タングステンの歴史

1781年、スウェーデンのカール・ヴィルヘルム・シェーレが灰重石から酸化タングステン(VI)の分離に成功し、タングステン酸と命名。1783年、スペインのファン・ホセとファウストのエルヤル兄弟が、タングステン酸を木炭で還元して初めて単体を得、ウォルフラムと命名。

タングステン (tungsten) とは、スウェーデン語、デンマーク語、ノルウェー語で「重い石」という意味である。元素記号の W はドイツ語の Wolfram にちなむ(エルヤル兄弟の命名もここから)。これは、タングステン鉱石(鉄マンガン重石)wolfart から来ており、これがスズ鉱石の中に混入すると、スラグを作ってスズの精製を阻害することから、スズを狼のようにむさぼり食べるという意味で名づけられた。近年米国議会では、紛争地域のテロ活動の資金源となっている鉱物いわゆる「紛争鉱物」に指定されているので工業上の使用に制限が生じ始めている。

タングステンは世界各地に埋蔵されており、その埋蔵量は全世界でおよそ7百万トンといわれています。その57%を中国が占め、産出量からいくと実に83%を占めています。

 

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タングステン合金の特徴と製造方法

タングステン合金の特徴

  •  高比重18.0g/cm3
  •     剛性がある。
  •     磁性品と非磁製品がある。
  •     耐熱性がある。(400℃まで酸化しません。)
  •     低熱膨張(5.5X10-6/℃)
  •     高熱伝導率(85W/m・K)
  •     放射線の遮蔽。

タングステン合金の製造方法
タングステン同様、重たい金属として知られる、“鉛”は、型に溶かして作ることが出来ます。しかしタングステンの融点は3400℃。入れ物や型も溶けてしまい、溶かして製造することは不可能です。またタングステンは一度溶けると再結晶し、手で折る事が出来る位の脆さになってしまいます。そのためタングステンは、粉末冶金、と言う方法で製造します。粉末冶金とは、馴染みのある” 陶器” 等を作る事と、粉を焼き固めると言う意味では同じです。
ただ、金属の場合、焼成の条件が異なります。たとえば純タングステンの棒やワイヤーなどを作る時は、通常、3000℃以上の温度が必要です。高純度タングステンは再結晶化して脆くなりますので、高温の状態で鍛造します。こうすることで、タングステン結晶が繊維化され、延性が出ます。ただし、この方法は、ルアー製造などには向いていません。そこで、温度が低くても、引き締まった、密度の高い高機能な製品を作れるように、他の金属などの添加物を入れたりします。同時に、錆びを防止したり、延性(曲げやすくすること)を高めたり、といった機能を向上させることも行います。 より良い性能を導き出すためには、色々な温度や雰囲気(タングステンは空気中で焼くと錆びてしまうので、水素や真空等で焼く)などの条件を、何度も何度も繰り返し最適化する必要があります。HEAVY SOURCE では、こういう最適条件を探りながら、開発することが仕事で、それをルアーに生かして行きます。

 

 

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タングステン放射線遮蔽用合金の放射線吸収機能

タングステンしゃへい材料に電離放射線のシールド作用は、材料の中くわえ吸収物質に完成の電離放射線吸収。放射線物質の吸収は次のように述べる2種類です、すなわちエネルギー吸収と粒子吸収。

エネルギー吸収は放射線と物質粒子発生弾性と非弾性散乱方式で、例えばコンプトン効果。エネルギー吸収の大きさと吸収物質原子番号の4乗に関係する。「コンプトン散乱放射線」で粒子と吸収物質の原子や原子衝突方式で、粒子の部分を変えながらエネルギーを失い、進行方向が散乱になった。その過程を繰り返して、最終的に放射線の粒子のエネルギー消耗され、すなわち吸収される。放射線エネルギーが高い時、例えばハイエナ-ジのX線やY線、「コンプトン散乱」は吸収線エネルギーの有力な方法である。しかし放射線エネルギーの低い場合、例えば診断用X線、その吸収で全体のエネルギー吸収にだけ占めるシェア(約10%)が少ない。

