我们能够通过改变所添加合金元素的类型和数量以及生产工艺来影响钨的性能。例如,在 Plansee,我们使用掺杂钨材料,将其应用于炉体结构或照明行业。
例如,我们会掺杂少量钾来制得 WVM。钾对钨的机械特性有积极影响,尤其是与高温有关的特性。La2O3 的添加确保了电子逸出功的降低,获得了更好的机械可加工性,使钨适合用作阴极材料。铼可增强钨的延展性。铜可提高
电导率。这些重金属具有出色的可加工性,适合用来制造具有复杂几何结构的产品。例如,它们可用作屏蔽材料,或用作减振及吸能部件。
钨合金是一类高密度材料,主要由钨与镍、铁或铜等其他金属结合而成。点击此处了解详情。这些合金以其卓越的物理和化学性能为特点,适用于各种应用领域。
我们能够通过改变所添加合金元素的类型和数量以及生产工艺来影响钨的性能。例如,在 Plansee,我们使用掺杂钨材料,将其应用于炉体结构或照明行业。
例如,我们会掺杂少量钾来制得 WVM。钾对钨的机械特性有积极影响,尤其是与高温有关的特性。La2O3 的添加确保了电子逸出功的降低,获得了更好的机械可加工性,使钨适合用作阴极材料。铼可增强钨的延展性。铜可提高
电导率。这些重金属具有出色的可加工性,适合用来制造具有复杂几何结构的产品。例如,它们可用作屏蔽材料,或用作减振及吸能部件。
从金属粉末到成品,Plansee 生产各类钨产品。我们只使用最纯净的氧化钨作为原材料。确保为您提供极高的材料纯度。我们保证钨的纯度达到 99.97%(不含 Mo 的金属纯度)。剩余成分主要包含以下元素:
元素 | 典型最大值 [μg/g] |
保证最大值 [μg/g] |
铝 | 1 | 15 |
铬 | 3 | 20 |
铜 | 1 |
10 |
铁 | 8 |
30 |
钾 | 1 |
10 |
钼 | 12 | 100 |
镍 |
2 |
20 |
硅 | 1 |
20 |
碳 | 6 |
30 |
氢 | 5 |
|
氮 | 1 |
5 |
氧 | 2 |
20 |
镉 | 1 | 5 |
汞 | 1 | |
铅 | 1 |
5 |
通过生产工艺(在高于 1,000°C 的 H2 温度下进行多次热处理),可以排除铬 (VI) 和有机杂质的存在。
材料名称 | 化学成分(质量百分比) | |
钨(纯) | > 99.97% W |
|
W-UHP(超纯) | > 99.999% W | |
WVM | 30 – 70 μg/g K | |
WVMW | 15 – 40 μg/g K | |
钨镧氧化物 | WL05 WL10 |
0.5% La2O3 1.0% La2O3 |
WC20 | 2.0% CeO2 | |
钨铼 |
WRe05 WRe26 |
5.0% Re 26.0% Re |
WCu* | 10 – 40% Cu | |
W 高密度重金属* 合金 |
Densimet® Inermet® Denal® |
1.5% – 10% Ni、Fe、Mo 5% – 10% Ni、Cu 2.5% – 10% Ni、Fe、Co |
* 有关钨基金属基复合材料的详细信息,请参阅 W-MMC 材料页面。
我们会针对特殊应用准备钨材料。我们可以通过添加各种合金得到以下特性:
此外,我们还可以通过定制制造工艺改变钨在其他方面的特性。结果:可根据相应应用定制的具有不同特性的钨合金。
WVM(钨真空镀敷金属)
WVM 是在接近 100% 的纯钨中仅掺入少量钾制得的产物。我们主要在棒材和丝材中提供 WVM,其主要用于蒸发旋管或发热灯丝以及外延工艺部件的生产。也可以提供蒸发舟使用的 WVM 片材。我们使用掺杂工艺和适当的热机械处理来构建堆叠结构,从而使高温下的尺寸稳定性得到增强。
WVMW(WVM-钨)
WVMW 和 S-WVMW 专门用于直径大于 15 mm 的短弧灯阳极材料。我们在接近 100% 的纯钨中掺杂钾来生产这两种材料。S-WVMW 特别适用于直径大于 30 mm 的棒材。得益于特殊的 S-WVMW 生产工艺,我们能够在棒芯中实现高密度。
WL(钨镧氧化物)
我们在钨中掺杂了 0.5% 和 1.0%(重量百分比)的氧化镧 (La2O3),提高其抗蠕变性和再结晶温度。由于其结构中精细分布的氧化物颗粒,我们的钨镧氧化物还更易于加工。钨镧氧化物的电子逸出功显著低于纯钨。钨镧氧化物因此成为离子源和灯电极的热门选择。
WC20(氧化钨铈)
我们向钨中掺杂 2%(重量百分比)的氧化铈;与纯钨相比,由此获得的材料具有更低的电子逸出功、更好的点火特性和更长的使用寿命。
WRe(钨铼)
为了获得更大的延展性和更低的脆韧转变温度,我们混合钨和铼制成合金。这样制得的钨铼合金还具有较高的再结晶温度和较好的抗蠕变性。我们使用 WRe 标准成分(WRe05 和 WRe26)制造应用温度高达 2000℃ 的热电偶材料。这种材料也用于航空航天行业以及旋转 X 射线阳极的焦点轨道涂层。
W |
WVM |
钨镧氧化物 | |
合金成分 (重量百分比) |
99.97% W | 30 – 70 μg/g K |
0.5% La2O3 1.0% La2O3 |
热导率 | ∼ | ∼ | ∼ |
高温稳定性/抗蠕变性 | ∼ | + + |
+ |
再结晶温度 | ∼ | ++ | + |
细晶粒结构 | ∼ | + | + |
延展性 |
∼ | ∼ | ∼ |
机械加工性 |
∼ | + | ++ |
电子逸出功 | ∼ | ∼ | -- |
∼ 与纯 W 相当 + 大于纯 W ++ 远大于纯 W - 小于纯 W -- 远小于纯 W
WC20 | 钨铼 | |
合金成分 (重量百分比) |
2% CeO2 | 5%/26% Re |
热导率 | ∼ | - |
高温稳定性/抗蠕变性 | + | + |
再结晶温度 | + | + |
细晶粒结构 | + | + |
延展性 |
∼ | ++ |
机械加工性 |
++ | + |
电子逸出功 | + | ∼ |
∼ 与纯 W 相当 + 大于纯 W ++ 远大于纯 W - 小于纯 W -- 远小于纯 W
如果您有任何问题,或者正在寻找适合您应用的材料成分,欢迎联系我们!
您想详细了解关于钨及其合金的信息吗?请在此处查看我们的材料手册和产品数据表。