钨合金飞镖杆
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- 发布于 2013年10月11日 星期五 19:07
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钨合金飞镖杆是以高比重钨合金为生产原料,依据独特的材料特性,让钨合金镖杆性能卓越,主要表现在密度大体积小,直线性能好,耐磨耐腐蚀,不易变形使用寿命 长等优点。钨合金镖杆作为钨合金飞镖的重要部件,表现出重要的作用,深受飞镖爱好者的喜爱。和黄铜飞镖相比钨合金飞镖在性能上劣显优势,但是在价格上却比其高得多。
由于钨的特性,采用100%纯钨制作飞镖筒是不可能的。因此,市面上所买到的钨飞镖筒均为钨合金飞镖杆。使用钨合金飞镖杆可实现更大的重量体积比。由于钨合金的优点,如今钨合金飞镖杆正逐渐取代黄铜飞镖杆。
我们可生产各种钨合金飞镖杆,其钨含量也各部相同。通常钨含量为70~90%,钨合金飞镖杆既可用于软式飞镖也可用于硬式飞镖。软式飞镖的重量介于 14~18g,硬式飞镖重量介于18~40g。有时我们也会根据客户的需求,生产钨含量为65%和95~97%的钨合金飞镖杆。
钨合金飞镖杆是由钨合金棒经过中空加工之后制成的。其重量由钨含量以及钨合金棒的规格所决定的。
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为什么飞镖筒要采用钨合金制成?
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- 发布于 2013年10月11日 星期五 19:03
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钨合金飞镖杆是飞镖最关键的部位,如今飞镖筒的主要材料均为钨合金。由于钨合金的密度高达18.6g/cm3,使得钨合金成为高比重材料。此外,更小的体积便于人们抓握。钨合金飞镖杆还具有高耐磨性,良好的机械性等特性。而且钨合金还是一种无毒环保材料,对环境和人体都没有危害,环保应是每个地球人所倡导的主题。
每个飞镖爱好者都知道钨合金飞镖的价格要比黄铜飞镖贵很多,这是为什么呢?原因有很多,除了在原材料方面的价格差异之为,性能上也是重要的原因之一。钨合金密度很高,这是大家都知晓的。密度高有很多的优势,密度高可以较小镖杆的制作材料,及可以节省原材料的生产成本。除了这些,还有钨合金镖杆在体积上要比同等重要的黄铜飞镖小得多,原因很简单,钨合金密度比黄铜材料高。体积小但是重要也达到要求可谓是小巧玲珑。
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纯钨与纯钨电极
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- 发布于 2013年10月11日 星期五 13:51
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纯钨是生产纯钨产品的材料。纯钨是所谓的纯其纯度超过99.95%。纯钨制成的产品具有最高密度的钨制品,包括钨合金以及硬质合金产品。纯钨产品是由客户的首选,其高密度,耐高温,高耐腐蚀性,高耐磨性,高硬度,以及较低的热膨胀。钨是一种化学元素,化学符号W和原子序数74。纯钨产品包括钨电极,钨丝,钨触点,钨加热子,钨丝,钨坩埚,等等。
纯钨电极是氩弧焊接最早使用的电极,但在直流焊接条件下,该品种电极容易出现不起弧或维护不稳定的情况,加入稀土氧化物能极大的改善这种情况,因此,纯钨电极仅作为交流条件下的焊接电极或作为电阻焊电极。纯钨电极含钨最低99.5%,没有合金元素。纯钨具有非常高的电子逸出功,因此相比其它合金钨电极而言,纯钨电极起弧更难,,维持弧束的稳定性也更难。另外,由于具有较高的电子逸出功,电极尖端温度较高和容易发生晶粒长大,这将会导致弧束不稳定,起弧更难,而且使用寿命也更短。纯钨仅用于交流焊接,然而,不错的直流也可以选择。
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钍与钍钨电极
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- 发布于 2013年10月11日 星期五 13:38
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钍是一种放射性的四价金属元素,以化合物的形式存在于矿物内(例如独居石和钍石),通常与稀土金属连系在一起,主要作为质量数为232的同位素,半衰期为1.39×10 10 年,放射出α粒子而形成新钍1 [thorium]——元素符号Th,钍外围电子排布是6d27s2,核外电子排布为2,8,18,32,18,10,2。同位素及放射线有Th-226[30.6m]、 Th-227[18.72d]、 Th-228[1.91y] 、Th-229[7340y]、 Th-230[75400y] 、Th-231[1.06d]、 Th-232(放 α[14000000000y])、 Th-233[22.3m]、 Th-234[24.1d]。 密度11.7克/厘米3。熔点约1750℃,沸点约4000℃。在1400℃以下原子排列成面心立方晶体;当加热达到此温度时,便改为体心立方晶体。银白色金属,长期暴露在大气中渐变为灰色。质较软,可锻造。不溶于稀酸和氢氟酸,但溶于发烟的盐酸、硫酸和王水中。硝酸能使钍纯化。苛性碱对它无作用。高温时可与卤素、硫、氮作用。放射性元素,半衰期约为1.4×1010年。所有钍盐都显示出+4价。在化学性质上与锆、铪相似。
