钨丝的直径

直径和公差

钨丝的直径一般用毫米(mm)或英寸(inches)表示。一般直径0.02mm到0.5mm的较细的钨丝,用单位长度重量来测量,也就是说,用每200 毫米的钨丝的重量来表示(mg/200mm)。标准的直径公差是重量标准的3%,更严格的公差也可以做到,这取决于钨丝产品的用途。

直径0.5mm到6.5mm的较粗的钨丝以毫米(mm)来测量,公差是按直径的百分比表示,标准的公差是1.5%。

抗拉强度

钨丝的抗拉强度通常用g/mg/200mm表示。标准的抗拉强度范围在40到110克之间。一般而言,当抗拉强度增加时,钨丝的直度会下降。

直度

钨丝可以通过机械的或热处理过程被矫直。通常,钨丝的直度的测量方法是,剪下一段10英寸的丝,将它压在一个平整且干净的平面上。直线在它长度方向上的最大偏差即是其直度的定量测量。

裂度

纵向裂纹的深度如果超过钨丝直径的15%被称为裂缝。用涡流分离器来检测钨丝是否有裂缝。通常给定长度钨丝的裂度不会大于5%。

质量和表面情况

钨丝表面要严格杜绝划痕、扭曲和打结的情况,因为这些都会影响其最终的使用。由于拉制的条件,表面情况一般有两种,当氧化物和润滑剂仍覆盖在表面时,表面是黑的,称为黑钨丝,或者,当用氢气或电化学腐蚀去除表面杂质后,表面是光亮的,称为白钨丝。

盘卷

钨丝是盘绕在干净的没有缺陷的卷轴上的。直径较大的钨丝是自己盘绕成线圈。线轴被水平的填充直至边缘。线的末端必须被适当地标示出来,并且牢牢固定在卷轴上自身的线圈上。

 

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简述钨丝的发展历史

钨丝工业的发展从一开始就是同照明灯泡工业紧密联系在一起的。1878年,爱迪生 (T.A.Edison)发明了碳丝灯泡。但这种灯泡存在着严重的缺点, 主要是寿命太短。将近20年后(1897年),碳丝被锇丝和钽丝所取代,但由于Os、Ta熔点较低,因而工作温度和光效低。1903年,根据杰司特 (A.Just)和汉纳门(F.Hannaman)的专利,匈牙利首次制造出钨灯丝。它是将碳丝在含有自由氢的钨的卤氧化物蒸汽中通过电流加热到高温,使 碳完全被钨置换。这样制得的白炽灯丝或多或少地含有碳,不仅脆性相当严重,而且灯泡在使用时,灯丝不断致密化,因而灯丝的电参数会发生变化。1904年, 杰司特和汉纳门认识到了碳对脆性的影响,采用无碳的粘结剂与钨的化合物混合,再挤压成丝,然后在氢中加热还原成金属。这种方法制得的钨丝非常脆,但由于它 的光效要好得多,还是取代了碳丝、锇丝和钽丝用于制作灯泡。

上述这些方法都不能制备细钨丝。为了解决这个问题,1907 年,一种低镍含量的钨合金问世, 它是通过机械加工方法制备的,但是严重的脆性妨碍了它的应用。直到1909年,美国通用电器公司的库利奇(w.D.Coolidge)通过粉末冶金法制得 钨坯条,再利用机械加工生产出在室温下具有延性的钨丝,从而奠定了钨丝加工业的基础,也奠定了粉末冶金的基础。

然而这种“延性”钨灯丝在灯泡点燃后表现出明显的脆性。1913年,平奇(Pintsch)发明了 钍钨丝(ThO2的 含量为1%~2%),从而使白炽灯丝的脆性大大降低。起初,灯丝的下垂(见钨丝的抗下垂性能)并不是一个问题,因为此时的灯丝是直丝,但1913年以后, 兰米尔(Langmuir)将直丝改为螺旋丝,这样,当灯泡使用时,高的工作温度和自重的作用使灯丝下垂,因而纯钨和钍钨都难以满足使用要求。

