钨合金针坠的优势

由钨制成的钨合金针坠专门为使用软塑料饵钓鱼的垂钓者设计,使它们在竞争中有更好的优势。

通过将钨合金针坠插入软塑料饵里,使垂钓者在比赛中能更好地调节软塑料饵模仿受伤鱼的滚动的动作,跳水间距和浮力来诱惑鱼。

钨合金针坠具有比铅制作的针坠体积小的优势,从而降低鱼钩的阻力。钨合金针坠具有下沉速度快,快速定位等特点。由于钨合金针坠的外形类似于子弹,身子很长,这样钨合金针坠的稳定性就好,而且钨合金针坠的外表面光滑,可更容易穿过水下杂草丛生的区域,不会被水里的杂草绊住。

钨合金针坠


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电解腐蚀制备超细钨丝影响因素

电解腐蚀制备超细钨丝,首先调制电解液后将钨丝放置电解槽中电解腐蚀,并用去离子水清洗,再依次用乙醚、丙酮清洗,晒干而得的。在制备的过程中,受到一定因素的影响,以下主要介绍收丝速度。

收丝速度对电解腐蚀制备超细钨丝的影响

收丝速度(m/min) 0 5 10 15
腐蚀质量(%) 0 19 9 5

从以上表格数据可以看出,在电解液质量分数、电解液温度、电解电压保持不变时,收丝速度对制备直径为5μm的钨丝,随收丝速度越快,钨丝的腐蚀速度越慢,且收丝速度越慢这种影响越明显。这是由于收丝速度越慢,电解腐蚀一次的时间就越长,当收丝速度慢到一定程度时电解腐蚀就无法进行,此时,电解还没有结束,钨丝就已经断开,而当收丝速度快到一定程度时,电解腐蚀速度几乎为零。综合考虑,为了获得最佳的腐蚀效果,应将收丝速度设定为5m/min。


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电解腐蚀制备超细钨丝

钨是有色金属,也是重要的战略金属,具有高熔点、高密度、高硬度、耐热耐腐蚀及良好的导电性能等优点,钨的用途十分广泛,涉及到机械、建筑、化工、军工、航天等各个工业领域。而钨用以制备钨丝在发光源领域的使用尤为突出。市场上销售的超细钨丝一般是用拉拔机拉拔生产的,用拉拔工艺生产的超细钨丝,因受到模孔精度、穿孔操作、拉拔机运转精度等因素的影响,质量有所偏差。以下介绍电解腐蚀方法制备高质量的超细钨丝。

电解腐蚀制备超细钨丝,所需要的材料有:质量分数为99.99%,直径为12.5-13.0μm的钨原料,氢氧化钠、碳酸钠、氯酸钾等。制备的过程首先将氢氧化钠、碳酸哈和氯酸钾按照一定百分比配制好电解液,置于电解槽中,在恒温水浴锅中保温10min,温度设置为30℃,电压为2.4V,接着将经过脱脂、碱洗、中和、水洗后的钨丝热风吹干后放置在电解槽中进行电解腐蚀,腐蚀后的钨丝立即用去离子水清洗,再依次用乙醚、丙酮清洗,晒干,即可获得所需的超细钨丝。

钨丝


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钨丝断裂原因

钨丝断裂原因:

1:钨丝的“升华”变细。钨丝作为灯丝,在高温下“升华”的原因主要表现在“水循环”破坏作用造成了钨本身的物理性质蒸汽压所致。灯泡经抽气后不可能达到绝对真空不买呢有残留氧气和水蒸气吸附在灯丝上的情况下发生反应,水蒸气在钨丝上离解为氢和氧,氧和钨反应所形成易挥发的氧化物,从灯丝上蒸发出来而沉积在灯泡壁内,从钨丝上扩散出来的H与灯泡壁上的氧化钨进行还原反应,这些过程的进行其结果使钨从灯丝迁移到灯泡壁上而水始终保持恒定与钨丝不断作用形成“水循环”的破坏作用,钨丝九这样由于“升华”的随机性使钨丝表面变得粗糙甚至带有缺口毛刺进一步加强了钨丝的脆性敏感最后变细的灯丝不能承受机械载荷或震动而断裂或者在局部处因灯丝变细,电阻相对变大,温度变高易达到熔点而烧断。

2:频繁开关。频繁开关使钨丝出现急冷急热温度发生反复变化,又由于钨丝内部晶体呈纤维状表现出各向异性导致热应力,当热应力超过材料高温下的弹性极限时,将发生局部塑性变形,经过一定的循环次数后即可能引起热疲劳裂纹,有些裂纹联合起来形成主裂纹,这些区域成了应力敏感词,若出现应力集中可使裂纹纵深扩展而导致灯丝点熄间断裂。

