镧钨电极的起源和发展

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。镧钨电极

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

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,但纯钍钨电极钨的发射效率很低,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

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,但纯铈钨电极钨的发射效率很低,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

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,又铈钨电极属于非放射性元素。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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铈钨电极的形成与特点

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。铈钨电极

牌号、成份、色标、逸出功  

Model   牌号  Added   Impurity   掺杂质  Impurity   quantity%   掺杂量% Other Impurities%   其

他杂质量% Tungsten%钨% Electric   discharged   power   电子逸出功  Color   sign色标

WC20 CeO2 1.80-2.20 <0.20 余量   The rest 2.7-2.8 灰Grey

其优点是铈钨极的X射线剂量及抗氧化性能比钍钨极有较大改善;电子逸出功比钍钨极约低10%,故引弧更容易,电弧稳定性更好。另外铈钨极化学稳定性好,阴极斑点小,压降低、烧损少等,因此是目前TIG焊中应用最广的一种钨极。 常用钨极的化学成分及牌号 纯钨极 W1 W≥99.92 SiO2≤0.03 Fe2O3Al2≤0.03 Mo≤0.01 CaO 钍钨极 WTH-7 W余量 其他杂质成分总的质量分数不大于 0.15%.

铈钨极 WCe-20 W余量 CeO1.8-2.2 SiO2≤0.06 Fe2O3AI2O3≤0.02 Mo≤0.01 CaO≤0.01 铈钨极 电子逸出功低,化学稳定性高,允许电流密度大,无放射性,是目前普遍采用的一种电极. 纯钨极 熔点和沸点高,不易融化挥发、烧损,尖端污染少,但电子发射较差,不利于电弧的稳定燃烧。 钍钨极 电子发射能力强,允许电流密度高,电弧燃烧较稳定,但钍元素具有一定放射性,推广应用受到一定影响. 锆钨极 对必须防止电极污染基体金属的特殊条件下,可以选用这种钨极。这电极的尖端易保持半球形,适于交流焊接。


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软铁锻造系列与钨合金配重设计

软铁锻造系列则继续秉承了软铁锻造技术的柔和打感,并融合了更好钨合金配重设计。钨合金配重以清洁金属为原料生产的高比重钨合金配重块是无公害、符合国际环保标准的。它的比重大(>18g/cm3),体积小,等优点是钨合金配重设计的前提条件。该系列的5-7号的杆底部采用了钨合金配重设计,实现了低重心化;宽杆底的中空结构设计,带来更深的中心深度;该系列的杆身长度比普通产品增加了1英寸,提高了杆头速度、带来更远的飞行距离;由于采用了NS PRO轻量不锈钢杆身,该系列不仅将软铁锻造打感发挥得淋漓尽致,而且将选手对于硬度、重量的要求进行了完美配置,在追求铁杆击球距离提高的同时,满足了选手对于锻造铁杆柔和打感的需求。软铁锻造系列与钨合金配重设计的完美结合,让高尔夫运动更受欢迎。

 

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高尔夫铁杆与钨合金配重

高尔夫铁杆中高尔夫运用中常用的一种球杆(除此还有木杆、铁木杆等),钨合金配重是铁杆最主要的配合部件,为改变其重心分配作用突出。

高尔夫铁杆分长中短杆,长铁杆通常指的是3号4号,5、6、7为中铁杆,短铁杆则为8、9、10。使用长铁杆的人越来越少,多数改以小鸡腿代替。长铁杆通常不容易打高,容易产生右曲球。长铁杆因为角度小,碰上大逆风时,就派得上用场。铁杆桉球头设计不同分刀背式和凹背式,刀背式重心较高,较不容易做出杆头释放的感觉;而凹背式则重心较低,有的甚至做到超低重心,底部较重,甜蜜点面积较大,因而较易击中球,也可打的高些。根据长短铁杆的不同打法和技巧,可以设计不同重量与形状的钨合金配重来弥补球杆的缺陷。

 

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钨合金配重如何提高铁杆性能

钨合金配重根据不同铁杆的性能特点精心设计、制作,致力于打造完美重量平衡和性能优势。

5-7号铁杆头底部嵌入了钨合金配重块,重心位置更低。低重心让球杆在击球时更有力度,可以保证高尔夫球的飞行导弹更长更精准。5-9号铁和P杆底部的中空结构设计与钨合金配重结合,让重心位置更深。超薄杆面能增加其弹性,提高球的初速度。杆身长度比普通铁杆长1英寸,提高了杆头速度,让小球在空中飞得更远。配备NS PRO轻量不锈钢杆身,既减轻了杆身重量,又不损失精准度。除此之外钨合金材料以环保新金属材料著称,对环境无污染,与健康环保休闲的高尔夫运动相辉映。

 

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钨合金配重让铁杆同样扣人心弦

钨合金密度高是其最突出的优势所在,密度要求是作为配重件的首要要求。高密度可以大量减少配重物的物理空间大小,为灵活的改变重量分配和重心位置提供了先决条件。高尔夫尊耀系列球杆的魅力就在于发球杆、球道木杆、多功能铁杆、软铁锻造铁杆乃至高尔夫球的全系列产品都能让您更好地享受高尔夫所带来的乐趣。所有球杆都采用远球距技术从而有效增加了其易用性和球距,使球的弹道更高,倒旋更少,让精确的落点成为可能。全新的锻造铁杆采用 了高级软铁(S25C)和钨合金配重,重心更按不同铁杆进行了不同的定位,带来的操控性更是无可比拟。

 

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钨合金配重与高尔夫球杆容错性的提高

增加了容错性,每一位球员都可以从中受益,钨合金配合与生俱来的性能优势,对高尔夫球杆的容错性提高效果显著。钨合金配重三高金属材料加工而成,具有高密度、高强度、高硬度的独特物理化学性能。每个球员都希望在面对那个沙坑或水障碍时仍能保持距离,哪怕是没有击中时。对于长杆和短杆有不同的设计目的。使用长铁杆需要更快的速度并对于很多球员来说比较难把握,所以希望长铁有最强的容错性。一个简单增加容错性的方法是将杆头设得更大,但同时我们会失去控制性。在Titleist想继续使用球员已经习惯了的轮廓和外形。所以,研发如何调整构造和应用钨合金从而最大化容错性,但同时保持严谨选手所喜欢用的外形。

 

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