Platten und Blätter aus WolframPRODUKTFOTO / VORLÄUFIG

01 Wolfram und Rhenium

Wolframbleche und -platten.

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02 Produktinformation

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Wolframbleche und -platten.

Antragstellung

Wolfram, das zur Vl-A-Gruppe gehört, zeichnet sich durch eine maximale interatomare Bindungsstärke, den höchsten Schmelzpunkt von 3420 ° C bei feuerfesten Metallen, eine hohe Dichte von 19,3 g / cm3, hohe Festigkeit, Wärmeleitfähigkeit, Härte (HV30 > 460), Kriechfestigkeit und Langzeitfestigkeit aus (signifikant höher als die von Molybdän, Tantal, Niob bei einer Temperatur, zum Beispiel 1100 ° C). Im Vergleich zu Molybdän hat reines Wolfram eine höhere Rekristallisationstemperatur - 1350 ° C ungefähr, 4-5 Größenordnungen niedrigeren Dampfdruck und Verdampfungsrate, einen niedrigeren thermischen Ausdehnungskoeffizienten (4,2 • 10-6 bei 20 ° C) und niedrigen elektrischen Widerstand (0,05 • 10-6 Ohm).

Moderne Verfahren der Pulvermetallurgie bieten einen hohen Reinheitsgrad von Wolfram für Metall und Einbringungsverunreinigungen (C,N,O,H), eine feinkörnige Struktur, die für den Einsatz in der Elektronikindustrie und als hitzebeständiges Strukturmaterial in der Elektrotechnik und anderen Geräten, die bei extrem hohen Temperaturen arbeiten, erforderlich ist.

Aus reinem Wolfram werden verschiedene Anlagen von Hochtemperatur-Vakuum- und Wasserstofföfen (Wärmesiebe, Heizungen, Ständer, Suspensionen, andere Verbindungselemente) hergestellt, Tiegel für das Schmelzen von Korund in der Technologie des Anbaus von Saphiren, Tiegel für die thermische Verdampfung von Substanzen in Technologien der Vakuumabscheidung von Dünnfilmen, Plasmatronelektroden, Verbrennungssysteme und Geräte zur Messung der Konzentration von sauren Lösungen in elektrochemischen Prozessen.

Sprühbare Targets aus hochreinem Wolfram werden zum Aufbringen dünner Barriereschichten bei der Metallisierung von Halbleiterbauelementen integrierter Schaltungen verwendet.

Wolfram und seine Legierungen werden verwendet, um hitzebeständige Raketenteile herzustellen, die unter extrem hohen Temperaturen und intensiver Gaserosion arbeiten.

Der niedrige Dampfdruck von Wolfram ermöglicht es, es bei hohen Temperaturen (bis zu 2300 ° C) als Elektronenemitter von thermoelektronischen Wandlern zu verwenden.

In der Kernkraft wird Wolfram als Schirme verwendet, um den Fluss der radioaktiven Strahlung zu schwächen, die Funktionsfähigkeit der Elemente von Strukturen, die dem Plasma zugewandt sind, unter den Bedingungen der Einwirkung von Bestrahlung und thermozyklischen Belastungen (Umleiter eines thermonuklearen Reaktors) sicherzustellen.
Ein vielversprechendes Material für den Ionisator von Plasma-Ionen-Triebwerken ist porös gesintertes Wolfram.
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