为了解决钨丝下垂和寿命短等问题,1917年,柏斯(A.Pacz)发明了高温下“不变形”的钨丝。起初,他在制备纯钨时采用耐火坩埚焙烧WO3,无意中 发现用这种WO3还原所得钨粉制成的钨丝螺 旋,经再结晶后异常神秘地不再下垂。随后,经过218次反复实验验证,他终于发现在钨酸(WO3•H2O)中添加钾和钠的硅酸盐,经过还原、压制、烧结、 加工等制得的钨丝,再结晶后形成相当粗的晶粒结构,既不软又抗下垂,这是最早的不下垂钨丝。柏斯的发现奠定了不下垂钨丝的生产基础,直到现在美国仍称不下 垂钨丝为“218钨丝”,以纪念柏斯的这项重大发现。

不过,最早生产的不下垂钨丝的脆性比钍钨丝严重,以致有些灯泡厂坚持使用钍钨丝作灯丝。但随 着不下垂钨丝生产工艺的不断发展和完善,人们逐渐认识到在氧化钨中同时添加K、Si、Al的化合物,可以使钨灯丝在高温下具有良好的抗下垂性能,同时经再 结晶后又具有满意的室温延性。这就是现在人们常说的“AKS钨丝”,即“不下垂钨丝”或“掺杂钨丝”,米尔掺chan纳(T.Millner)在1931 年将这种改进的不下垂效应称为“GK效应”。

掺杂钨丝的生产工序冗长,包括钨冶炼、粉末冶金制坯和塑性加工几个主要阶段。

掺杂钨丝的生产通常选用仲钨酸铵(APT)为原料。从 钨精矿制取仲钨酸铵除了传 统的经典工艺外,20世纪50年代国际上开展了萃取法和离子交换法的研究,中国在70年代也采用了这些工艺,从而简化了工艺流程,提高了钨的回收率。20 世纪60年代以来,许多国家都相继采用蓝色氧化钨掺杂工艺代替三氧化钨掺杂,从而提高了掺杂效果。钨粉的酸洗是20世纪60年代开始应用于生产的,其主要 目的在于洗去钨粉中多余的掺杂剂、超细粉和部分有害杂质,从而改善加工性能,提高钨丝的高温性能。从20世纪60年代开始,孔型轧制法不断得到应用。孔型 轧制是使坯料在一对旋转着的轧辊的孔 型中通过,在轧辊压力的作用下使断面减缩和长度延伸。

虽然只有少部分钨矿最终被做成灯钨丝和类似的产品,钨在科学上和技术上所承担的最重要的意义就是其研究成果向实际应用的转换。所获得的知识在粉末冶金新的领域,尤其是在硬质合金的制造上具有不可估量的价值。

 

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钨丝种类

钨丝绝大部分都用于制作各种白炽灯和卤钨灯的灯丝以及气体放电灯的电极。人们对灯泡的产品质量和光电参数一致性的要求也越来越高,这就要求我们通过添加少量的其他元素含量来提高钨丝的性能,使其能适应某些领域的特殊要求。
 
名称
添加成分
应用范围
纯钨丝
无添加元素
发热体、蒸发线圈、HID的电极和线圈、引出线、挂钩、边杆
掺杂钨丝
0.2~0.4%SiO2 0.3~0.4%K2O
白炽灯单螺旋灯丝、支架、导杆或引出线
0.02~0.05%Al2O3 0.2~0.4%SiO2 0.3~0.55%K2O
白炽灯双螺旋灯丝、电子管阴极和加热器、蒸镀加热子、荧光灯灯丝、其他零件
掺杂钍钨丝
0.2~0.4%SiO2
0.3~0.55%K2O 0.2~0.5%ThO2
电子管热丝、氩弧焊电极、连接杆
钍钨丝
1.0% ThO2
1.5% ThO2 2.0~2.5% ThO2
电子管阴极和高强度气体放电灯电极、发射管热丝、挂钩和弹簧,焊接和等例子切割电极
铈钨丝
1.5~3.0%CeO2
脉冲管加热丝、非自耗焊接电极
钇钨丝
2.0~3.0%Y2O3
脉冲管加热丝、非自耗焊接电极、HID电极
镧钨丝
1.0~2.0%La2O3
非自耗焊接电极
钨钼丝
W-20Mo
灯的挂钩、支架、引出导线和其他零件、电真空器件加热器
钨铼丝
1.0~3.0%Re
航空灯泡丝、微波器件灯丝、电子束管的灯丝、现象管灯丝