钍钨电极是最早使用的稀土钨电极,也是迄今为止焊接性能最好的钨电极品种,因此,在全球范围内该品种钨电极市场占有率最高,但因为钍钨电极在粉末冶金和压延磨抛过程中会发生放射性污染,因此欧美国家限制生产该品种电极,但因为其优良的焊接性能,其使用并没有受到限制。
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镧与镧钨电极
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- 发布于 2013年10月11日 星期五 11:53
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镧是一种化学元素,它的化学符号是La,它的原子序数是57,属于镧系元素,为稀土金属中最活泼的金属,在空气中很容易氧化。镧在独居石矿中约占稀土总量的25%。银白色的软金属,有延展性。能与水作用。易溶于稀酸。在空气中易氧化;加热能燃烧,生成氧化物和氮化物。在氢气中加热生成氢化物。它是稀土元素中第二个最丰富的元素,常与其他稀土元素一起存在于独居石中、氟碳锶镧矿中。它是铀、钍或钚裂变的放射性产物之一。它能赋予玻璃特殊的折光性能,使玻璃具有较高的折射率。 镧的制备一般由水合氯化镧经脱水后,用金属钙还原,或由无水氯化镧经熔融后电解而制得。常用来制造昂贵的照相机镜头。138La是放射性的,半衰期为1.1×1011年,曾被试用来治疗癌症。
镧钨电极是欧洲国家在八十年代推出的企望替代钍钨产品的改良品种,一经推出,以其优良的焊接性能在国际焊接界倍受关注并非常流行,尤其受到欧洲焊接学院派的追捧,因为这个原因,镧钨电极的出口量仅次于钍钨,而在国内市场认知度并不高。其特点是导电性能最接近2%钍钨电极,耐用电流高而烧损率最小。
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铈与铈钨电极
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- 发布于 2013年10月11日 星期五 11:41
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铈是一种化学元素,它的化学符号是Ce,原子序数58,原子量140.115,属于镧系元素,也是稀土元素之一。元素名来源于小行星谷神星的英文名。1803年德国化学家克拉普罗特、瑞典化学家贝采利乌斯分别发现了铈的氧化物。铈的天然稳定同位素有4种:铈136、138、140、142。铈在地壳中的含量约0.0046%,是稀土元素中丰度最高的。灰色软金属。在独居石中占稀土总量的40%以上。铈化学性质活泼,在空气中用刀刮即着火,溶于酸,不溶于碱。 铈为铁灰色金属,有延展性,熔点799°C,沸点3426°C,密度6.657克/厘米³。铈是除铕外稀土元素中最活泼的。铈在室温下很容易氧化;在冷水中缓慢分解,在热水中反应加快;大多数铈盐及其溶液为橙红色到橙黄色,具有反磁性和强氧化性。二氧化铈用于抛光精密玻璃制品,也可做玻璃去色剂和用于生产有色玻璃,硝酸铈用于制造白炽灯罩。
铈钨电极是在钨基中添加稀土氧化铈经过粉末冶金和压延磨抛工序制作而成的钨电极产品,是我国最早生产的无放射性钨电极产品,该产品的特点是在低电流条件下有着优良的起弧性能,维弧电流较小。因此,它常用于管道,不锈钢制品和细小精密部件的焊接。在低电流直流条件下或电极直径在2.0mm以下,铈钨电极是钍钨电极的首选替代品。
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镧钨电极的起源和发展
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- 发布于 2013年10月11日 星期五 11:00
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不锈钢焊条纯钨的熔点高(3650K)、电子发射能力强、弹性模量高、蒸汽压低,最早被用作电子发射材料,但纯钨的发射效率很低,并且在高温下再结晶形成等轴状晶粒组织会变脆,易断裂。为了克服上述缺点,各国材料工作者致力于研究和开发各种新型电极材料,以钨为基,掺杂一些高熔点、电子逸出功率低的稀土金属氧化物,即可提高再结晶温度,又能激活电子发射。但是,在以稀土钨电极为研究方向的基础上,尽管已经取得了一些成就,但从目前的全球市场来看,钨电极的替换使用仍然任重而道远。
在我国90年代,为了制取性能优良且无污染的钨电极,在三氧化钨粉末中添加氧化镧,经过还原、压制、垂熔、旋锻、拉伸制得了镧钨电极。经分析,镧钨电极的电性能明显优于铈钨和钍钨电极,镧钨中的氧化镧的迁移速率和蒸发速率低,能形成较好的燕尾搭接金相组织,具有良好的高温抗蠕变性能。采用高能球磨和真空热压烧结工艺制备出块体纳米晶钨-氧化镧电极材料,研究了不同氧化镧含量对纳米晶钨电极材料电性能的影响,同时用扫描电镜和能谱仪测定了燃弧后电极尖端La的分布及显微组织。结果表明:纳米晶钨-氧化镧电极的电性能优于传统的粉末冶金粗晶钨电极。当氧化镧含量在6%~8%时,其热电子发射能力和稳定性最好,但是随着稀土氧化镧含量的增大,镧钨电极的成型性和加工性更加困难。
