碳化钨粉(WC)

碳化钨粉(WC)是生产硬质合金的主要原料,化学式WC。全称为WolframCarbide,碳化钨粉为黑色六方晶体,有金属光泽,硬度与金刚石相近,为电、热的良好导体。熔点2870℃,沸点6000℃,相对密度15.63(18℃)。碳化钨不溶于水、盐酸和硫酸,易溶于硝酸-氢氟酸的混合酸中。纯的碳化钨易碎,若掺入少量钛、钴等金属,就能减少脆性。用作钢材切割工具的碳化钨,常加入碳化钛、碳化钽或它们的混合物,以提高抗爆能力。碳化钨的化学性质稳定。

碳化钨粉产地:每年生产的碳化钨粉主要供国内使用,部分出口到日本、美国、德国、意大利、法国、瑞典等国家。

碳化钨粉性质:碳化钨粉呈深灰色粉末,能溶于多种碳化物中,尤其是在碳化钛中的溶解度很大,形成TiC-WC固熔体。钨与碳的另一个化合物为碳化二钨,化学式为W2C,熔点为2860℃,沸点6000℃,相对密度17.15。其性质、制法、用途同碳化钨粉。

碳化钨粉用途:碳化钨粉主要用于生产硬质合金。在碳化钨粉中,碳原子嵌入钨金属晶格的间隙,并不破坏原有金属的晶格,形成间隙固溶体,因此也称填隙(或插入)化合物。

碳化钨粉外包装用铁桶,内包装用聚乙烯塑料袋,严密封口。

碳化钨粉运输时,应防止潮湿,不得距离碰撞。

碳化钨粉储存时,应存放于干燥、通风、无酸碱气氛之处,严防氧化。存放期不宜超过半年。

 

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钨粉等级

自然界中找不到游离的钨金属元素,但可在一些矿石中找到。钨的颜色从钢灰到锡白递变。纯的课以伪造、纺、挤压。纯钨易碎,钢有余,而劲不足。

钨粉具有良好的耐腐蚀性,在干燥空气的室温下很稳定,钨的熔点超多其他任何金属,蒸汽压力是最小的。当温度超过1650°C时,钨可达到最高的抗拉强度。




W

杂质(%, Max. )

Al

As

Bi

Ca

Mg

Cd

Co

Cr

Cu

FW-1

99.9

0.001

0.0012

0.0001

0.002

0.001

0.0003

0.001

0.0015

0.0008

FW-2

99.8

0.0015

0.0015

0.0003

0.003

0.0015

0.0003

0.001

0.0015

0.001

Na

Mn

Mo

Ni

P

Pb

Sb

Si

Sn

Ti

V

0.002

0.0007

0.004

0.002

0.001

0.0001

0.0003

0.002

0.0001

0.0008

0.0008

0.003

0.001

0.01

0.004

0.002

0.0003

0.0005

0.004

0.0003

0.001

0.001

 

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钨粉颗粒

钨粉颗粒是指钨粉经过烧结后形成棒等钨的块状物,再经过破碎后形成的钨粉颗粒。钨粉颗粒是通过目数来区分的。钨粉颗粒的用途有合金粉的催化剂等。

钨粉颗粒的物理性能分析

类别

描述

目数分析

目数

重量比%

GW-1220

-12/+20

+12 ~ -20

0 ~10

GW-2060

-20/+60

+20 ~ -60

0 ~10

GW-6000

-60/+200

+60 ~ 200

0~ 10

钨粉颗粒的化学成分分析

金属元素含量表(WT %)

元素

最大值

元素

最大值

Al

0.01

Fe

0.10

Cr

0.02

Mo

0.10

Cu

0.02

Ni

0.05

非金属元素含量表(WT %)

C

<0.10

O

<0.10

钨(WT %) > 99.5

 

影响:

选取3种平均粒径分别为0.2、0.5和1μm的钨粉颗粒,将任意2种钨粉颗粒按一定的质量比混合后与氧化铝陶瓷共烧,得到氧化铝陶瓷的金属化层,研究钨粉颗粒级配对氧化铝陶瓷金属化方阻的影响。