粒子吸収は放射線粒子と物質の原子や原子核発生相互作用の形式で起きる、例えば光電効果。「光電効果」を利用して吸収X線の原理と前者と違って、それはX線光子と核外電子相作用を基ついて。放射線粒子を核外電子に、そのエネルギーをすべて転移電子放射線吸収され、粒子。それも獲得エネルギー電子原子の束縛から、自由電子。しかし自由電子が不安定で、それらは基底状態(安定状態に戻り、回復過程の中でその豊かなエネルギーや形式で熱を出したり、準位遷移放射線の形でリリースサブプライム。熱エネルギーの機体に対して無害、サブプライム線も、そのエネルギーより原始のX線低くて、それによって放射線の目的を達成する防護。X線エネルギーが低い場合、光電吸収から主要効果(約90%)。

 

 

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タングステンポリマ-の放射線防護

現代科学の発展に従って、各種の放射線は軍事、通信、医学、日常生活などので運用する、結局は世界範囲内の放射線量の効線量の大幅に増加。そのため、映像品質と放射線安全防護問題はますます人々の普遍的な注意を引く、放射線防護はすでに現代医学に不可欠な重要な構成部分。様々な人々の健康を守るために、様々な放射線の遮蔽材が必要だ。

遮蔽材の放射線吸収方法はエネルギー吸収と素粒子吸収の2種類だ。医療用放射線防護材の主は透明な抗放射線のタングステン、鉛、劣化ウラン、有機ガラスなどの材料。科学技術の高速な発展しつつ、各種の放射能汚染の影響を控えするために、開発のタイプの防護材や防護技術は、臨床と実際の仕事や生活の中で広幅に運用できる。タングステンポリマ-はには各種の樹脂とタングステン粉を混ぜた新材料の一つ。タングステンポリマは高密度という優勢を表現する、そしてタングステンポリマ-の密度は小さく11.34 g / c m 3、優秀な放射線しゃへい性能と高い柔軟性、良好な機械加工性と環境適応性などの特徴になるが現代放射線防護の優先選択になる。

 

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高密度放射線遮蔽用タングステンアロイの特長

タングステンを主成分とした焼結超重合金です。当社の粉末冶金技術を活かしたタングステンアロイ、密度が非常に高く、放射線の遮蔽能力に優れたうえ、機械的強度と加工性に富んでおり、環境に悪影響を与える鉛の代替材料として注目を集めています。また、各種の鍾や慣性体、また遮蔽特性を活かし、医療用・原子力発電所など様々な分野に応用され好評を博しています。
では、タングステンアロイの特長は何ですか?
一つ目は高密度
    銅や鉄の約2倍という高い密度を持つ材料で、慣性体や錘に適しています。特に限られたスペースの中で所定の重量が要求される用途に適しており、鉛代替材料として注目を集めております。
二つ目は放射線遮蔽特性
    他の金属に比して高エネルギービーム、放射線の遮蔽特性が極めて優れています。また高真空でのガス発生が極めて少なく、機械的強度、加工性も優れています。医療用、原子力発電用、その他放射線遮蔽用途に理想的な材料です。
三つ目は環境特性
    主成分のタングステンに少量のニッケルや鉄、銅等を加えた合金で環境に優しい材料として高い評価を受けております。また鉛のように水に溶け出さず、耐酸化性能も優れております。
四つ目は機械強度
    優れた機械的強度を有しており、特に強度を必要とする種々の形状のウェイト材や軸材料に適しています。また、剛性が高いため、工具のホルダーチャックのビビリ防止などにも効果を発揮します。

 

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タングステンの熱物理特性と機械特性

タングステンは高融点金属の中でも最も融点が高く、熱膨張率が低く、密度が比較的高い金属です。電気伝導性がよく、熱伝導性に優れているところも、材料と しては貴重です。これらの特性の値はすべてモリブデンよりタングステンのほうが高くなっています。どちらも周期表で同じ族に属していますが、周期はタング ステンのほうがモリブデンより下位に当たります。

当社では、材料の純度を最適化し、合金元素の種類と量を決定し、熱処理(焼鈍)と独自の成形工程を通してタングステンの微細構造を調整します。その結果、幅広い用途に対応するプランゼーならではの機械的特性が生まれます。タングステンの機械的特性はモリブデンと似ています。モリブデン同様、機械的特性は温度によって変化します。タングステンは融点が3420°Cと、全金属中で最も高い金属です。熱安定性が高く、弾性率も高いので、耐クリープ性も高くなっています。

 

 

