-железо является самой популярной добавкой в соотношении 7ni: 3fe или 8ni: 2fe (соотношение веса). обычный путь обработки для тяжелых сплавов вольфрама включает в себя смешение желаемого количества элементарных порошков, за которыми следуют холодная прессованая и жидкая фазовая спекания, чтобы потребовать плотность. матричный сплав растает и берет некоторую вольфрама в раствор во время обработки жидкой фазы, что приводит к микроструктуре, посредством которой большие вольфрамовые зерна (20–60 мкм) диспергируются в сплаве. материал с проселочным количеством часто подвергается термо-механической обработке путем перерыва и старения, что приводит к повышению прочности и твердости в тяжелых сплавах.