{{flagHref}}
Продукция
  • Продукция
  • Категории
  • Блог
  • Подкаст
  • Приложение
  • Документ
|
SDS
ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ
/ {{languageFlag}}
Выберите язык
Stanford Advanced Materials {{item.label}}
Stanford Advanced Materials
/ {{languageFlag}}
Выберите язык
Stanford Advanced Materials {{item.label}}

Введение в вольфрам и вольфрамовые тигли

1. Что такое вольфрам?

Вольфрам - это металл, который также известен как вольфрам и добывается из его руд - вольфрамита и шеелита. Этот элемент был идентифицирован как новый элемент в 1781 году и как изолированный элемент в 1783 году. Это редкий и твердый химический элемент, обладающий самой высокой температурой плавления, высокой прочностью на разрыв, высокой плотностью и низким давлением паров. Атомный номер вольфрама - 74, а обозначается он символом W. Слово "вольфрам" происходит от шведского слова -Tung Sten, что означает "тяжелый камень".

2. Распространение вольфрама

Металлический вольфрам встречается в природе в минералах вольфрамит, ферберит, шеелит и хубренит. В настоящее время крупнейшим производителем вольфрама является Китай, а большая часть остальной продукции поступает из России, Канады и Боливии.

Чтобы получить вольфрам из руды, вольфрамовые руды дробят, очищают и обрабатывают щелочами для получения триоксида вольфрама. После этого триоксид вольфрама нагревают с углекислым газом или водородом для получения металлического вольфрама, а также углекислого газа или водяного пара и металлического вольфрама.

3. Основные области применения вольфрама

A. Сплавы

Из-за чрезвычайной твердости и плотности, вольфрам часто используется для получения твердых металлических сплавов. Высокая температура плавления делает его хорошим материалом для изготовления сопел ракет, лопаток турбин, износостойких деталей и т.д. Сплавы вольфрама используются в автомобильной и аэрокосмической промышленности.

B. Карбиды вольфрама

Карбиды вольфрама (формула WC) являются жизненно важными продуктами из вольфрама, поскольку они относятся к цементированным карбидам, также известным как твердые металлы, и широко распространены в современных высокотехнологичных инструментах.

C. Электроника

Вольфрам используется в производстве многих видов электронного оборудования, таких как лампочки, катодно-лучевые трубки, нити накала вакуумных трубок, нагревательные элементы, электронные контакты и т.д. Среди другого оборудования, которое может быть изготовлено с использованием вольфрама, - полевые эмиссионные пушки, электронные микроскопы, транзисторы и т. д.

D. Замена золота

Поскольку плотность вольфрама очень высока и очень похожа на плотность золота, он может быть использован в качестве заменителя золота и используется для изготовления ювелирных изделий и т.д. Он используется для изготовления резиста, который устойчив к царапинам и подделке золотых слитков и т.д.

4. Введение в вольфрамовый тигель

Вольфрамовые тигли представляют собой сосуды из вольфрама или вольфрамовых сплавов и используются для плавления и прокаливания материалов при высоких температурах. Вольфрамовые тигли все чаще используются для различных целей и производятся многими компаниями. Они изготавливаются в различных вариантах дизайна и формы, в зависимости от спецификаций клиентов. Вольфрамовые тигли часто готовят в дополнение к молибдену до 0,9% или некоторые другие элементы в небольших количествах. Ниже приведены некоторые основные виды использования вольфрамовых тиглей:

- Эти тигли в основном используются для выращивания сапфиров и монокристаллов. Они также используются для плавки редкоземельных металлов.
- Благодаря устойчивости к некоторым оксидам металлов и расплавленным металлам, вольфрамовые тигли используются в производстве электронных изделий, технологиях термического испарения и т.д.
- Его также используют в нагревательных элементах для индукционных печей, при выплавке металлов, изготовлении высокотемпературных емкостей и т.д.

Категории
Об авторе

Chin Trento

Чин Тренто получил степень бакалавра прикладной химии в Университете Иллинойса. Его образование дает ему широкую базу, с которой он может подходить ко многим темам. Более четырех лет он занимается написанием статей о передовых материалах в Stanford Advanced Materials (SAM). Его основная цель при написании этих статей - предоставить читателям бесплатный, но качественный ресурс. Он приветствует отзывы об опечатках, ошибках или различиях во мнениях, с которыми сталкиваются читатели.

Оценки
{{viewsNumber}} Подумал о "{{blogTitle}}"
{{item.created_at}}

{{item.content}}

blog.levelAReply (Cancle reply)

Ваш адрес электронной почты не будет опубликован. Обязательные поля отмечены*

Комментарий
Имя *
Электронная почта *
{{item.children[0].created_at}}

{{item.children[0].content}}

{{item.created_at}}

{{item.content}}

blog.MoreReplies

ОСТАВИТЬ ОТВЕТ

Ваш адрес электронной почты не будет опубликован. Обязательные поля отмечены*

Комментарий
Имя *
Электронная почта *
Категории

ПОДПИСАТЬСЯ НА НАШУ РАССЫЛКУ

* Ваше имя
* Ваш e-mail
Успех! Теперь вы подписаны
Вы успешно подписались! Проверьте свой почтовый ящик, чтобы в ближайшее время получать отличные письма от этого отправителя.

Похожие новости и статьи

Подробнее >>
Золотые наночудеса: Раскрытие оптической и электронной мощи

Краткое описание золотых наночастиц и их ключевых свойств. Узнайте, как крошечные частицы золота демонстрируют уникальное оптическое поведение и отличную электронную проводимость. Эти свойства находят применение в медицине, электронике и катализе.

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ >
Карбид кремния для механических и электронных инноваций

Полное руководство по карбиду кремния, объясняющее его структуру и свойства. Узнайте, как этот материал обеспечивает высокую прочность и износостойкость в таких отраслях, как аэрокосмическая и автомобильная. Узнайте о его роли в высокопроизводительных полупроводниках, силовой электронике и светоизлучающих устройствах.

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ >
Наночастицы серебра в медицине: Мощный инструмент для современного здравоохранения

Наночастицы серебра (AgNPs) - самые революционные наноматериалы в медицине благодаря своим превосходным оптическим, электрическим и биологическим характеристикам. Их крошечный размер в наномасштабе и уникальные свойства поверхности позволяют им взаимодействовать с биологическими системами таким образом, который невозможен для объемных материалов, обеспечивая широкий спектр применений в диагностике, лечении и профилактике.

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ >
Оставьте сообщение
Оставьте сообщение
* Ваше имя:
* Ваш e-mail:
* Название продукта:
* Ваш телефон:
* Комментарии: