硬质合金溶剂脱脂缺陷

在硬质合金注射成型工艺中综合采用溶剂脱脂和热脱脂工艺,即二步法脱脂, 可大大缩短脱脂时间, 提高生产效率, 而且由于其具有坯体变形小, 成分波动小的优点。但实际的硬质合金溶剂脱脂过程常会出现脱脂缺陷(变形、裂纹等),影响脱脂质量。硬质合金溶剂脱脂坯中的缺陷可分为 2 类:一类是由硬质合金注射坯缺陷引起的,另一类是由于脱脂工艺参数控制不当引起的。
 
1.注射缺陷导致的脱脂过程恶化
1.1表面流动纹导致的恶化。溶剂脱脂后,试样从溶液中取出时,已脱脂坯内部大量溶剂快速挥发,使得坯体内部压力增大,极易在坯体结合不牢处、特别是表面流动纹、浇口等薄弱位置产生裂纹。这种裂纹虽然经烧结后会在一定程度上收缩,但不可避免地对硬质合金产品的力学性能造成影响。
1.2注射坯夹心的恶化。注射过程中产生的夹心注射坯(如下图1所示)在溶剂脱脂时,表面最先冷凝层随着低熔点粘结剂组元的脱除,表面收缩,其坯层强度逐渐下降,当强度下降到不足以维持内部应力平衡时,先冷凝层便在内应力的作用下沿注射坯的轴向开裂。通过对注射工艺参数的调整可消除由注射缺陷引起的溶剂脱脂缺陷。
 
夹心缺陷图片
 
2.溶剂脱脂参数控制不当
2.1温度过高。脱脂过程温度过高导致脱脂溶剂扩散和渗透速率加快,脱脂速率过高,溶剂导致的彭胀效应的影响越大,硬质合金坯体产生鼓泡、变形及裂纹。
2.2温度过低,由于溶剂脱脂过程的开始阶段是一个温度控制阶段,在低温时低熔点组元扩散速率过低,相对分子质量较低的分子扩散所需的激活能较小,低温时更易于向坯体中扩散,当相对分子质量较低的溶剂分子在高熔点组元中造成的溶胀效应不能由高熔点组元的脱除得到补偿时,便会导致坯体在溶剂脱脂初期开裂。
 
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钨合金屏蔽针管

核医学是利用核素和核技术来进行生命科学和基础医学研究并诊断、治疗疾病的一门新兴综合性交叉学科,其检查和治疗的项目也越来越广泛,已渗透到临床各科。在放射性药物制备、封装、注射等操作过程中,工作人员就处在该辐射中,会受到来自放射性药物的外照射,照射剂量的大小与放射性药物的活度、辐射源距离、停留时间及屏蔽程度有关。

                钨合金屏蔽针管

放射性药物是含有放射性核素供医学诊断和治疗用的一类特殊药物。用于机体内进行医学诊断或治疗的含放射性核素标记的化合物或生物制剂。如发射纯β-射线的放射性治疗药物32P、89Sr、90Y等。

钨合金屏蔽针管是由钨合金为原料制成的是用于医疗注射放射性药物时起保护作用的医疗器械。钨合金屏蔽针管是利用高致密钨合金对放射性粒子的屏蔽作用。钨合金密度可达16 .5-19.0g/cm3,对放射性粒子有很好的屏蔽效益。为了保护病人、医生、护士以及其他人免遭辐射的危害,放射源必须隔离并将其屏蔽。必须将放射性材料的放射性控制在足够低的放射水平下,以免产生有害的电离辐射,这样就不会导致肺癌、皮肤癌等癌症。之所以选择高比重钨合金屏蔽件作为屏蔽材料,是因为钨合金具有优良的射线吸收能力,高密度性(密度比铅高两倍)以及良好的耐腐蚀性。
 

 

 

 

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钨芯脱壳穿甲弹

脱壳穿甲弹曾是坦克炮发射的动能穿甲弹的主流,是传统穿甲弹提升破坏效果的改良型。在一个比主炮口径小的钨合金制弹芯再套上由轻金属制造的套环,套环和主炮口径相同,当发射时轻金属套环脱落而钨合金弹芯继续飞向目标,这是为了要兼顾以大口径坦克炮发射高速炮弹和以小口径炮弹较易穿透装甲的要求,这种炮弹的弹芯长径比不可大于1:7,以便用线膛炮发射。钨芯脱壳穿甲弹的弹头采用了脱壳原理和高密度钨合金的新结构、新材料,具有初速高、弹道低伸、飞行时间短、命中精度高、侵彻力大等特点,能有效地对付快速运动目标;其弹心断面密度大,与硬质钢心或碳化钨弹心在侵彻过程中整个破碎相反,钨合金弹心可展性较好,以飞溅式穿甲,具有极好的二次侵彻特性,对大着角、夹心和多层结构复合装甲的穿甲效果更为明显。已在军事方面被广泛采用。

                              钨芯脱壳穿甲

钨心脱壳穿甲弹弹头的典型结构,由弹心、前托(上托)、底托和闭气环组成。在膛内,底托包覆着弹心在火药燃气作用下沿枪管运动,使质量较轻的弹头获得高初速和转速。出枪口后,底托脱落,弹心飞向目标。弹心是穿甲元件,由钨合金材料制成。因为钨合金的比重为18g/cm3,是钢比重(7.8g/cm3)的2.3倍,所以弹心的断面密度大,有利于提高飞行时的存速能力和对钢板的侵彻能力。

高比重合金有个最突出的特点就是比重高也就是大家常说的密度大,此外,钨合金耐高温;热稳定性好,在穿甲弹飞行过程中与空气摩擦产生大量的热,要是穿甲弹中的填充物热性不好就会使它粘结在一起,无法达到穿甲的作用。钨合金的这一特性使穿甲弹很好的发挥了应有的功效。
 

 

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γ照相机钨合金准直器

γ照相机是核医学最基本的显像设备。它由准直器、碘化钠晶体、光导、光电倍增管矩阵、位置电路、能量电路、显示系统和成像装置等组成。准直器、晶体、光电倍增管矩阵等构成可单独运动的部分,称为探头,是γ照相机的核心。γ照相机可以立即在一定的视野内成像,而不需要机械扫描。这种仪器既可用作静态观察,亦可用作动态观察。

γ照相机

γ照相机主要由探测器、电子线路和监视装置三个基本组成部分组成。探测器是由准直器、闪烁晶体、光导、光电倍增管、前置放大器和定位网络电路(或称模拟计算电路)等组成。γ照相机钨合金准直器是该设备的一种重要部,用来实现空间定位,使得来自不同空间部位的射线照射到闪烁体的特定位置上。由于脏器中每一小部分的放射性都是各向同性的发射射线,探测中整个闪烁晶体都受其照射,而今体内的每一小点也都接收整个脏器各部分发射来的射线,所以,这样形成的闪烁图像将呈现一片混乱的闪烁点,而不是脏器内相应的放射性分布图像。准直器的目的就是让能通过准直孔的射线射到闪烁晶体上,而将其它射线阻挡使之射不到闪烁晶体上。

同时,γ照相机能远距离对放射性物质进行快速成像,定位准确,可有效减少工作人员所受照射剂量,为放射源监测和丢失放射源搜寻提供了新手段。钨合金材料具有对各种射线的屏蔽本领高的优点,且无害环保,在放射医疗技术中广泛用于屏蔽材料。

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钨芯穿甲弹

钨芯穿甲弹是在普通的穿甲弹的基础上发展起来的高效穿甲弹。是现代军事武器常用的弹种之一。穿甲弹内部装载钨合金弹芯所以称之为钨芯穿甲弹。

           钨芯穿甲弹

为了击穿更厚的装甲,势必要提高炮弹射击后的动能,制造更大的炮弹,相对的要有更大的大炮来使用,一味的加大尺寸并不是唯一的方法。所以就在弹头的材质上做点功夫,由于穿甲弹速度越大,头部越硬越好,所以在炮弹中又包了一个小一号的由钨芯制成的弹头,命中目标后小弹头被挤出并对对方造成杀伤。钨芯穿甲弹由风帽、弹芯、弹体、曳光管组成。弹芯是穿甲弹的主体也是关键部位,用高密度钨合金制成。钨合金一种致密金属不仅密度大而且硬度超凡,是制造硬芯弹药的主要材料。弹体用低碳钢或铝合金制造,主要起支承弹芯的作用,其上有导带,能保证弹丸旋转稳定。弹芯被固定在弹体中间,当碰击装甲瞬间,弹体破裂,弹芯进行穿甲。钨芯穿甲弹具有“速度高、弹道低伸、穿甲威力大”等优点。其中“穿甲威力大”是该弹较同等口径弹种最为突出的优点。

钨芯穿甲弹用高比重钨合金制造,密度可达到18g/cm3,弹心的断面密度大,有利于提高飞行时的存速能力和对钢板的侵彻能力,提高穿甲弹的动能给装甲致命的打击。钨合金还是一种耐高温、热稳定性好金属材料。钨芯在穿甲弹内要承受高压高温环境,使用钨合金制造的弹芯,即使在高温高压环境下也不会粘结变形等。
 

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2024年1月份赣州钨协预测均价与下半月各大型钨企长单报价。

 

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龙年首周钨价开门红。