 

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绞合钨丝

绞合钨丝元件具有高熔点和高抗腐蚀的性能。主要应用在铝显像管,制镜,塑料,和其他装饰用品的加热元件。绞合钨丝也常常被制作运用在其他半导体或加热设备的加热部件。
 
绞合钨丝示意图
 


绞合钨丝

报价表格所需规格和要求数据 (mm)
D
d
n
t
外直径
丝的直径
绞合丝的数量
长度
 
 
 
 

 

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电子枪灯丝

电子枪灯丝由钨丝、钍钨丝、抗下垂钨丝制成。

电子枪灯丝的主要特性是其外型小。以下是几种常见的电子枪灯丝:

电子枪灯丝 电子枪灯丝 电子枪灯丝
蚊香型灯丝
无中心蚊香型灯丝
S型灯丝
电子枪灯丝 电子枪灯丝 电子枪灯丝
半月型灯丝
L门型灯丝
门型电子枪灯丝
电子枪灯丝 电子枪灯丝 电子枪灯丝
门型电子枪灯丝
双弯钩型电子枪灯丝
直线型灯丝
电子枪灯丝 电子枪灯丝 电子枪灯丝
螺旋型电子枪灯丝
瓶型电子枪灯丝
双钩门型电子枪灯丝

操作过程:电子枪灯丝主要用于发射电子束。

电子枪灯丝

 

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离子源钨丝

厦门中钨在线科技有限公司专业生产离子源钨丝和各类型EB系列电子枪灯丝,各种规格离子源钨丝。

上图为离子源灯丝  
右图为离子源灯丝工作示意图 IG tungsten filament operation system

 

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盘卷钨丝

盘卷钨丝无疑是生产白炽灯最关键的部分。钨丝的电阻率是5.3*10^-8,钨的熔点高,电阻率大,强度好,蒸气 压低,是所有纯金属中制作白炽灯丝的最佳材料。但钨的硬度大且脆,很难加工。当电流通过钨丝被加热到一定温度,钨丝的电阻值也就增加到一定值(一般金属丝 的电阻值随温度升高而增加)。在常温下此物电阻应为1370℃-2000℃但是当钨丝的横截面积长度发生改变时此电阻值既会变化。1909年,库利奇发明 了钨丝的加工工艺,为白炽灯泡的生产和推广起了决定性的作用,其基本原理一直沿用到今天。

盘卷钨丝

应用:

钨丝除少量用作高温炉的发热材料、电子管的热子和复合材料的加强筋等外,绝大部分都用于制作各种白炽灯和卤钨灯的灯丝以及气体放电灯 的电极。对用作气体放电灯阴极的钨丝或钨杆,为降低其电子逸出功,须加入0.5~3%的钍,称为钨钍丝。由于钍是一种放射性元素,污染环境,故有用铈来代 替钍作成钨铈丝或钨铈杆的。但铈的蒸发率高,所以钨铈丝或钨铈杆只能用于小功率的气体放电灯。

钨丝一旦经高温使用发生再结晶以后就变得很脆,在受冲击或震动的情况下极易断裂。在一些要求高可靠性的电光源产品中,为防止灯丝的断 裂,常在掺杂钨丝中加入3~5%的铼,称为钨铼丝,它可以使钨的延脆转变温度下降到室温或室温以下。这是一种很奇特的铼效应,至今还未发现一种元素能代替 铼,在钨中产生同样效应。

钨在常温下有较好的耐酸、碱能力,但在潮湿的空气中易被氧化,所以细钨丝不能在潮湿环境中贮存过久。另外钨在1200℃上下就开始与碳起反应生成钨的碳化物,所以对灯丝的烧氢处理要注意这个问题,否则钨与其表面的石墨润滑剂起反应,则灯丝就要变脆断裂。

 

tungsten filament

 

