钨合金屏蔽件烧结

钨合金屏蔽件烧结是金属热处理的一种方式,是使金属粉末颗粒结合起来,改善其性能的工艺。压坯或松装粉末体的强度和密度都是很低的。为了提高压坯或送装粉末体的强度,需要在适当的条件下进行热处理。这就是把压坯或松装粉末体加热到其基本组元熔点以下的温度(约0.7~0.8T绝对熔点),并在此温度下保温使金属颗粒结合。部分钨合金屏蔽件产品就是通过烧结直接生产出来的。

烧结工艺是指根据原料特性所选择的加工程序和烧结工艺制度。它对烧结生产的产量和质量有着直接而重要的影响。本工艺按照烧结过程的内在规律选择了合适的工艺流程和操作制度,利用现代科学技术成果,强化烧结生产过程,能够获得先进的技术经济指标,保证实现高产、优质、低耗。

 

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铈钨电极和钍钨电极的区别

铈钨电极

整体灰色顶端彩色即铈钨电极,铈钨电极包括一个等级的氧化铈的名义2WT%。铈与钍相比就是不含放射性物质。用于制造不锈钢,钛等合金,我们的产品具有室外作业能力并保持良好的电源储存和合理的用电保障。

钍钨电极

铈钨电极具有的属性:

杂质数量%

其它杂质

放电功率

颜色

1.8~2.2%

<0.2%

2.7~2.8

灰色

铈钨电极不同于钍钨电极的另一个原因,铈钨电极也往往比要钍钨电极持续更长的时间,并可以兼容使用AC或DC。铈钨在手工的应用,将会与钍钨电极的电气特性略有不同,但一般的运营商将看为没有什么区别。一般来说,它主要用于焊接碳钢和不锈钢,镍合金和钛。

铈钨电极具有以下优点:与相比钍钨电极它是无放射性,有融化速率低,寿命长焊接,弧焊和良好的。也就是说,铈钨电极具有低电流条件下的电弧性能良好的开端,电弧电流低,因此,电极可用于焊接管材,不锈钢和精细部分。铈钨是低直流条件下的替代钍钨电极的第一选择。

 

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铈钨电极

铈钨电极是添加2%的氧化铈钨电极。功率电子侵2.4ev,相比钍钨电极,其弧推导电压也更低,更好的弧推导功能和较高的电弧功率稳定。允许的条件下,阳极直流电流越高烧伤腐败就越小的。

铈钨电极

铈钨电极,是中国发明的非辐射电极材料的新类型,不仅可以取代钍钨电极在低电流和小规模的直接焊接的情况下,蕴藏着优越的性能也超过后者。

铈钨是一种非放射性物质。它不仅能在低电流和小规模的直接焊接的情况下取代钍钨电极,但也继承了后者优越的性能。它被称为是直流低电流焊接好,因为它启动时比钍材料更容易,通常需要钍钨材料所需安培以下10%左右,。这是非常受欢迎的,被用于轨道的焊接管,管,焊接周期短,也被称为特定数量的焊缝,非常小的零件,则要更换电极。

铈钨电极低电流条件下具有良好的起弧性能。由于电弧电流低,这些电极可用于焊接管,不锈钢和精细部分。铈钨钍钨的低直流条件下的最佳替代品。

更重要的是什么,铈钨电极被广泛应用于TIG焊,等离子焊接,等离子切割,等离子喷淋涂装,等离子冶炼和气体放电光源中使用。

铈钨电极的优点是无辐射,熔化率低,使用寿命长。铈钨电极是在低电流焊接下最好的产品同时也用于其他低电流如微小的和复杂的零件的焊接。铈钨电极具有钨的性能以及这种电极的环境价值,铈钨电极头的颜色是灰色。

