タングステン粉末の加工方法

タングステン粉末の加工過程の中で、加工方法は主にロースター(仲タングステン酸アンモニウムは酸化タングステンを焼割します)と水素連続傾向に勢いを増す管式還元炉(酸化タングステンはタングステン粉末を還元します)に分けます。

高温のロースターとは、特別に温度勾配支配要求に対し厳しく、そして腐食性媒質を含んで、ばい焼の過程の中で多くの有機物分解揮発性の固体ストリップあるいはその他の型状顆粒物です。温度曲線は低いから高いまでの温度を段焙プログラムの条件の下で焼いたひ式の電気加熱ロースターです。ロースターはダブル燃焼の装置は炉の後部に既存の烧嘴口を利用し、燃焼の装置上の副烧嘴装は前の加熱炉室炉のふたに烧嘴口内では、実際の生産の中で発生の温度差によって、部分の燃料を補給します。加熱炉室後部の温度を高めて、炉室の温度がより均匀で、ばい焼製品均質の要求を有効に保証し、またロースターのエネルギーの消耗を下げることができます。

 

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原材料のタングステン粉の業界の発展趨勢

タングステン粉はその高い比重、放射線を防ぐの特徴を持って、各業界に広く利用されます。グリーン原材料として、未来の発展の勢いは推して知るべします。

タングステン粉末は我が国の重要な利点の鉱物資源で、長年に埋蔵量、生産量、輸出量は世界で先頭に、国際市場の上で重要な地位があります。推計によると、既存の資源の埋蔵量は一定の時期に採掘の需要に満ちます。現在、わが国の究明に資源埋蔵量可採年数計算の静保障の年限によって、タングステン鉱は78年、軽希土鉱が1023年、重いレアアース鉱は87年、安鉱は36年です。タングステン鉱、安鉱、レアアース鉱山など総量は規制管理を実行して、目的は過度の開発、盲目競争を防止し、有効な保護、科学的利用を促進します。

 

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タングステン粉末の回収

タングステン粉末は粉末の金属タングステンで、タングステン加工材、タングステン合金、タングステン製品を調製するの原料です。純タングステン粉末は、系、棒、管、板などの加工材と形状の製品を制造することができます。タングステン粉末とその他の金属粉末を混合して、様々なタングステン合金を作ることができます。例えばタングステンモリブデン合金、タングステン銅合金などです。明らかにタングステン粉末の用途は非常に広大です。

また、生活の中で、多くのタングステン粉末はよくほったらかす捨てられて、あるいは棚上げを使わない。これは大きな資源の浪費で、人々の健康を危害して、環境に必要ない汚染をさえ与えます。だから、すておくのタングステン粉末は回収を行って、そして廃棄物が物理や機械を加工して、その中から役に立つ物質を分離し、タングステン粉末を還元します。更にタングステン粉末は工場へ送て、加工してタングステン製品を作ります。これは廃タングステン粉の利用価値を昇格するだけでなく、コストも有効を減らします。

タングステン粉末

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ミクロン酸化タングステン粉末

ミクロン酸化タングステン粉末の粒度は平均して、活性が高い。航空宇宙合金、エレクトロニクス実装合金、電極材料、マイクロフィルム、焼結剤、コーティングの保護、ガスセンサー電極などで広い応用されます。

ミクロン酸化タングステン粉末の純度は99.9%で、APSが1μm、SSAが>2.5m2で、密度が19.3g/cm3です。また、松装密度は4.6g/cm3、形貌が球形で、色はブラックです。

ミクロン酸化タングステン粉末の貯蔵条件:

ミクロン酸化タングステン粉は乾燥、涼しい環境に密封保存するべきだ。長い時間に空気中で暴露するべきではなく、湿気が集まり、分散性能と使用効果に影響します。また、重圧を避けなければならない。酸化剤に触れるなかれ、一般の貨物を輸送します。

 

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タングステン棒

タングステンの語源はスウェーデン語で「重い石」。という意味です。タングステンの比重は、19.3と金とほぼ同じで、また、金属の中で最も高い 3380℃の融点を持っています。この熱に強いという性質を利用し、電球のフィラメントや電子レンジのマグネトロンに、また細くて強いという性質を利用して、コピー機や空気清浄機に入っているコロナ放電線などに使われています。

タングステン棒は、耐熱特性、熱電子放射特性、剛性、硬さ等の優れた長所により、放電等電極、電子管用アンカー、TiG棒、プローブピンなどです。そして、様々な分野で使用されています。当社では、通常のタングステンに加えて、高純度タングステン(ピュアタン)などをご提供しております。