钨丝


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钨丝相较于铜丝适合做灯丝原因

灯丝,灯泡或电子管内耐高温的金属丝,多为细钨丝,也有用铱或者它们的合金,通电时能直接发光、发热,或者放射电子、紫外线、形成高能电场或产生高能射线等激发荧光物质、稀有气体或形成等离子体等,产生各种颜色可见光。在现今灯丝使用的过程中,绝大部分是以钨丝作为灯丝,其原因在于:

铜的电阻率ρ=0.01851Ω·mm2/m

钨丝的电阻率ρ=0.0532Ω·mm2/m

从以上数据可以看出钨丝的电阻率更高,虽然导电性差一点,但是钨丝比铜丝更耐高温。灯泡所使用的灯丝,在发光时的温度高达2000多℃,在这样的温度下,一般的金属都已经融化,铜的熔点仅在1083.4±0.2℃左右,无法满足灯丝的需求,而钨的熔点高达3400多℃,不仅满足灯丝耐高温,发光的需求,而且稳定性好。可见,相较于铜丝,钨丝更适合做灯丝。

钨丝


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如何提高硬质合金球齿硬度

如何提高硬质合金球齿硬度对于钻探作业是一个很重要的课题。用于油田开采和地质钻探的硬质合金钻头,是通过钻头上的硬质合金球齿冲击岩石并旋转、压碎剪切来实现凿岩。由于钻井都是深部钻探,有的深度达几千米,要实现打一口井只用几个钻头,避免因多次更换钻头而影响钻井速度,这就对钻头上的硬质合金球齿提出非常高的要求,它不但要有非常高的强度还要有很高的硬度。
 
硬质合金球齿的性能由硬质合金的组织结构和成分决定,提高硬质合金球齿硬度,就应有优良的组织结构,其中碳化钨粉的原始性能决定着硬质合金的组织结构。要得到优质碳化钨粉,钨粉生产是关键。
 
提高碳化钨粉的质量何以从改变还原生产工艺、控制还原温度、控制氢气流量、控制料层厚度等方面来进行改进。还原出质量优良的碳化钨粉后,便可压制烧结出强度硬度都高的硬质合金球齿。
 
硬质合金球齿
 
 
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镗削加工中常用的硬质合金镗刀

硬质合金镗刀在镗削加工中主要的类型按其切削刃数量可分为单刃镗刀、双刃镗刀和多刃镗刀;按其加工表面可分为通孔镗刀、盲孔镗刀、阶梯孔镗刀和端面镗刀;按其结构可分为整体式、装配式和可调式。
 
下面主要介绍的是硬质合金镗刀中较为常用的两种镗削刀具:单刃镗刀和双刃镗刀。
 
1. 单刃镗刀
单刃镗刀刀头结构与车刀类似,刀头装在刀杆中,根据被加工孔孔径大小,通过手工操纵,用螺钉固定刀头的位置。刀头与镗杆轴线垂直可镗通孔,倾斜安装可镗盲孔。单刃镗刀结构简单,可以校正原有孔轴线偏斜和小的位置偏差,适应性较广,可用来进行粗加工、半精加工或精加工。但是,所镗孔径尺寸的大小要靠人工调整刀头的悬伸长度来保证,较为麻烦,加之仅有一个主切削刃参加工作,故生产效率较低,多用于单件小批量生产。
 
2. 双刃镗刀
双刃镗刀有两个对称的切削刃,镗削时径向力可以相互抵消,工件孔径尺寸和精度由硬质合金镗刀径向尺寸保证。
 
硬质合金镗刀
 
 
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如何解决硬质合金钻头刃部损坏

硬质合金钻头具有高硬度、高耐磨性,加工性能好,加工精度高,是钻削加工中常用的工具。但是在操作不当时,会出现一些非正常损耗,其中硬质合金钻头刃部损坏是较为常见的非正常损耗。为能够正常使用硬质合金钻头,提高其使用寿命,我们需要解决这个问题。
 
硬质合金钻头刃部损坏的原因主要有几点:1、刚性不足,工件固定不牢固;2、断续切削;3、超过磨损和裂纹极限。
 
针对这几点导致硬质合金钻头刃部损坏的因素,我们采取相应的措施来解决:1、切实固定加工工件,避免工件振动影响切削刃;2、减少加工时的进给量,保证切削顺畅;3、缩短钻头更换时间间隔,避免超过正常的磨损和裂纹极限。
 
