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

Производство и применение вольфрамового тигля

Что такое вольфрамовый тигель?

Вольфрамовый тигель является одним из горячих продуктов вольфрама. С точки зрения процесса, вольфрамовый тигель часто производится через агломерата формования, ударного формования, спиннинг формования, и сварки производства. Агломерат формованных вольфрама тигель, как правило, применяется в агломерата порошковой металлургии. Малогабаритный вольфрамовый тигель обычно изготавливается методом точения с использованием вольфрамового стержня. Вольфрамовые тигли могут быть изготовлены путем обработки чистого вольфрама пластины, вольфрамовый лист, и вольфрамовый стержень.

Каковы области применения вольфрамовых тиглей?

Благодаря высокой температуре плавления вольфрама, высокотемпературной прочности, большой пиропроводности и хорошей прокаливаемости, вольфрамовый тигель может быть использован в вакууме и инертных газов ниже 2600 ℃. Вольфрамовый тигель широко используется в промышленности, включая металлургию редкоземельных металлов, кварцевое стекло, MOCVD оборудования, и электронного напыления. Кроме того, вольфрамовые тигли могут быть использованы для печей роста кристаллов сапфира благодаря их высокотемпературной устойчивости, низкому уровню загрязнения и другим отличным характеристикам. Кроме того, потому что вольфрамовый тигель с высокой чистотой, высокой плотностью, точные размеры, и нет внутренних трещин, это может значительно увеличить успех роста кристаллов сапфира.

Физические свойства

Чистота

W≥99.95%

Плотность

≥18,5 г/см3

Рабочая температура

1800 oC~ 2600 oC

Стандартные характеристики

Диаметр (мм)

Толщина стенки (мм)

Длина (мм)

30 ~ 50

2 ~ 10

30 ~ 500

50 ~ 100

3 ~ 15

100 ~ 150

3 ~ 15

150 ~ 200

5 ~ 20

200 ~ 300

8 ~ 20

300 ~ 400

8 ~ 30

400 ~ 450

8 ~ 30

450 ~ 500

8 ~ 30

Заключение

Спасибо, что прочитали нашу статью, и мы надеемся, что она поможет вам узнать, как улучшить свойства вольфрамового тигля. Если вы хотите узнать больше о вольфрамовых тиглей и других тугоплавких металлов и сплавов, мы хотели бы посоветовать вам посетить Stanford Advanced Materials (SAM) для получения дополнительной информации.

Stanford Advanced Materials (SAM) является мировым поставщиком вольфрамовой продукции и имеет более чем два десятилетия опыта в производстве и продаже вольфрамовой продукции, предлагая высококачественные вольфрамовые тигли для удовлетворения научно-исследовательских и производственных потребностей клиентов. Поэтому мы уверены, что SAM станет вашим любимым поставщиком вольфрамовых тиглей и деловым партнером.

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 >>
Температурно-зависимый рост и магнитная характеристика тонких пленок FePt для передовых приложений хранения данных

Температурно-зависимый рост и магнитная характеристика тонких пленок FePt для передовых приложений хранения данных

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ >
Нобелевская премия по химии 2025 года: Что такое МОФы?

Шведская королевская академия наук присудила Нобелевскую премию по химии за 2025 год Сусуму Китагаве, Ричарду Робсону и Омару М. Яги за их перспективные исследования в области металлоорганических каркасов (МОФ). Эти революционные материалы с огромными площадями внутренней поверхности, настраиваемой структурой пор и унитарной конструкцией зарекомендовали себя как краеугольный камень химии материалов и нашли революционное применение в хранении энергии, обеззараживании окружающей среды и молекулярной инженерии.

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ >
Улучшенные катализаторы из драгоценных металлов Pt, Pd и Au: Решение проблем с производительностью

В данном обзоре систематически рассматриваются основные ограничения производительности трех известных катализаторов на основе драгоценных металлов - Pt, Pd и Au - и анализируются передовые стратегии разработки материалов, разработанные для преодоления этих проблем.

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