タングステンの結晶粒成長

タングステンの結晶粒成長は冷間で塑性加工したタングステンを焼鈍すると、ひずみの回復とともに繊維組織の中にサブグレインが形づくられ、さらに高温ではひずみのない再結晶粒が形成する。初期に形成された再結晶の核は周囲の結晶を蚕食して成長し、粗大結晶となる。結晶成長の駆動力は粒界エネルギーである。純タングステンの再結晶粒が等軸品となるのに対し、ドーブタングステンの再結晶粒は加工方向に長く伸びた長大結晶となる。

また、結晶粒成長を抑制するのため、高温で安定な酸化トリウムや微量のカリウムを添加する。タングステンに細かく分散したThO2は粒界の移動を阻止し、粒成長を抑制して再結晶粒を小さくする。またがカリウムは高温で微細なバブルの列を形成し、粒の線径方向への成長を抑制して加工方向へ長く伸びた長大結晶を形成する。トリウムあるいはカリウムを添加したタングステンの二次再結晶温度は2,000K以上と高くなる。

タングステンの結晶粒成長

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タングステンの組織的欠陥

タングステンは高温で再結晶して粒が粗大化するから、一定の組織的欠陥が存在する。ドープ剤を含まない純タングステンの二次再結晶粒は比較的丸く、滑らかな粒界をもつ。タングステンは粒界強度が弱く、このような粒界は容易に破断する。一方強加工されたタングステンは繊維組織をもつが、残留応力の蓄積により、組織に沿ったクラックを誘発しやすい。また、固溶しない不純物の凝集は応力集中の場となり、破壊の超点となる。

そして、バインダとして1%程度の高級アルコールを添加し、転動造粒や押出し造粒が行われる。通常の成形では造粒粉を用いることは少ない。圧力分布の不均一になりやすい大形成形品、あるいは小形複雑形状品の成形に用いられることが要求される溶射粉などには低温で仮焼結した造粒粉が用いられる。単に圧縮性改善の目的には、圧力100~200MPaでプレスした成形体を粗粉砕(砕解)して分級するなどの方法も行われる。

 

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タングステンの集合組織

タングステンの集合組織がタングステンの焼結体が比較的丸い結晶粒組織をもち、特定の配向は取らない。冷間加工により加工方向に長く伸びた繊維組織となります。休心立方のタングステン結晶はおよびに辷り(すべり)面をもち、辷り方向がとなって、線引き材料の集合組織は線の軸方向がとなります。

また圧延材料でも圧延方向がとなり、圧延面に平行な面がとなります。これは純タングステンもドーブタングステンも変わらない。加熱により1,300K付近から再結晶が始まります。比較的低い温度の加熱では,再結晶後も加工集合組織が残ります。高温で二次再結晶して新しい集合組織を形成するが、その方位は加工履歴や熱処理条件あるいは添加物の有無により異なります。

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タングステンの組織制御

タングステンの組織制御とは、冷間加工後のタングステンが、加工方向に長く伸び、複雑にからまりあった繊維組織をもつ。加工度が大きくなるほど繊維組織は細く長く発達する。繊維組織をもつタングステンを焼鈍すると高温で粗大な再結晶組織をつくり脆化する。

また、タングステンの組織制御は純タングステンの二次再結晶組織は比較的丸い形状をしており、粒界破断を超こしやすい。酸化トリウムのように高温で安定な酸化物を添加すると再結晶粒の成長が押さえられ、微細な組織が得られる。また微量のカリウムを添加したドーブタングステンは、加工方向に伸びた長大再結晶組織をつくり、強度が高くなる。ドーブタングステンの再結晶粒は加工度が大きいほど、また加熱速度の遅いほど長大になる。

 

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タングステンの組織

タングステンの組織の焼結体は比較的丸い結晶粒の集まりからなり、粒界に焼結孔が見られる。冷間加工により結晶は押しつぶされて加工方向に長く伸び、加工が進むに従い複雑にからまりあった繊維組織となる。

繊維組織をもつタングステンを加熱すると1,300K付近から繊維の幅が広がり、繊維組織の中にサブグレインが形成される。さらに加熱するとひずみの回復とともに一次再結晶が始まるが、繊維組織は残る。より高温で繊維組織がこわされ、粗大な二次再結晶組織が形成される。ドープ剤を含まない純タングステンの二次再結晶粒は丸い石垣状となり、しばしば異常成長した粗大結晶が観察される。ドーブタングステンの再結晶粒は加工方向に伸びた長大組織となる。

焼結のタングステンの組織

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