结果表明,钨金属化层的方阻与其烧结致密化程度直接相关,钨金属化层越致密,其表面方阻越低。单独使用其中1种粒度的钨粉颗粒与氧化铝陶瓷共烧时,金属化方阻较高。

将0.5μm和1μm钨粉颗粒混合能显著降低方阻,当两者质量比为45:55时得到的金属化方阻最小。混合钨粉颗粒的累积分布曲线符合 Dinger-Funk 分体堆积公式,分布模数n越接近0.37,其烧结致密化程度越高,金属化方阻越低。

 

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宽尺寸钨粉

宽尺寸钨粉是指等级较低的钨粉,用于做烧结等要求的钨粉。宽尺寸钨粉拥有钨粉的密度,但是价格却远远低于纯度高的钨粉。宽尺寸的钨粉适用于防辐射设备和塑料的致密化中。

宽尺寸钨粉的物理性能分析:

96.0%min.

氧t

0.5%max.

其他杂质含量

4.0%max.

平均颗粒度

2-9microns

密度

40-90g/in3

标准筛目

-100mesh

 

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粗钨粉

粗钨粉的物理性能

类别

平均颗粒度(um)

密度(g/in<3)

标准筛目

C40

10.00-19.99

60 - 100

-100 目

C60

20.00-39.99

70 - 120

-60 目

C80

>40.00

90 - 130

-60 目

粗钨粉的化学成分分析

金属元素含量 (WT%)

元素

最大值

常规值

元素

最大值

常规值

Al

0.003

<0.001

Mo

0.020

0.005

Co

0.005

<0.001

Na

0.010

0.005

Cr

0.020

0.005

Ni

0.020

0.005

Cu

0.005

<0.001

Si

0.002

<0.001

Fe

0.020

0.002

Sn

0.002

<0.001

非金属元素的含量 (WT%)

类别

C

O

C40

<0.008

<0.070

C60

<0.008

<0.070

C80

<0.008

<0.070

钨 (WT%) > 99.8%

 

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结晶钨粉

结晶钨粉属于钨粉中最粗的一种规格。主要应用于表面喷涂,石油射孔,硬面材料,耐高温涂层,燃烧室喷涂高温涂层和其它耐磨、耐高温部件涂层,中频炉钨钳锅喷涂。结晶钨粉呈亮灰色粉末,有较好的流动性。

结晶钨粉具有纯度高、粒度粗、流动性好和含氧最低等特点。

结晶钨粉生产:

主要原料

结晶钨粉生产的主要原料为蓝钨或黄钨,但蓝钨较之黄钨具有粉末颗粒形貌复杂,比表面大,易于还原和便于控制粉末力度等特点。此外,蓝钨化学活性好,在溶液中具有快速交换离子的能力。选用蓝钨为原料,其成分要求 蓝钨≥70%,杂质含量叨叨高纯标准。还原过程中氢气纯度>99.5%,露点<-40℃。

方法

根据结晶钨粉的特殊性能要求,采用蓝色氧化钨为原料,添加碱金属,经配料混合,于钼丝炉中进行氢还原,将所得钨粉进行球磨,并经定量溶剂洗涤,最后通过干燥、过筛、合批,待检测合符要求后包装。

结晶钨粉的化学成分分析

类别

描述

密度(g/in3)

目数分析

目数

WT%

C100

-325

110-140

+325
-325

0-10
>90

C110

-200
+325

105-135

+200
-325

0
0-10

C120

-60
+325

95-125

+60
-325

0
0-10

结晶钨粉的金属元素和非金属元素分析

金属元素分析表(WT%)

元素

最大值

常规值

元素

最大值

常规值

Al

0.003

<0.001

Mo

0.020

0.005

Co

0.005

<0.001

Na

0.010

0.002

Cr

0.020

0.008

Ni

0.020

0.008

Cu

0.005

<0.001

Si

0.002

<0.001

Fe

0.020

0.004

Sn

0.002

<0.001

非金属元素分析(WT%)