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掺杂钨丝

在蓝色氧化钨或钨氧化物夹杂着微量K2O,Al2O兴奋剂。二氧化硅。掺杂钨丝,性能比普通的钨丝,广泛应用于微波炉 ,电视,焊接材料,特种照明。

添加钨铼,可以显着改善的延展性( 塑料)和再结晶温度 。一些钨铼合金经过适当的退火处理,延伸率5 %,比纯钨的效果好。增加氧化钍(ThO2)钨钍合金具有较高的热电子发射能力的形成,可作为热阴极管,电焊条,但长期的放射性ThO2没有得到解决。

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掺杂钨丝


掺杂钨丝漫长的生产过程,包括钨冶金,粉末冶金和金属成形系统的钢坯主要阶段。

掺杂钨丝的优点

W31:W31线标准的掺杂钨丝,具有优良的非下垂属性。

W91:W91线非下垂更高的使用温度比W31电线电线。他们适合卤素灯灯丝。掺杂钨丝保持颗粒间的实力和在温度升高,减少杂质含量,用我们自己的技术抑制无效生产更高的非下垂属性。

 

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镀金钨丝

gold plated tungsten wire

镀金钨丝定义

镀金的钨丝,指钨丝涂有一层黄金镀金钨铼丝指钨铼丝钨丝以及镀金钨铼丝有相似的外观,但不同的物质的含量钨丝以及钨铼丝的性质不同,各有所长。

镀金钨丝属性

镀金钨丝,表面状况是金色闪亮的钨丝,耐高温,耐腐蚀,熔点高,热膨胀系数低,这是适合使用钨丝和钨加热器。镀金钨丝增加耐腐蚀的属性 。

在表面意义上,镀金钨丝变得更美丽,表面比黑钨丝,钨丝清洁以及喷钨丝的明亮。在更深的意义上,镀金钨丝,高于没有镀金钨丝的耐腐蚀性。

用途:镀金钨丝是代替易腐蚀性的钨丝和钨铝丝用于复印机的电极。镀金钨丝还可用来作为理想的抗腐蚀性电子发射材料,可广泛应用于如高能物理、气象等科研领域。

 

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抗下垂钨丝

抗下垂钨丝的定义

抗下垂钨丝掺杂的K(钾)或其他元素的元素,以实现非下垂钨丝的效果。与K中使用兴奋剂,可以形成钨丝的泡沫,它可以防止钨丝的再结晶。而且,他们还负责他们的杰出的非下垂钨在高温下的一个发光的灯丝的低电阻。约90%是用于抗下垂钨丝白炽灯。

定义抗下垂钨丝

抗下垂钨丝,适用于非下垂钨材料,使抗下垂钨丝,钨丝股的属性。光源或用于非下垂钨丝掺杂材料加热元件在使用时,他们可以少震动。

抗下垂钨丝 抗下垂钨丝

抗下垂钨丝的应用

汽车和摩托车灯的抗下垂钨丝,最重要的应用之一。当在这种灯泡的灯丝使用抗下垂钨丝,线可用于汽车和摩托车的最有效的作用,实现稳定的光线从灯。白炽灯的应用程序具有相同的效果。

测定抗下垂钨丝性能的方法很多,常见的有高温蠕变试验法、高温抗弯下垂法(V形试验)等。从灯丝的服役条件来看,下垂试验法比蠕变试验法更切合钨丝使用的实际情况。因而蠕变试验法正逐渐被下垂试验所取代,用于检测钨丝的高温抗下垂性能。

 

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镀金钨铼丝

镀金钨铼丝定义

镀金钨铼丝,钨铼丝镀金。钨铼丝的钨丝掺杂钨和铼

镀金钨铼丝属性

镀金钨铼丝,钨丝的特性- 耐高低温,耐腐蚀,熔点高,热膨胀系数低,等属性,和钨丝相比,钨铼丝抗拉强度优越的多。

gold plated tungsten wire

当钨铼丝,技术员加入铼元素,以改变钨丝脆性的​属性。因此,镀金钨铼丝的抗拉强度远远超过镀金钨丝。

镀金钨铼丝表面条件

镀金钨铼丝,因为镀金层的关系,拥有黄金的颜色,表面状况的亮度和黑钨丝及清洁的钨丝一样平滑。
 
 

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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。

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