铈钨电极与钍钨电极相比有如下优点:钍钨电极有轻微的辐射,它们要在高电流情况下才能够运行。然而,铈钨电极是属于非辐射的焊接材料,并可以在低电流下运行。

铈钨电极可以代替钍钨电极。铈钨电极的另一个化学性质是,它们的阴极斑点小,压降,不燃烧,所以在氩弧焊接中是最广泛使用的。

 

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钍钨电极

钍钨电极是在美国最常用的钨电极。它主要用于直流焊接。它具有低功函数,和提供了一个高负荷和电流的能力。吸入和释放钍时,钍钨在达到2%为安全点。它可以保持良好的物理性能和能使电导率达到WT20,在交流电中的效果也很适合使用。

钍钨电极

2%钍钨电极包含标称2WT-%或氧化钍(Th02的)整个钨全部长度是均匀地分散。今天使用的最常见的钨类型。提供从熔池污染卓越的阻力,而在同一时间为焊工提供了容易起弧能力和更稳定的弧。

除了2%的钍钨电极的颜色代码是红色的,还有一些其他类型的,这是按钨含量划分。

类型

添加剂

W%

色标

WT10

ThO2

>98.4

yellow

WT20

ThO2

>97.5

red

WT30

ThO2

>96.5

purple

WT40

ThO2

>95.6

orange

钍钨电极是最常用的钨材料,氧化钍是低级别的放射性物质,但它是最早显着的改善显示了纯钨的特点。

钍钨电极通常用于直流阴性电极或碳不锈钢钢,镍合金和钛合金,如直流极性应用,因为它们运作良好,即使额外的电流超载时,从而提高焊接性能。

钍钨电极通常用于直流负电极或者炭、不锈钢、镍合金、钛合金等正电极的应用。它们的运作性能好,即使在超负荷的电流下也能很好的运作。

钍钨电极通常是用在碳和不锈钢领域。氧化钍含量为2%的钍钨电极通常比含量为1%的钍钨电极更能改善操作性能。使用钍钨电极进行交流焊接时,速度要快,且要谨慎使用,以便直流电焊接在交流焊接之前反应。在交流电焊接时,揉成团的球不会融化,所以效果没有像液体球那么好。

钍钨电极通常用于直流电焊接领域,而纯钨电极用于交流电焊接。在焊接过程中,工作人员应仔细阅读有关钍钨电极的使用说明。

 

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纯钨电极

纯钨电极,钨电极是一个没有任何氧化,从而使尖端形成一个清洁的外表,焊球结束交流时它提供了良好的电弧稳定。电子侵的功率是为4.5ev高。需要弧推导的高电压,它具有低电流能力并很容易被烧毁。对于在交流电和低焊接要求的情况下是有利的。

纯钨电极

纯钨电极有优越的性能:蒸汽压力、低电阻小、导电性好、热膨胀小、弹性模量高。

在纯钨电极中电极头一般是球形的,并且一般使用在正弦波和传统的方波氩弧焊焊工的交流过程中。形成球形之后,为了知道电极的直径一般会简单的运用于交流电中,并且最终都会有它们自己的形式。球形的直径应不超过电极直径的1.5倍(例如,球形直径为1/8,那么电极直径为3/16),在尖端有一个更大的球状体的电极可以减少电弧稳定性甚至于脱落,且会是焊缝受到污染。

在纯钨电极,铈,镧和钍电极中使用的尖形或截断的头应用于逆变器的交流和直流焊接工艺。要正确研磨钨为了避免研磨受污染要使用专门制定的砂轮,它是由氮化硼或者能抵御钨的硬度的金刚石做成的。因此,适用于纯钨电极。

纯钨电极的颜色代码是绿色的。纯钨电极,它可以是短路可湿性粉剂,纯钨,钨99.95%以上。纯钨电极所有电极消耗率中最高的,一般是便宜"合金"同行的价格。

纯钨电极,也能提供清洁,加热时焊球变尖。这种形状提供一个平衡的波形交流焊接电弧稳定,是特别良好的。纯钨电极,也提供了良好的电弧稳定的正弦波交流电焊接铝,镁。然而,他们不用于直流焊接。纯钨电极被广泛使用在特定的焊接应用的各个行业。