タングステン棒

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純タングステン焼結体

純タングステン焼結体は、通常、素材形状と素材サイズに制約を受けます。小さな円柱やブロック等の小型単純形状品は、その製法上比較的容易に製作が可能です。しかし、大型品になると製造上使用する焼結設備、鍛造設備等の設備に限界があるため、大きくなる程、素材の製作は困難となります。一般的には、比較的高密度で均一な材料としては通φ30程度の大きさが限界です。また複雑形状品については難削材であるタングステンを円柱やブロックから加工しなければならず、膨大な加工コストが必要となってしまいます。
それゆえ、タングステンにおいては、大型複雑形状品の製作は非常に困難であると言われています。

また、純タングステンは400℃から酸化が始まり、700℃でWO3を形成し、急激に酸化します。加熱してご使用 される場合は、還元雰囲気(水素)中、不活性ガス雰囲気中もしくは、真空中でのご使用をお勧めします。

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タングステンの冷間圧延

タングステンの冷間圧延は再結晶により機械的強度が著しく低下するため、再結晶温度以下、脆性遷移温度以上で冷間加工が行われる。圧延温度は通常1,400~1,800Kであり加工が進むに従い低くする。厚さ1mm以下の箔の圧延は1,000K以下で行われる。箔の圧延には多段ロールが用いられる。加工途中、温度が低下するため加熱は1パスごとに行う。1パスあたりの断面減少率は10~20%とする加工ひずみ除去のため、一定の加工度ごとに水素炉中で焼鈍する。

タングステンの冷間伸線は再結晶温度以下、延性-脆性遷移温度以上の冷間で行う。加工温度は600~1,400Kである。線の温度低下を避けるためダイスも加熱する。線径の小さくなるほど加工温度は低くする。伸線には超硬合金ならびにダイヤモンドダイスを用いる。1回あたりの断面減少率は10~30%とする。ダイスと線の摩擦を低減するため、黒鉛を水に分散した潤滑剤を用いる。加工途中、所定の加工度ごとに焼鈍を行う。

 

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タングステンの冷間加工

タングステンは加工硬化の生じない温度以上での加工を熱間加工、それ以下の温度での加工を冷間加工といいます。タングステンは再結晶により機械的強度が著しく低下するため、再結晶温度以下で冷間加工が行われます。ただし、廷性-脆性遷移温度が高いため室温での塑性加工は困難です。

加工温度は鍛造や圧延では1,400~1,800Kとし、線引きや箔の圧延では600~1,400Kとします。一般に加工が進むに従い加工温度を低くします。1パスあたりの断面減少率は10~30%です。加工により繊維組織が発達し、材料の硬度ならびに引張強度は高くなります。加工によってひずみが蓄積され加工硬化が進むため、所定の加工度ごとにひずみ除去の焼鈍を行います。

 

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タングステンの熱間加工

タングステンは再結晶により機械的強度が著しく低下するため、通常、再結晶温度以下で熱間加工が行われる。一般に熱間加工温度は1,400~1,800Kで、加工が進むに従い低くする。線引きや箔の庄延は600~1,400Kで行う。加工によりひずみが蓄積されるため、所定の加工度に達したところでひずみ除去のための焼鈍を行う。再結晶温度以下の比較的高い温度で加工するため温間加工と呼ぶこともある。

また、タングステンの圧粉体をカプセルに封入し、アルゴン雰囲気中、例えば、温度1,800K・圧力180MPaの高温高庄で焼結する。略してHIPと称す。タングステンの製法としてはあまり一般的ではないが、HIPは焼結温度を低くできるため、比較的微細な組織をもつ焼結体が得られる。密度17Mg/m3(相対密度88%)以上の材料はオープンポアが少なく、カプセルなしでHIP処理ができる。焼結体の密度上昇の手段に用いられる。

 

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タングステンの再結晶挙動

タングステンの再結晶挙動は冷間加工したタングステンを焼鈍すると、1,300K付近から繊維組織の中にサブグレインの形成が見られ、さらに高温でひずみのない再結晶粒を形成する。

純タングステンは1,300~1,500Kで一次再結晶し、引き続き1,500K~1,800Kで二次再結晶による粒の粗大化が見られる。純タングステンの二次再結晶粒は比較的丸い石垣状となる。微量のカリウムを添加したドーブタングステンは1,300K~2,000Kで一次再結晶し、2,000K~2,500Kで二次再結晶する。ドーブタングステンの二次再結晶粒は加工方向に伸びた長大結晶となる。ドーブタングステンでは加工度の大きくなるほど再結晶温度は高く、また再結晶粒もより長大となる。再結晶により強度は著しく低下する。

タングステンの再結晶

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