タングステンの延性-脆性遷移温度
- 詳細
- カテゴリ: タングステン知識
- 2015年8月25日(火曜)11:03に公開
- 作者: huiting
- 参照数: 2347
タングステンの延性-脆性遷移温度(DBTT)は表面状態、結晶粒径です。あるいは不純物により200~700Kの間で大きく変化します。電解研磨で表面を平滑にするとDBTTは低温側に移動します。また表面を薄く酸化してもDBTTは低くなりました。結晶粒径の小さいほどDBTTは低くなり、平均粒径が0.001mm付近になるとDBTTは室温以下となります。材料を1,300Kあるいはそれ以上の高温にさらすと、結晶粒成長によりDBTTは高温側に移行します。
特に1,800K以上の高温では粒の粗大化が起こりDBTTは600~700Kまで上昇します。不純物として酸素や炭素が固溶するとDBTTは上昇します。また、800K以上でC,Fe,Ni,Crなどと合金を形成し、DBTTは著しく上昇します。
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タングステンの曲げ強度
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- カテゴリ: タングステン知識
- 2015年8月25日(火曜)10:59に公開
- 作者: huiting
- 参照数: 2054
タングステンの曲げ強度は組織や表面状態に大きく影響されます。線引き上がりの線材は繊維組織をもち、比較的曲げ強度が高いです。加工度の大きくなるほど柔軟性が向上します。線引き上がりのφ1.0mmタングステン線は室温における曲率R 5mmの90°曲げでクラックを生じます。線径がφ0.5mm程度になると折り曲げが数回できるようになります。
また、一般にタングステン線は繰り返し曲げに弱い。表面欠陥は強度を低下させます。電解研磨で表面を滑らかにすると曲げ強度は向上します。他の機械的特性と同様、曲げ強度も再結晶により低下します。特に1,800K以上の熱処理で二次再結晶による粒の粗大化が始まると曲げ強度は著しく低下します。
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タングステンの衝撃強さ
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- カテゴリ: タングステン知識
- 2015年8月25日(火曜)10:52に公開
- 作者: huiting
- 参照数: 1286
タングステンは再結晶により衝撃強さが低下する。衝撃強さは結晶粒の形状に大きく依存し、粒の細く長いものほど強いです。電球のフィラメントは点灯時再結晶するため、再結晶後の衝撃強さが要求されます。フィラメントの衝撃試験には、振り子の先に付けた電球を振り下ろしてプレートに当て、フィラメントが断線した最小振り上げ角度を測定する方法や、電球を一定の高さから落下して、断線した最小高さで衝撃強さを評価する方法などがあります。
また、線引き上がりの線材は落下テストで断線することはほとんどないが、点灯後は結晶粒が粗大化しているため衝撃強さが低い。表面欠陥は衝撃強さを著しく低下させます。レニウムの添加は耐衝撃性改善に効果があります。
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タングステンの引張強さ
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- 2015年8月25日(火曜)10:54に公開
- 作者: huiting
- 参照数: 2421
タングステンの引張強さは組織や表面状態で大きく変化します。繊維組織をもつ線材の引張強さは高いが、熱処理をすると一次再結晶の強さが低下します。1,800K以上になると粒が粗大化し、引張強さはさらに再結晶後の室温の引張強さは線引き上がりの半分以下となります。電解研磨によりタングステンの表面を平滑にして、また引張強さは高くなります。
そして、微量のカリウムの添加によりタングステンの引張強さが向上します。これはカリウムの分散強化効果と再結晶抑制効果によります。また、φ0.39mmドーブタングステン線の室温における引張強さは線引き上がりで1,800~2,200MPa、再結晶後で800~1,000MPaです。
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タングステンの高温強度
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- カテゴリ: タングステン知識
- 2015年8月24日(月曜)14:17に公開
- 作者: huiting
- 参照数: 1406
塑性加工されたタングステンは繊維組織をもち機械的強度も大きいが,高温で再結晶して脆化する。純タングステンは約1,300Kで一次再結晶し、1,800Kを超えると二次再結晶による粒の粗大化が始まる。
高温強度改善のためにタングステンに微量のカリウムを添加する。カリウムは高温で微細なバブルを形成し、分散強化により高温強度を改善する。また再結晶温度を高め、粒形状を制御して粒界辷り(すべり)を防ぎ、高温強度を高くする。一例を示せば、純タングステンのφ0.39mm線引き上がりの高温引張強度が1,500Kで約200MPa、2,000Kで約130MPaであるのに対し、ドーブタングステンは1,500Kで約500MPa、2,000Kで約300MPaと2倍以上高くなる。
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