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タングステン粉の酸素の元素は合金性能に影響します

タングステン粉の中に酸素が含まれます:吸着の酸素、湿気に水分が携帯の酸素、タングステン粉は酸化した後に形成のシリーズ中の酸化物の酸素です。空気中の水分と携帯の酸素は予備焼き後で基本を排除します。こうした形の酸素はだけでタングステン粉の表面の上で吸着します。しかし、酸化した後の酸素はこの形式の酸素とタングステン粉末の間に化学反応を発生しました。酸素とタングステンの間の結合力が強く、比較的に除きにくい。それが一定の程度の上で、合金の性能に影響を与えます。

まず、タングステン粉の酸素含有量は高、中、低の三つに分けます。粉末を混合して数時間後に、異なる酸素含有量の混合粉は傾向に勢いを増す速度は格/45s、焼結温度が1535℃で、アンモニア雰囲気で焼結します。違い酸素の含有量は合金の生産の焼結工芸の影響を観察します。結果はタングステン粉を原材料として、若棒白地焼結後も殘っ酸素の元素、合金性能が悪い影響があります。それは合金の脆化、衝撃靭性などを下げます。

タングステン合金

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湿式化学法はタングステン粉を調製します

湿式化学法はタングステン粉を調製するのは、タングステン酸ナトリウムを原料とし、200mlの脱イオン水の三口丸底フラスコは恒温加熱のマグネチックスターラーの中に放置します。加熱で攪拌して恒温を維持しま2す。尿素を取って小ビーカーの中で脱イオン水と完全に溶解します。丸底フラスコの中に加えて、そぞれの適量のホルマリンと配置した塩酸は反応溶液中に加入します。

そして、酸性の条件の下で重合色素を生成し、焼落ち有機物質で酸化タングステンを得ました。酸化タングステンは剛玉舟の中を入れて、そしてその均匀で敷きます。そして管式炉の石英管の中に置いて、窒素をとおして、管の中の空気を除きます。それから、850℃まで加熱し、50%の水素還元/窒素雰囲気の下で、8hを還元し、加熱を停止します。灰色粉末状のタングステン粉末を得られます。

 

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低い酸素の極細タングステン粉を調製します

低い酸素の極細タングステン粉を調製するのは、仲タングステン酸アンモニウムを原料として、仲タングステン酸アンモニウムは還元炉に置いて、水素をとおしてタングステン粉を還元します。還元炉の炉温は545—760℃の間に調整し、水素の露点は16~20℃です。酸素の含有量は0.17—0.23%で、それによってダークグレー、均一な極細タングステン粉粒を調製します。そして、表面の安定化処理技術を採用し、粉末の表面は不動態化を処理します。150g/舟の還元極細タングステン粉末は舟積みに置いて、二酸化炭素に入れます。<700℃の温度に安定化を行った。不動態化を経て後観察し、結果を表明し、極細タングステン粉の粒子表面の化学的活性を減少すことができて、極細タングステン粉の表面が酸化の現象を抑えします。それによって低い酸素のタングステン粉を調製します。

還元して不動態化後のタングステン粉末の保護包装は非常に重要で、普通は真空保護、充不活性ガス保護することができます。また、生産現場の内部で、水素還元性ガスをを採用することもできて、低い酸素の極細タングステン粉の品質を確保します。

極細タングステン粉

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ナノタングステン粉を調製する――化学沈殿法

ナノタングステン粉を調製する――化学沈殿法、量筒で100 mlタングステン酸アンモニウム、14-17ml濃硫酸を量します。14-17ml濃硫酸を取っての反応の効果が一番です。表面が約大やすく、団欒やすく、最高のナノ粒子タングステン粉が得られる。

タングステンアンモニウムはビーカーの中に注ぐ。タングステン酸アンモニウムのビーカーは超音波洗浄機の中に入れします。そして、濃硫酸はアンモニウムに徐々に加わて、そしてガラス棒を混ぜ、反応が終瞭までします。ビーカーかは超音波洗浄機から取り出し、密封カップ後置静し、完全に沈殿します。そして、脱イオン水は3回を洗います。所得物はオーブンに入れて、温度は120-150℃の条件で乾燥し、硬い結晶を得ました。設備に入れ粉に研磨で、粉体はタツル張りは厚さは1-2mmの舟皿で、プッシュ普通管式の還元炉に入れます。還元の温度は650℃と還元時間は1h/1舟の条件の下で、水素で還元し、ナノタングステン粉が得られる。

ナノタングステン粉

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