Применение вольфрама
Вольфрам в современной технике играет исключительно важную роль. Он применяется в сталелитейной промышленности, при производстве твердых сплавов , при производстве кислотоупорных и других специальных сплавов, в электротехнике, при производстве красителей, в качестве химических реактивов и пр.
Около 70% всего добываемого вольфрама идет на производство ферровольфрама, в виде которого он вводится в сталь. В наиболее богатых вольфрамом и наиболее распространенных вольфрамовых сталях( в быстрорежущих) вольфрам образует сложные вольфрамсодержащие карбиды, увеличивающие твердость стали, в особенности при повышенных температурах(красностойкость), Известно, что введение в практику работы металлообрабатывающих заводов резцов из стали, содержащей вольфрам, позволило во много раз увеличить скорости резания. В настоящее время резцы из быстрорежущей стали уступают место резцам из металлокерамических твердых сплавов, изготовляемых на основе карбида вольфрама с добавлением цементирующей добавки.
Металлический вольфрам находит разнообразное применение в электро-и рентгенотехнике. Из вольфрама изготовляют нити накала электрических ламп. Вольфрам для этой цели особенно пригоден благодаря большой тугоплавкости и очень малой летучести: при температурах порядка 2500°C, при которых работают нити накала , упругость паров вольфрама не достигает 1 мм рт. ст. Из металлического вольфрама изготовляют также нагреватели для электрических печей, выдерживающие температуры до 3000°C.Металлический вольфрам применяется для антикатодов рентгеновских трубок, для различных деталей электровакуумной аппаратуры, для радиоприборов, выпрямителей тока и.т.д. Тонкие вольфрамовые нити применяются в гальванометрах. Подобные же нити применяются для хирургических целей. Наконец, из металлического вольфрама изготовляются различные спиральные пружины, а также детали, для которых требуется материал, устойчивый по отношению к различным химическим воздействиям.
Соединения вольфрама применялись очень широко как красители. В Китае сохранились старинные, изделия из фарфора, окрашенного в необычный цвет «персика», исследования показали, что краска содержит вольфрам.
Соли вольфрама применяются для придания огнестойкости некоторым тканям. Тяжелые дорогие шелка обязаны своей красотой вольфрамовым солям, которыми они пропитаны.
Чистые вольфрамовые препараты применяются в химическом анализе как реактивы на алкалоиды и другие вещества. Соединения вольфрама применяются также в качестве катализаторов.
- Мы предлагаем следующую продукцию из вольфрама: вольфрамовую полосу, вольфрамовую проволоку, вольфрамовый пруток, вольфрамовый штабик.
Получение вольфрама, свойства вольфрама
Получение металлического молибдена и вольфрама и производство твердых сплавов относят к специальной отрасли металлургии, так называемой «порошковой металлургии», или металлокерамике.Рассмотрим далее примеры производства вольфрама. Трехокись вольфрама восстанавливают в токе водорода. Восстановленный водородом вольфрам отличается высокой чистотой и применяется дли изготовления вольфрамовой проволоки для нитей накаливания электроламп и других изделий из чистого металлического вольфрама. Так как высокая температура плавления вольфрама не позволяет получать изделия из него отливкой, то для изготовления компактного металла прибегают к прессованию металлического порошка в «штабики», которые затем спекаются и свариваются при помощи электрического тока при температуре, близкой к температуре плавления вольфрама.
Если металлический вольфрам предназначается для изготовления твердых сплавов на основе карбида вольфрама, то восстановление трехокиси можно вести углеродом. Некоторое количество карбида вольфрама, образующееся при восстановлении углеродом, не мешает дальнейшей обработке, поскольку следующей операцией явялется именно получение карбида вольфрама.Последний получается в виде порошка, из которого после смешения с цементирующими ( кобальт, иногда никель) и связующими ( раствор каучука в бензине) веществами прессуются изделия желаемой формы. После спекания, которое ведется при температуре несколько ниже температуры плавления цементирующего металла, получаются сплавы, отличающиеся высокой твердостью и применяющиеся в качестве резцов, насадок для инструментов, фильер для протяжки проволоки и.т.д. Следует отметить, что до настоящего времени металлокерамический способ явялется самым эффективным промышленным методом производства компактного металлического вольфрама, так как другие методы еще недостаточно исследованы и не получили должного развития.
Электролитическое получение вольфрама из водных растворов. Трудность выделения металлического вольфрама из водных растворов заключается,с одной стороны, в том, что вольфрам представляет собой в растворах своих солей не катион, а анион, движение которого к катоду, естественно затрудняется. Это затруднение пытаются обойти, применяя различные комплексообразователи, образующие положительно заряженные ионы с участием в них вольфрама. Другое затруднение заключается в сравнительно невысоком перенапряжении для водорода на вольфраме, вследствие чего выделение водорода преобладает над выделением металла на катоде. В качестве катода применяется железо, медь или сталь, а в качестве анода- никель. Вследствие анодного растворения никеля концентрация его в ванне поддерживается более или менее постоянной. Концентрация вольфрама поддерживается при длительной работе ванны за счет вольфрамовой кислоты, помещаемой в сухом виде на дно ванны и постепенно растворяющейся в аммиаке, который, как указано, добавляется в ванну в довольно большом количестве.