纯钨电极的使用最广泛的使用在交流焊接交流电下。它一般用于焊接铝,镁合金(AC)一般在交流电下使用。

 

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钨电极

钨电极,它是用具有熔点高,耐腐蚀,高密度,良好的导热和导电性材料制成的钨电极。钨电极广泛用于焊接在其属性。


钨电极研磨或抛光和黑棒。其最终的颜色都是不同,可以分辨差异。
钨电极

在钨电极中,更重要的是,他们的最终颜色的不同,钨含量也不同。

钨电极,用于弧焊,钨极惰性气体(TIG)工艺或等离子焊接。在这两个过程中的电极,电弧和熔池的保护从大气污染的惰性气体获得。钨电极使用,因为它可以承受非常高的温度与最小熔化或侵蚀。电极是由粉末冶金烧结后形成规模。

焊接时,选择正确的钨电极,使焊接更容易,重要的是获得高品质的焊接。做出正确的选择要考虑的一些重要的因素是电源(逆变器或变压器),焊接材料(钢,铝或不锈钢)和材料厚度的类型。

 

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硬质合金硬度检测

硬质合金硬度检测主要采用洛氏硬度计,测试HRA硬度值。PHR系列便携式洛氏硬度计十分适于测试硬质合金的硬度。仪器重量精度与台式洛氏硬度计相同,使用和携带都十分方便。

硬质合金是一种金属,通过硬度试验可以反映硬质合金材料在不同的化学成分、组织结构及热处理工艺条件下机械性能的差异,因此硬度试验广泛应用于硬质合金性能的检验、监督热处理工艺的正确性及新材料的研究。

硬质合金硬度检测的特点是:它属于非破坏性试验,试验方法比较简单。硬质合金的硬度检测对其试件的形状及尺寸适应性较强,试验效率高。另外,硬质合金材料 硬度与其它物理特性之间存在一定的对应关系。例如,硬质合金硬度试验和拉伸试验基本上都是检测金属抵抗塑性变形的能力,这两种试验在某种程度上都是检测金 属相似的特性。所以,其检测结果是完全 可以相互比较的。硬质合金拉伸试验设备庞大、操作复杂、要制备试样、试验效率低,对于许多金属材料,都有一硬度试 验和拉力试验的换算表可查。因此,在检测 硬质合金材料力学性能时,人们越来越多地采用硬度试验,而较少采用拉伸试验。

硬质合金硬度检测工具:硬质合金硬度一般用洛氏硬度计HRA标尺或维氏硬度计来检测,实用中人们主要采用洛氏硬度计测试HRA硬度。PHR系列便携式洛氏硬度计十分适于测 试硬 质合金的硬度。这种仪器重量只有0.7kg,精度与台式洛氏硬度计相同。在测量硬质合金硬度时,天星公司生产的PHR系列便携式洛氏硬度计可以测试厚 度 或直径在50mm以下的硬质合金工件,可以测试直径小到2.0mm的硬质合金工件,可以测试内径小于30mm的管状硬质合金工件。还可以在生产现场、 销 售现场或材料仓库使用。这种仪器用于测试硬质合金工件简便、快速、无损,可对成批的成品或半成品硬质合金工件做逐件的硬度检测。

 

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灯泡种类

根据灯泡所使用的发光体材料不同,可分为以下几种类型:

钨丝灯泡

广泛被人使用的一种光源,它能散发出温暖晕黄的光线,是我们大多数人所认为的灯泡。它的价格便宜,因此,钨丝灯泡也具有多变的式样以搭配不同的灯具。然而,钨丝灯泡的寿命并不长久,也不省电,它还会发出不低的温度,所以不可以距离纸张、纺织品或朔胶制品太近。