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钍钨电极的起源和发展
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- 发布于 2013年10月11日 星期五 10:54
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不锈钢焊条纯钨的熔点高(3650K)、电子发射能力强、弹性模量高、蒸汽压低,最早被用作电子发射材料,但纯钨的发射效率很低,并且在高温下再结晶形成等轴状晶粒组织会变脆,易断裂。为了克服上述缺点,各国材料工作者致力于研究和开发各种新型电极材料,以钨为基,掺杂一些高熔点、电子逸出功率低的稀土金属氧化物,即可提高再结晶温度,又能激活电子发射。但是,在以稀土钨电极为研究方向的基础上,尽管已经取得了一些成就,但从目前的全球市场来看,钨电极的替换使用仍然任重而道远。
1913年平奇(Pintsch)发现了钨-二氧化钍电极材料,在纯钨中添加2%(质量分数)左右的二氧化钍,其逸出功率降低近一半而减小至2.63eV(纯钨为4.55eV),大大提高了发射效率,可达50mA/W~70mA/W(经碳化的纯钨电极只有25mA/W~40mA/W).而且钨-二氧化钍的引弧和稳定性能也比纯钨大大提高。但是钍属于天然放射性元素,其α射线的半衰期长达1.4×1014年,在生产和使用中的放射性污染对环境和人体健康造成危害;日益高涨的环保意识限制了它的发展,而且钨-二氧化钍电极的电弧稳定性和耐久性也不能满足日益发展的焊接技术的需求,因此各国材料工作者都一直在进行研究和开发新的代钍钨电极材料。
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铈钨电极的起源与发展
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- 发布于 2013年10月11日 星期五 10:46
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不锈钢焊条纯钨的熔点高(3650K)、电子发射能力强、弹性模量高、蒸汽压低,最早被用作电子发射材料,但纯钨的发射效率很低,并且在高温下再结晶形成等轴状晶粒组织会变脆,易断裂。为了克服上述缺点,各国材料工作者致力于研究和开发各种新型电极材料,以钨为基,掺杂一些高熔点、电子逸出功率低的稀土金属氧化物,即可提高再结晶温度,又能激活电子发射。但是,在以稀土钨电极为研究方向的基础上,尽管已经取得了一些成就,但从目前的全球市场来看,钨电极的替换使用仍然任重而道远。
铈钨是为了取代具有放射性污染的钍钨材料而发展起来的新型钨电极材料,前苏联在上世纪60年代已有研制新型电极材料的报道,我国上海灯泡厂在1973年开始研究W-CeO2电极,首先试制成功并应用,并已被国际标准化组织列入非熔化极标准中。目前国外大多采用纯钨粉与铈化合物直接混合的方法制取铈钨粉末。国内则通过采用蓝钨湿法掺杂二氧化铈,一次性还原、酸洗、等静压成型、轧制开坯等工艺所研制的铈钨电极,经检测和使用表明,所研制的铈钨粉末纯度高,压制性能和烧结性能好;铈钨坯的铈含量均匀,加工性能良好。电极一致性好,起弧性能佳,赢得了用户的广泛好评。实践证明,铈钨电极在小规格焊接用钨电极方面成功取代了钍钨,但在交流氩弧焊电极、气体放电光源等方面尚不能完全取代钍钨,而且铈钨电极还存在引弧较差,使用寿命较短等不足之处。
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铈钨电极的性能和应用
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- 发布于 2013年10月11日 星期五 10:19
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70年代上海灯泡厂研制成铈钨电极,随后实现了工业化。稀土金属铈比钍(Th)具有更高的电子发射功能,又属于非放射性元素。制成的电弧应用性能对比结果:2%铈钨优于日本2%钍钨,4%的铈钨优于2%的铈钨(无4%钍钨电极),具体表现为:电弧压缩性高,电弧细长稳定,能量集中,起弧电源或电压低,断弧间距大,使用寿命成倍提高。4%铈钨电极的应用,攻克了棉纺品防缩处理用“阻尼防缩机中关键部件阻尼棍子”等离子热喷涂的表面光洁度难关,打破了外商的垄断,使针棉织创汇价值大大提高。地质部科研用的铂箔筒封口技术,要求不使筒内液体化学物质挥发减量的难题,也是借助4%铈钨电极才解决。
水电部已规定,凡一万千瓦以上发电机组必须用上海灯泡厂的铈钨电极焊接,以保证质量。国防用激光器件采用铈钨电极后寿命从原来用钍钨电极的十多分钟,提高到数百小时,能量负载及光效也提高,解决了临战实用问题。1982年我国海上导弹试验时,国产激光器性能超过外国同类器件,其中铈钨电极显示了巨大的作用。此外在航标灯、飞机道路灯、眼底荧光照相灯、照明排版灯等140余种气体放电光源中应用取得了良好效果。目前,2%铈钨电极已列入了国际标准,我国也制定出铈钨电极国家标准,使我国首先在国际上形成能取代国际标准中钍钨系列中添加1%、2%、3%、4%的非放射性铈钨电极标准。
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