钨合金马掌钉

钨合金马掌钉(英文名称:Tungsten Stud)是用在马蹄铁上用于抓稳地面的金属配件。马蹄铁上一般可以放置6-8个马掌钉,它的作用就像跑步用的钉鞋一样可以防止马在奔跑时打滑。最早使用的马掌钉是由铁金属制造,因为当时使用铁器要比其他金属方便得多。随着时代的发展和钨开采技术的提高,钨合金马掌钉的制造也成为了可能。用钨合金来代替铁制造马掌钉,主要原因是钨合金马掌钉的使用寿命长久的原因。

马匹经过长期的奔走之后角质皮会被磨损,马的脚掌就得不到保护,长此下去马就不能再奔走了。为了保护马匹的脚掌人们根据角质皮层的形状发明了马蹄铁用来保护马掌。马掌钉是马蹄铁上的小配件,通过螺纹安装在马蹄铁上,并且可以更换。主要的作用是让马蹄可以牢牢的抓紧地面,让骑乘者更加安全。

与传统材质铁相比钨合金马掌钉有更高的硬度、强度和抗氧化能力。钨合金是一种难熔金属材料,常温常压下不溶于酸与碱也不会与其发生反应。更重要的是钨合金对环境没有危害,即使钨合金马掌钉不幸流入草场但不会造成污染。钨合金的这些性能使得钨合金马掌钉有更持久的使用寿命。

 

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钨铜合金电极

钨铜合金电极是一种由高纯度钨粉和纯度高塑性好的高导电性铜粉结合,通过静压成型,高温烧结,熔融工艺精制而成而成的复合金属材料。良好的导电性、热膨胀小、高温不软化,高强度,高密度,高硬度。

70W30CU型钨铜合金电极是利用高纯钨粉优异的金属特性和高纯紫铜粉的可塑性、高导电性等优点,经静压成型、高温烧结、溶渗铜的工艺精制而成的复合材料。

75W25Cu型钨铜合金电极作为钨和铜的复合材料,同时具备了铜的热性能以及低膨胀性的优良特点。75%W的钨铜合金电极具有高耐热性,高热导率和低膨胀等特点,因此75%W的钨铜合金电极常被应用于电阻焊,电气接触以及散热器中。

80W20Cu型钨铜合金电极的钨含量为80%,牌号表示为CuW80,CuW80的硬度大概为98HRB,密度大概为15.58g/cm3。钨铜复合材料的热膨胀特性与碳化硅、氧化铝和氧化铍的相似,被利用与基板和芯片使用。

85W15Cu型钨铜合金电极是以钨、铜元素为主组成的一种两相结构假合金,是金属基复合材料.由于金属铜和钨物性差异较大,因此不能采用熔铸法进行生产,一般采用粉末合金技术进行生产。

钨铜复合材料由于其热导率和膨胀特性,钨铜合金在密集包装线路中应用广泛。70-90%的钨合金被用在一些特殊形状产品制作中。渗透系数1.3增强了对铜的均质钢靶,因为两者的密度和破裂时间的增加。钨粉的药型衬垫,尤其适用于石油钻井。其它韧性金属可以用作铜的地方以及粘合剂。石墨可以添加润滑剂粉末。

 

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钨合金屏蔽件与X射线诊断

X射线诊断过程需要用到钨合金屏蔽件。

X射线诊断的医疗照射防护不仅在于尽可能合理减少X射线诊断受检者的个体剂量,而且着眼于极可能减少X射线诊断的医疗照射所致的公众集体剂量负担。这也是医疗照射防护越来越受到社会各界高度关注的缘故。X射线诊断的医疗照射所致公众的集体剂量负担占据人工电离辐射照射来源的绝大多数份额,比起核武器试验落下灰的影响,比全球核动力生产以及迄今最大的切尔诺贝利核事故多造成的人均年有有效剂量,远远大出好几个数量级。X射线诊断的医疗照射是最大的人工电离辐射照射来源,并且将不断持续增加。因此,X射线诊断的医疗照射必须加强放射防护最优化,在其应用频率继续增长的同时,努力合理减少每次X射线诊断检查所致受检者与患者的医疗照射剂量,以降低对全人口造成的集体剂量负担。

钨合金屏蔽件的密度比铅高两倍。高密度可以减小钨合金屏蔽件的尺寸大小,而不会削弱屏蔽件的屏蔽属性。此外,与铅相比,钨合金具有无毒性。所以钨合金更适合用于屏蔽材料。


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钨合金羽毛球拍配重件

钨合金羽毛球拍配重件是用于羽毛球拍控制重量和平衡点的配重件。钨合金配重件有较高重量和较小的体积可以灵活地安装在安装在球拍的拍头和拍柄中,以此来协调羽毛球拍的重量平衡位置达到理想的状态。

