Видео: Вольфрам - Самый ТУГОПЛАВКИЙ Металл На ЗЕМЛЕ! 2024
Вольфрам - это тусклый серебристый металл с самой высокой точкой плавления любого чистого металла.
Также известный как Вольфрам, из которого элемент принимает свой символ, W, вольфрам более устойчив к разрыву, чем алмаз, и намного сложнее, чем сталь. Это уникальные свойства тугоплавких металлов - ее прочность и способность выдерживать высокие температуры - что делает его идеальным для многих коммерческих и промышленных применений.
Свойства:
- Атомный символ: W
- Атомный номер: 74
- Элемент Категория: Переходный металл
- Плотность: 19. 24 г / см 3
- Точка плавления: 6192 ° F (3422 ° C)
- Точка кипения: 10031 ° F (5555 ° C)
- Твердость по Моо: 7. 5
Производство:
Вольфрам преимущественно извлекается из двух типов минералы, вольфрамит и шеелит. Однако рециркуляция вольфрама также составляет около 30% мирового предложения. Китай является крупнейшим в мире производителем металла, обеспечивающим более 80% мирового предложения.
После обработки и разделения вольфрамовой руды производится химическая форма, паравольфрамат аммония (APT). APT можно нагревать водородом с образованием оксида вольфрама или реагировать с углеродом при температурах выше 1925 ° F (1050 ° C) для получения вольфрамового металла.
Применения:
Первичное применение вольфрама на протяжении более 100 лет было как нить накаливания ламп накаливания. Приготовленный небольшими количествами калий-алюмосиликат, вольфрамовый порошок спекается при высокой температуре, чтобы получить проволочную нить, которая находится в центре лампочек, которые светят миллионы домов по всему миру.
Благодаря способности вольфрама сохранять свою форму при высоких температурах вольфрамовые нити теперь также используются в различных бытовых применениях, включая лампы, прожекторы, нагревательные элементы в электрических печах, микроволновые печи, рентгеновских трубок и электронно-лучевых трубок (ЭЛТ) в компьютерных мониторах и телевизорах.
Толерантность металла к интенсивному нагреву также делает его идеальным для термопар и электрических контактов в электродуговых печах и сварочном оборудовании. Применения, требующие концентрированной массы или веса, такие как противовесы, рыболовные грузики и дартс, часто используют вольфрам из-за его плотности.
Карбид вольфрама:
Карбид вольфрама получается либо путем соединения одного атома вольфрама с одним атомом углерода (представленным химическим символом WC), либо двумя атомами вольфрама с одним атомом углерода (W2C). Это делается путем нагрева вольфрамового порошка углеродом при температурах от 2550 ° F до 2900 ° F (1400 ° C до 1600 ° C) в потоке газообразного водорода.
Согласно шкале твердости Моха (мера способности одного материала царапать другой), карбид вольфрама имеет твердость 9.5, только немного ниже, чем алмаз. По этой причине это твердое соединение спекается, процесс, который требует прессования и нагрева порошковой формы при высоких температурах, для изготовления изделий, используемых при механической обработке и резке. Результатом этого являются материалы, которые могут работать в условиях высокой температуры и напряжения, таких как сверла, токарные инструменты, фрезы и бронебойные боеприпасы.
Цементированный карбид производится с использованием комбинации карбида вольфрама и порошка кобальта и используется для изготовления износостойких инструментов, например, используемых в горнодобывающей промышленности.
Туннельно-расточная машина, которая использовалась для выкапывания туннеля канала, связывающего Великобританию с Европой, была фактически оснащена почти 100 цементированными наконечниками из карбида.
Вольфрамовые сплавы:
Вольфрамовый металл можно комбинировать с другими металлами, чтобы повысить их прочность и устойчивость к износу и коррозии. Стальные сплавы часто содержат вольфрам для этих полезных свойств. Многие высокоскоростные стали, используемые в режущих и обрабатывающих инструментах, таких как пильные диски, содержат около 18 процентов вольфрама.
Сплавы из вольфрамовой стали также используются при производстве сопел ракетных двигателей, которые должны обладать высокими термостойкими свойствами. Другие вольфрамовые сплавы включают стеллит (кобальт, хром и вольфрам), который используется в подшипниках и поршнях из-за его долговечности и износостойкости, а Hevimet, который производится путем спекания порошка вольфрамового сплава и используется в боеприпасах, дротильных бочках , и гольф-клубы.
Сплавы из кобальта, железа или никеля вместе с вольфрамом могут использоваться для производства лопаток турбины для самолетов.
Латунные сплавы и их применения
Ценные свойства латуни и относительная легкость производства сделали его одним из наиболее широко используемых сплавов , Узнайте о различных целях.
Бор металл | Свойства, история, производство и использование
Взгляд на бор - чрезвычайно твердый и жаростойкий полуметалл - и его свойства, историю, производство и использование.
Свойства, история и сплавы цинка
В этой статье мы рассмотрим физические свойства, историю, рыночную информацию, общие сплавы и интересные факты о цинковом металле.