W91型钨丝适用于制造长丝,抗冲击长丝和其他高温电阻装置。
W71型钨丝适用于制造车灯灯丝和其他防震装置。
W61型钨丝适用于制造螺旋线圈灯丝。
W31型钨丝适用于制作白炽灯等的螺旋形灯丝.
W41型钨丝适用于制造滞留钨丝,钨加热元件。
W42型钨丝适用于制造滞留钨丝,钨加热元件和其他没有特殊温度要求的设备。
W11型钨丝适用于制造电极和铅。

钨丝卤素灯泡

钨丝卤素灯泡的寿命比一般的钨丝灯泡来得长久,不过售价也比较昂贵。钨丝卤素灯所产生的光线索也比普通的钨丝灯泡要白得更贴近自然光。 钨丝卤素灯有两种样式:高伏特数型,它通常只用于朝天灯上;另一种是低伏特数型,多用于向下照明的投射灯。两种灯泡都可以设整光线。

可调整光线强度的卤素朝天灯对一般家庭而言显得特实用,因为这些灯具造型流畅,光线向上投射至天花板或墙面后再反射下来,照明效果柔和。卤至少灯泡较小而且也较为省电,所以经常被使用于聚光灯,成向上或向下投射光线的灯具。

卤素灯的一个最主要的优点是:最大的光线能量竟可以从小若针头的灯丝中散发出来。因此,灯具的造型可以变得非常流畅、迷你,节省出更多的空间。

另外,因为它很省电,所以卤素灯泡被广泛运用在商店的照明设备中——你可以从那些微小闪烁的灯泡中辨视出它们。

荧光灯管

荧光灯管所散发来的光线比钨丝灯泡来得冷、粗糙而带青色,但是灯管却非常省电,也很耐用,因此是右面常经济实 惠的选择。它们在最近也有了许多改良,可造用于较小的灯具中。此外,这些改良后的灯管所产生的光线也比旧型的温暖,所以成为厨房与工作室的最佳选择。但总 括来说,这种灯管对于家中气氛的营造是有帮助的。

金属卤素灯泡

金属卤素灯炮是最近研发制造出来的光源,不但售价便宜,而且也不会破坏屋里的色调。它最常被使用于花园这种需要高亮度的地方。因为内含钠的成分,会散发出淡橘色的光芒。现在,最广泛使用金属卤素灯的地方便是街灯,其省电的优点是最主要的考虑因素。但是也渐渐有人将它们运用在室内的照明中。

烛光灯泡

烛光是所有的光线中最自然的一种,特别是运用在一些特殊与娱乐的场合中更显出色。因此,蜡烛在近几年有越来越受欢迎的趋势,形成一股复古的风潮。它们会创造出温馨愉悦的气氛。然而,必须留意的是,千万不可任其在房间是烯烧而不加注意,也不能让小孩子随意碰触。

 

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钨金和钨合金防辐射

钨合金是以钨为基加入其他元素组成的合金。钨是从钨矿中经过一系列复杂的工序提起出来的。钨合金因其密度非常高,所以对辐射有屏蔽效应。钨合金还有很多优秀的性能广泛地运用在电子、电光源工业,也在航天、铸造、武器等部门中用于制作火箭喷管、压铸模具、穿甲弹芯、触点、发热体和隔热屏等处。但近来网上所说的钨金首饰其实并不存在,因为根本就不存在钨金这种材料,更不用说“质地坚硬,并且有抗腐蚀,不退色,不变色,对人体不过敏,不生锈,光泽可以保持历久常新等特性”其实都是商家宣传的一种手段。

网上传言钨金手链具有防辐射功能,并且有如下几大优点,其实都是不实际的:

1、能有效防护电磁波对人体的伤害,释放大量负离子,有调整人体不正常电位功能帮助

2、促进血液循环,改善微循环状态。疏经通络,净化血液,改善人体血液循环及微循环系统,减轻疲劳,防止老化,预防癌症及按摩温泉效果。

3、帮助舒缓神经产生障碍、酸痛、肌肉僵硬等等。

4、帮助身体整理混乱的身体电流,促使精神状态放松,舒嫒肌肉的紧绷。

5、帮助促进细胞代谢,活化细胞,从而加速细胞内废物和有害物质排泄,平衡内分泌失调。

6、帮助促进炎症消退,消除肿胀和疼痛,改善胃炎、肠炎、肾炎、关节炎、肩颈椎炎、 腰肌劳损症状。

7、长期佩戴有助于:缓解疲劳、舒缓压力、放松心情、提高运动机能.

