волфрамова нишка волфрамова тел за нагревателни жични елементи
Волфрамовият проводник е метален проводник с висока производителност, обикновено изработен от волфрамова сплав. Неговата продуктова структура включва сърцевина и външен материал за покритие. Сърцевинният проводник е нишка от волфрамова сплав, а външният материал за покритие обикновено е специален керамичен материал, използван за подобряване на устойчивостта на висока температура и устойчивостта на окисляване. Производственият процес на волфрамова тел включва използването на единични или множество нишки от навиване на волфрамова жица за производство и вторична проверка се извършва по време на производствения процес, за да се гарантира еднакъв диаметър на телта, без вътрешни пукнатини, разцепвания, непрекъснати ями и драскотини и т.н., за да отговарят на изискванията за високо качество.
| Размери | Като ваше изискване |
| Място на произход | Хенан, Луоянг |
| Име на марката | FGD |
| Приложение | Електронно устройство |
| Форма | Тел |
| Чистота | 99,95% мин |
| Материал | W1 |
| Плътност | 19,3g/cm3 |
| Основни компоненти | W>99,95% |
| Съдържание на примеси≤ | |
| Pb | 0,0005 |
| Fe | 0,0020 |
| S | 0,0050 |
| P | 0,0005 |
| C | 0,01 |
| Cr | 0,0010 |
| Al | 0,0015 |
| Cu | 0,0015 |
| K | 0,0080 |
| N | 0,003 |
| Sn | 0,0015 |
| Si | 0,0020 |
| Ca | 0,0015 |
| Na | 0,0020 |
| O | 0,008 |
| Ti | 0,0010 |
| Mg | 0,0010 |
| Общ диаметър (mm) | Диаметър на единична нишка (mm) | Брой усукани нишки | Якост на опън (MPa) | Степен на удължение (%) |
| 0,05 | 0,01 | 7 | 3500 | 2 |
| 0,10 | 0,02 | 19 | 3200 | 3 |
| 0,20 | 0,03 | 37 | 3000 | 4 |
| 0,50 | 0,05 | 50 | 2800 | 5 |
| 1,00 | 0,10 | 100 | 2500 | 5 |
1. Нашата фабрика се намира в град Луоянг, провинция Хенан. Luoyang е производствена зона за волфрамови и молибденови мини, така че имаме абсолютни предимства в качеството и цената;
2. Нашата компания разполага с технически персонал с над 15 години опит и ние предоставяме целеви решения и предложения за нуждите на всеки клиент.
3. Всички наши продукти се подлагат на строга проверка на качеството, преди да бъдат изнесени.
4. Ако получите дефектни стоки, можете да се свържете с нас за възстановяване на сумата.
1. Подготовка на суровината
2. Допинг лечение
3. Редукционно лечение
4. Пресоване
5. Обработка на изтегляне на тел
6. Усукани заедно
7. Термична обработка
8. Повърхностна обработка
9. Гарантиране на качеството
Електронно устройство
Приложение: Използва се за полупроводници, вакуумни тръби, емитери на електрони, електроннолъчеви тръби (CRT) и др.
Характеристики: Ниското съпротивление и добрата проводимост на волфрамовия усукан проводник го правят идеален материал в електронните устройства, способен ефективно да провежда ток.
Пещ
Приложение: Използва се за нагревателни елементи, термодвойки, сензори за висока температура и др.
Характеристики: Високата точка на топене и устойчивостта на висока температура на волфрамовия проводник му позволяват да работи стабилно дълго време във високотемпературни пещи и да издържа на екстремни температури.
Медицинско оборудване
Приложение: Използва се за рентгенови тръби, оборудване за лъчетерапия, медицинско оборудване за изображения и др.
Характеристики: Високата точка на топене и устойчивостта на волфрамова тел на висока температура ѝ позволяват да работи стабилно за дълго време в медицинско оборудване, осигурявайки точни медицински изображения и лечение.
Неравномерният диаметър на волфрамовия проводник може да се дължи на няколко фактора, свързани с производствения процес и свойствата на материала:
1. Процес на изтегляне на тел: Волфрамова тел обикновено се произвежда чрез процес, наречен изтегляне на тел, при който по-дебел волфрамов прът се изтегля през серия от матрици, за да се намали диаметърът му. Вариации в процеса на теглене на тел, като непостоянно напрежение, износени матрици или неправилно подравняване, могат да причинят промени в диаметъра на волфрамовия проводник.
2. Характеристики на материала: Волфрамът е много твърд и чуплив материал, което го прави много труден за обработка. По време на процеса на разтягане, ако материалът не се нагрява равномерно или микроструктурата на волфрама е непостоянна, това ще доведе до неравномерно разтягане и промяна в диаметъра.
3. Температурен ефект: Температурата на обработка на волфрама влияе върху неговата пластичност. Ако волфрамовият проводник се нагрява неравномерно по време на процеса на изтегляне, някои части може да са по-пластични от други, което води до неравномерен диаметър на волфрамовия проводник при изтегляне.
4. Повърхностни дефекти: Всички повърхностни дефекти или включвания във волфрама също ще причинят промени в диаметъра. Тези дефекти ще причинят локални дефекти и ще повлияят на изтеглянето на жицата.
5. Последваща обработка: След изтегляне волфрамовият проводник може да претърпи допълнителни процеси като отгряване или нанасяне на покритие. Ако обработката е неравномерна, това също ще доведе до промени в диаметъра.
Проводимостта на волфрамовия проводник намалява поради няколко фактора:
1. Температурен ефект: С повишаването на температурата съпротивлението на волфрама се увеличава. Това е често срещано явление при металите, където повишената температура води до повишени вибрации на решетката, които разпръскват електрони и намаляват проводимостта.
2. Примеси: Примесите, присъстващи във волфрама, могат значително да повлияят на неговата проводимост. Примесите нарушават правилната решетъчна структура на метала, образувайки центрове на разсейване, които възпрепятстват потока на електрони.
3. Граници на зърната: Волфрамът обикновено се преработва в тел чрез методи като теглене на тел и отгряване, което ще доведе до граници на зърна. Тези граници могат да действат като бариери за потока от електрони, намалявайки проводимостта.
4. Механична деформация: Ако волфрамовият проводник е подложен на механично напрежение или деформация, това ще причини дислокации и дефекти в кристалната структура. Тези дефекти разпръскват електрони и намаляват проводимостта.
5. Окисляване и повърхностно замърсяване: Волфрамът ще се окисли, когато е изложен на въздух при високи температури, образувайки волфрамов оксид на повърхността. Тези оксиди могат да действат като изолатори, намалявайки ефективната проводимост на жицата.
6. Промяна на фазата: При определени условия волфрамът ще претърпи промяна на фазата, което ще повлияе на неговите електрически свойства. Например, при изключително високи температури волфрамът може да се трансформира в различна кристална структура, променяйки своята проводимост.