C

<0.008

O

<0.070

钨(WT%)>99.8

 

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高密度钨粉

高密度钨粉是重量填充和防辐射护屏的理想材料。

高密度钨粉的物理性能

类别

平均颗粒度

松装密度 (g/in3)

振实密度 (g/cc)

标准筛目

SR

8.0 - 15.0

140 - 165

10.0 - 12.0

-100 Mesh

ST

20.0 - 40.0

150 - 165

10.0 - 12.0

-60 Mesh

高密度钨粉的化学成分分析

金属元素含量表 (WT %)

元素

最大值

常规值

元素

最大值

常规值

Al

0.003

<0.001

Mo

0.010

0.002

Co

0.005

<0.001

Na

0.010

0.002

Cr

0.020

0.008

Ni

0.020

0.008

Cu

0.002

<0.001

Si

0.005

<0.001

Fe

0.020

0.008

Sn

0.001

<0.001

非金属元素<0.001 (WT %)

Carbon

<0.010

Oxygen (Loss on Reduction)

<0.350

<0.001 钨 (WT %) > 99.8

 

 

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硬质合金的烧结过程

硬质合金烧结成型就是将粉末压制成坯料,再进烧结炉加热到一定温度(烧结温度),并保持一定的时间(保温时间),然后冷却下来,从而得到所需性能的硬质合金材料。

硬质合金烧结过程可以分为四个基本阶段:

1:脱除成形剂及预烧阶段,在这个阶段烧结体发生如下变化:
成型剂的脱除,烧结初期随着温度的升高,成型剂逐渐分解或汽化,排除出烧结体,与此同时,成型剂或多或少给烧结体增碳,增碳量将随成型剂的种类、数量以及烧结工艺的不同而改变。
粉末表面氧化物被还原,在烧结温度下,氢可以还原钴和钨的氧化物,若在真空脱除成型剂和烧结时,碳氧反应还不强烈。粉末颗粒间的接触应力逐渐消除,粘结金属粉末开始产生回复和再结晶,表面扩散开始发生,压块强度有所提高。

2:固相烧结阶段(800℃--共晶温度)
在出现液相以前的温度下,除了继续进行上一阶段所发生的过程外,固相反应和扩散加剧,塑性流动增强,烧结体出现明显的收缩。

3:液相烧结阶段(共晶温度--烧结温度)
当烧结体出现液相以后,收缩很快完成,接着产生结晶转变,形成合金的基本组织和结构。

4:冷却阶段(烧结温度--室温)
在这一阶段,合金的组织和相成分随冷却条件的不同而产生某些变化,可以利用这一特点,对硬质合金进行热处理以提高其物理机械性能。

 

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硬质合金的性能特点

硬质合金的硬度高(86~93HRA,相当于69~81HRC);热硬性好(可达900~1000℃,保持60HRC);且有很好的耐磨性。

硬质合金刀具比高速钢切削速度高4~7倍,刀具寿命高5~80倍。制造模具、量具,寿命比合金工具钢高 20~150倍。可切削50HRC左右的硬质材料。

硬质合金

但硬质合金脆性大,不能进行切削加工,难以制成形状复杂的整体刀具,因而常制成不同形状的刀片,采用焊接、粘接、机械夹持等方法安装在刀体或模具体上使用。

 

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细钨粉

细钨粉具有高质量和高纯度的特点。一般来说,细钨粉的纯度可达到99.95%以上。

细钨粉主要做为钨触片、高比重钨合金和钨棒等的生产原料。

细钨粉的物理性能表

类别

平均颗粒度 (um)

密度 (g/in

标准筛

C3

0.60-0.99

20 - 40

-100 目

C5

1.00-1.39

25 - 50

-100 目

C6

1.40-1.99

30 - 60

-100 目

C8

2.00-3.99

35 - 70

-200 目

C10

4.00-5.99

40 - 80

-200 目

C20

6.00-9.99

50 - 90

-200 目

 

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