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    純タングステンと強化タングステン
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    純タングステンと強化タングステン

    純タングステンと強化タングステン

      当社はタングステンをその特殊な用途に合わせて最適に準備します。 さまざまな合金添加により、次の特性を定義します。

      物理的なプロパティ (例:融点、密度、電気伝導率、熱伝導率、熱膨張、電子仕事関数)
      機械的性質 ( e .例、強度、クリープ挙動、延性)
      化学的特性 (耐食性、エッチング挙動)
      作業性 (機械加工性、成形性、溶接適性)
      再結晶挙動 (再結晶温度)

      そして、そこにとどまりません。オーダーメイドの製造プロセスにより、他の領域のタングステンの特性を変えることもできます。 その結果、それぞれの用途に合わせてカスタマイズされた、さまざまな特性プロファイルを備えたタングステン合金が得られます。

      タングステンの性質

      純タングステン

      タングステンは、すべての金属の中で最も高い融点と、著しく高い弾性率を持っています。 タングステンはその優れた熱特性により、高温にも容易に耐えることができます。 タングステンは、比較的高密度であることでも際立っているため、航空産業、航空宇宙産業、電気工学部門、エレクトロニクスなどの幅広い産業用途で使用されています。

      100 年以上にわたり、タングステンの主な用途は白熱電球のフィラメントでした。 少量のケイ酸カリウムアルミニウムをドープしたタングステン粉末を高温で焼結し、世界中の何百万もの家庭を照らす電球の中心にあるフィラメントを製造します。

      タングステンには高温でも形状を維持する能力があるため、タングステン フィラメントは現在、ランプ、投光器、電気炉の発熱体、電子レンジ、X線管などのさまざまな家庭用用途にも使用されています。

      この金属は高熱に対する耐性も備えているため、電気アーク炉や溶接装置の熱電対や電気接点にも最適です。 カウンターウェイト、釣り用シンカー、ダーツなど、集中した質量または重量を必要とする用途には、その密度のため、タングステンがよく使用されます。

      純度は99.98%以上で、半導体イオン注入部品、発熱体、スパッタリングターゲット、電極、高温構造部品、結晶るつぼ、カウンターウェイト、放射線遮蔽、パワーデバイスの放熱などに広く使用されています。
      当社ではタングステン製品を金属粉末から最終製品まで生産しています。 当社は原料として最も純粋な酸化タングステンのみを使用しています。 純度8Nまでの高純度タングステン製品を提供しております。

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      酸化希土類タングステン (W-REO)

      酸化希土類タングステン (WLa、WCe、WTh、WY およびその他の希土類合金) は、純粋なタングステンよりも高い強度と特殊な放電性能を備えており、TIG 溶接、プラズマ溶接、プラズマ溶接、プラズマ スプレー コーティング、プラズマ製錬およびガス放電光源。 高温構造部品にも使用されます。
      ランタン化タングステンは、酸化ランタンをドー​​プしたタングステン合金です。 分散酸化ランタンを添加すると、ランタン化タングステンは耐熱性、熱伝導率、耐クリープ性が向上し、高い再結晶温度を示します。 これらの優れた特性により、ランタン化タングステン電極はアーク開始能力、耐アーク浸食性、アークの安定性と制御性において優れた性能を達成します。
      当社は、W-La、W-Ce、WY、W-Th、その他の酸化希土類タングステンを製造する能力を持っています。 これらは主に、多くの用途で電極および陰極として使用されます。 タングステンに添加された酸化物は再結晶温度を上昇させ、同時にタングステン電極の電子仕事関数を低下させることによって発光レベルを促進しました。

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      カリウムドープタングステン (タングステンカリウムまたは WK)

      カリウム(K)をドープしたWは、ppmオーダーのナノバブルを含んでおり、粒界や転位の動きを妨げ、高温での強化や再結晶の抑制につながり、純Wに比べてより微細な結晶粒を生成することができます。精製は強化と靭性の向上にもつながります。 また、KをドープしたWは、中性子照射により形成される欠陥の受け皿となる粒界を多く含むため、純Wに比べて中性子照射による脆化を抑制できることが期待されます。
      タングステン (W) は、水素同位体保持率が低い、スパッタリング収率が低い、融点が高いなどの独特の特性により、プラズマ対向材料 (PFM) の中で最も有望な候補の 1 つと考えられています。 しかし、延性から脆性への転移温度(DBTT)が高いこと、低温での脆性、中性子照射による脆性などの欠点が、タングステンの工学的応用の障害となっています。 延性ドーパントを含む W ベースの合金の設計は、これらの欠点を軽減する効果的な手段です。 カリウムドーピングは、タングステン細線の二次再結晶を抑制し、1900 °C までの粒成長を制御する効率がすでに証明されており、したがって高温で優れた特性を示します。 カリウムドープ(Kドープ)タングステンバルク材料も、プラズマ対向材料として魅力的な候補となる。 放電プラズマ焼結 (SPS) で製造された K ドープ タングステンは、室温から 50 °C までの温度で優れた熱伝導率と強力な機械的特性を示すことが報告されています。

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