厦门中钨在线专业从事钨制品生产研究数十年,可提供钨合金镀层产品,比如镀金产品,完全是用于装饰及纪念用途,并无任何非法或欺诈行为,并提示广大顾客:我们生产的钨合金可防辐射的材料但并不是网上所说的钨金材料,请大家谨慎购买,切勿上当受骗。

 

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钨合金中子辐射屏蔽材料

中子是构成原子核的主要粒子之一,中子由于不带电,不与原子核外电子相互作用,只能与原子核相互作用。按能量可划分为慢中子(E<1000eV),中能中子(1000~5X10^5eV)和块中子,(5X10^5~10^10eV)。中子的质量和质子很接近,所以含氧量较高的石蜡、聚乙烯、聚丙烯等材料是优良的块中子慢化材料。石墨还是很好的反射材料,而含锂元素的氟化锂、溴化锂、氢氧化锂,含硼元素的氧化锂、硼酸和碳化硼等是优良的慢中子吸收物。如将这两种类型的块中子慢化材料和慢中子吸收物质微粉混合后使用,可得到具有优良的中低能中子屏蔽性能的新材料。所以,实验室通常用含硼聚乙烯、含硼聚丙烯等材料来屏蔽中子。而对块中子的屏蔽,吴文圣指出,最好是用钨合金,钨合金是高密度金属材料,密度越高对中子的屏蔽效果越好,因此10cm厚度的钨合金材料对中子的屏蔽可达93%,足见其效果显著,是中子屏蔽材料的最佳选择。

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钨合金与中子产生过程中的防辐射

中子是原子核的主要构成之一。产生自由中子的中子源设备很多,常见的有核反应堆中子源,加速器及同位素中子源。中子源是能够产生中子的装置,进行中子核反应、中子衍射等中子物理实验的必要设备。如热式反应堆中由热中子引起的U的每一次裂变大约发射出2.5个中子;某些情况下,放射性核发生衰变时也会紧跟着发射一个中子,这种中子通常称之为活化中子;a粒子与锂、铍、氧、硼、氟等元素的原子核发生相互作用也能产生中子。原子核裂变时发射出的中子,分瞬发中子和缓发中子。瞬发中子是裂变过程中直接放出的中子,在裂变10-4~10-3秒内放射出来,占裂变中子总数的99%;能量 分布很宽,从零延伸到15兆电子伏特(MeV),主要分布在0.1~5MeV范围内,235U热中子裂变中子谱的峰在0.8MeV附近,平均能量在2MeV左右;即使同样的核在同样条件下裂变,每次裂变发射的中子数也不固定,有的不发射中子,多数发射2~3个中子,最多可有7~8个,其平均值称为平均裂变中子数;的大小对链式反应装置的临界条件起关键作用。缓发中子是裂变碎片因含中子过多不稳定而放射出来的,碎片核以几分之一秒到几十秒的半衰期放射中子,其数目不足裂变中子总数的1%;其能量分布也是连续谱,平均能量在1MeV以下;缓发中子在慢中子裂变反应堆的控制上起重要作用。中子产生对人体有一定的伤害,研究发现钨合金材料对其有显著的屏蔽效果。钨合金的密度很高仅次于金,与铅材料相比,高密度可以提供一样的能量吸收,而体积不到铅的1/3.人们可以很好的利用钨合金可靠的屏蔽性能。

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