钨合金配重块的作用

羽毛球拍的材料一般为铝合金、碳纤维丶钛合金丶高强度碳纤维等更轻质材料制成。这些材料有很好的强度更强、很好的耐用性和抵抗振动与震荡的性能。但是在重量上满足不了需求。在运动场上每一支球拍都标出了它的重量,一般通用的标法为U、2U、3U、4U。一般全碳羽毛球拍的重量大多为2U(90-94克)或3U(85-89克),4U(80-84克),而铝框羽毛球拍的重量一般在U(95-99克)以上,也有少数全碳羽毛球拍的重量低至80克左右。重量太轻的拍在使用时有一些飘,杀球的力度不足。而对于力量大并偏重于进攻的球员较适用于重球拍。钨合金羽毛球配重件可很好的提高球拍的重量,因为它密度很大。

球拍的平衡点更靠近拍头,就叫“头重”;如果球拍的平衡点更靠近拍柄,就叫“头轻”。一般平衡点是从球拍底部向上量,以厘米和英寸为单位计量。更适用于防守控制型球员以及追求速度的球员,因为这种球拍的连续挥拍的速度会快很多。通过钨合金羽毛球配重块可以使得同一型号成品球拍拥有相同的平衡点。

钨合金羽毛球拍配重块的选择

羽毛球拍配重块的选择可根据自己的打发特点和力量情况来选择。其主要原则就是使手获得舒适的控制力使球获得较高的准确性。对新买的网球来说可以在试打一段时间后再用配重块对球拍重量进行调整,让它达到舒适的重量。随着自己身体素质的不断变化,如如长时间的锻炼之后自身力量增大。这样就需要从新调整之前的配重块。打法特点也是配重块选择的一个放方面。如杀球可能就需要更重一点的球拍才能达到较好的效果。根据不同的打发特点对球拍重量的不同需求,来选择不同重量的钨合金羽毛球拍配重块。

 

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纳米钨合金粉末的烧结行为

制备纳米钨基复合粉末一个很重要的意图就是制备高性能细晶钨合金材料。相对纳米钨合金粉末制备来说,人们对纳米钨合金的烧结技术的研究少得多。较常见的研究大多体现在采用和以往相同的常规烧结方法研究纳米粉末的烧结行为,这些研究揭示了纳米粉末烧结所特有的现象和规律,取得一些较好的效果,从而可以肯定纳米粉末是细化晶粒和得到性能合金的发展方向。

在国内,我们最早开始对机械合金化的纳米晶粉末进行了大量的研究。研究结果表明,由机械合金化制备的钨-镍-铁纳米晶合金粉末在烧结过程中,由于球磨使颗粒内产生了很多位错和缺陷,产生了大量的晶格畸变,形成了超饱和固溶体和非晶相。晶格畸变和大量的纳米晶界的形成使系统的自由能、原子活性和分布在纳米晶界上的原子数增加,因而促进了烧结时原子之间的扩散,而且球磨使粉末之间的混合达到了原子级水平,所有这些都会缩短原子之间的扩散距离,促进烧结致密化。在1350~1450摄氏度进行固相烧结可达到全致密化,可以消除由液相烧结引起的变形。最终合金的晶粒约为3微米,抗拉强度大于1200MPa,而传统钨-镍-铁高密度合金的抗拉强度一般在700~1000MPa之间,较之有大幅度的提高,并揭示了在高于液相线温度进行液相烧结时,钨晶粒发生迅速长大,钨晶粒尺寸又接近传统合金组织。

在国外科学家也对93W-5.6Ni-1.4Fe钨基合金经机械合金化后得到的纳米粉进行了烧结研究。该粉末经冷等静压后在1485摄氏度下进行液相烧结,最终晶粒尺寸在27微米,在低于1430摄氏度的温度下进行固相烧结得到晶粒尺寸为3微米,相对密度为97%,其与球磨时间无关。许多学者对纳米W-Cu粉末的烧结行为也进行了大量的研究。科学家对球磨W-Cu合金粉末的烧结行为进行了研究。传统W-Cu混合粉末在450~600摄氏度时会产生膨胀。将钨粉和铜粉混合进行高能球磨所制备的合金粉末可以有效地避免膨胀的发生。对纳米W-Cu合金粉末采用常规烧结,可以在较低的温度下达到近全致密(密度为98~99%)、晶粒为1微米的合金。对纳米WC-Co粉末研究表明,纳米WC-Co的烧结致密化在5~15min内可以完成,在开始的几分钟内,晶粒长大非常块,以后长大与时间呈线性相关。

 

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