硬质合金钻头刃部损坏
 
 
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钨丝熔渗非晶态合金弹芯

典型的非晶态材料组分为锆57%、铜15.4%、镍12.6%、铌5%、铝10%。而新型的钨丝熔渗非晶态合金,是将钨丝平行于弹芯轴向紧密排列后,用成分为锆41.2%、钛13.7%、铜12.5%、镍10%、铍22.5%的基本合金进行熔渗,所制得的弹芯直径为6.35mm,其长度为31mm或51mm。以该工艺所制备的弹芯,钨的体积分数约为80%,非晶态相约为20%,平均密度约为17g/cm³,熔渗后的弹芯中空隙率很小,一般低于2%。

钨丝熔渗非晶态合金弹芯的特点有:该复合材料对半无限铝合金靶板进行实验,表明钨丝熔渗非晶态合金弹芯头部几乎不形成蘑菇头,以1200m/s速度对4130钢进行靶试,其侵彻约比常规钨合金弹芯提高10%。很明显侵彻深度的增加与存在金属玻璃相和该复合材料弹芯的“自锐”行为有关,也可能与金属玻璃相或微晶态材料中很窄的局部剪切带引起的动态变形倾向所致,很大程度上提高了弹芯的作用,该工艺是近年来出现的新制备工艺,应组织力量加强该方面的研究工作。

钨丝


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镍提高钨丝晶粒增长机制

众所周知,在冷加工态金属钨中添加一定镍成分不仅可增强钨粉坯的烧结性能而且还能降低其再结晶温度。镍对钨粉烧结性能和金属钨再结晶温度的这种影响无疑也表明,镍在对钨丝烧结以及再结晶过程也起同样的作用。镍在钨粉烧结拉丝制备成钨丝的过程中可作为钨骧转移的载体,如位于钨晶界和表面的富镍相或镍杂质界面层都为钨的扩散提供了方便,增大了钨固有的扩散率。以下通过实验加以验证。

实验最初由一根镀镍钨丝和无根纯钨丝构成的烧结态模拟试样分别在1673K下退火处理5分钟和30分钟从显微照片上可发现,试验经5分钟退火后,全部钨丝试样的显微结构都由原来的纤维状拉伸结构改变为成完全再结晶状态的晶粒结构,经30分钟烧结后发现,钨晶粒变粗。不仅是镀镍钨丝,而且所有的纯钨丝试样都会产生再结晶和提高晶粒增长机制。相反,起始位置的再结晶过程却只局限于钨丝表面层发生,从而在再结晶区域与再结晶试样间却显示出一种截然不同的同心圆界面,同时使再结晶表面层随烧结时间增长而提高。但再结晶区域的晶粒却未发生增大。由此可见,钨丝中存在镍可加快冷拉钨丝大变形晶粒结构的再结晶与晶粒增大过程。

钨丝


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钻削淬硬钢用硬质合金钻头

钻削淬硬钢用硬质合金钻头是一种新刃型钻削刀具,改变了传统的热处理和加工工艺。传统的热处理和加工工艺中,淬火会使工件表面达到很高的硬度,一般刀具都很难再进行加工,所以只能先进行机加工后进行热处理,但这样的工艺常会使加工面和零件产生变形,需要通过磨削等成本高且效率低的方法进行精加工。而随着钻削淬硬钢用硬质合金钻头出现,能够加工硬度极高的材料,可以将工序简化为先热处理,后机加工,这样可大大缩短工艺流程,提高生产效率。
 
钻削淬硬钢用硬质合金钻头对传统的硬质合金麻花钻进行结构上的改进:
 
1、对钻头顶部进行X形修磨,使横刃长度为0,并将构成后刀面的顶面磨成三重后刀面,从而使钻入时的定心和磨损后的重磨更方便。
2、改进主刀刃和螺旋槽面,将主刀刃近钻芯处设计为凹刃,使原来形成负前角处达到正前角,从而提高了该处的切削锋利性和切除切屑的性能:将主刀刃近外圆处设计成凸刃,使正前角减少,从而提高该处的切刃强度。主刀刃变成凹凸刃后,前刀面构成复杂的波浪形面,提高了排屑性能。
3、钻头芯厚比普通硬质合金钻头粗,刚性更高。
4、螺旋角比普通硬质合金钻头小,螺旋角越小,抗扭转强度越高。
5、与两个刃带呈90°,两侧制成宽而厚的导向部分。钻削时由不稳定的二窄刃带支撑变成稳定面支撑。
 
经过结构上的改进后的硬质合金钻头,加上涂层工艺,具有超高硬度,能够钻削淬火后的高硬度工件所需要的孔。
 
钻削淬硬钢用硬质合金钻头
 
 
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