Свойства вольфрама можно подробнее узнать, перейдя по ссылке вольфрам свойства.
Аналитическая характеристика.
Быстрой и очень качественной реакцией на вольфрам, которой пользуются как для установления присутствия вольфрама в минералах и рудах, так и для контроля производства вольфрамового ангидрида, является следующая; к исследуемой пробе измельченного вольфрама (минерала или к раствору), в котором предполагается присутствие чистого вольфрама, добавляется несколько капель раствора хлористого олова в соляной кислоте или металлический цинк и соляная кислота. При этом происходит восстановление вольфрама за счет олова или цинка, сопровождающееся образованием вольфрамовой сини.
Для определения вольфрама в очень богатых рудах и концентратах применяется обычно весовой метод. Весовой метод основан на выделении вольфрама в осадок в виде вольфрамовой кислоты или другого малорастворимого соединения, чаще всего вольфрамата ртути.Малая растворимость вольфрамовой кислоты в не слишком концентрированных кислотах позволяет выделять ее почти количественно из кислых растворов.
- Мы предлагаем следующую продукцию из вольфрама: вольфрамовую полосу, вольфрамовую проволоку, вольфрамовый пруток, вольфрамовый штабик.
Применение вольфрама — Знаешь как
Вольфрам открыл в 1781 г. швед К. Б. Шееле, известный своей многолетней плодотворной деятельностью в области химии и аналитической химии. В честь его и назван один из важнейших минералов этого элемента — шеелит CaWO4. Металл восстановили из трехокиси углерода в 1783 г., а начали применять только в конце XIX в.
Быстрорежущие стали, значительно повысившие производительность обработки металлов, известны с 1900 г. Благодаря присутствию в них вольфрама температура отпуска (потеря закалки) повысилась и позволила значительно увеличить скорость резания, не боясь нагревания инструмента. Современные стали этого типа (8—20% W, 2—7% Сr, 2,5% V и 1—5% Со при 0,5— 1 % С) сохраняют твердость и износоустойчивость до 750° С.
Нити электрических ламп, впервые предложенные в 1900 г. А. Н. Ладыгиным, до сих пор, несмотря на многие попытки, остаются незаменимыми; накал их до 2500° С сопровождается длительной и высокой светоотдачей.
Чистый вольфрам в виде проволоки и фольги идет на изготовление нитей накала электрических ламп, катодов, сеток генераторных ламп и кенотронов, высоковольтных выпрямителей, электродов рентгеновских и газоразрядных трубок, горелок атомноводородной сварки и нагревателей высокотемпературных печей. Последние позволяют достигать температуры 3000° С; однако в среде водорода, в вакууме и на воздухе вольфрам сгорает уже при 600° С.
Спеченные сплавы из смесей порошков вольфрама с медью или серебром износоустойчивы и достаточно электропроводны. Из них делают часто прерываемые, искрящие контакты реле, телеграфных аппаратов и иных электрических цепей.
Жаропрочные сплавы — стеллиты (3—15% W, 25—35% Сr, 45—65% Со, 0,5—3,0% С) наплавляют на режущие части штампов, лопастей турбин или экскаваторных ковшей.
Керметы из смеси 90% карбида вольфрама с карбидами титана, тантала, ниобия и порошком кобальта сохраняют твердость до 1100° С, скорость резания инструментами из них достигает 250 м/мин. Из керметов делают коронки буровых инструментов и фильеры для вытягивания проволоки.
Магнитные стали с высокой интенсивностью намагничивания и коэрцитивной силой содержат 6% вольфрама и 0,75% углерода, либо 5—9% вольфрама и 30—40% кобальта. Современное потребление вольфрама в капиталистических странах различно. В 1970 г. в Германии, в сталеплавильном производстве израсходовали более 40% этого металла, а в США — только 13%, остальной заменили молибденом. На твердые сплавы в тех же странах затратили соответственно 35 и 46% вольфрама. Около 20% вольфрама в США ушло на производство полуфабрикатов, 10% на химические соединения и 5% в производство сплавов цветных металлов.
Статья на тему Применение вольфрама
Что такое вольфрам? Что это за материал?
Вольфрам — металл с уникальными свойствами. Он имеет самую высокую температуру кипения (5555 °C — такая же температура в фотосфере Солнца) и плавления (3422 °C) среди металлов, при этом — самый низкий коэффициент теплового расширения.
Кроме того, он — один самых твёрдых, тяжёлых, стабильных и плотных металлов: плотность вольфрама сравнима с плотностью золота и урана и в 1, 7 раза выше, чем у свинца.
Его электропроводность почти в 3 раза ниже, чем у меди, однако достаточно высока. В очищенном виде вольфрам — серебристо-белый, напоминает по внешнему виду сталь или платину, при значительном нагреве — до 1600 °C — отлично куётся.
История открытия и применения
Своё название металл получил от вольфрамита — минерала, название которого с латинского переводится как «волчья пена», а с немецкого — как «волчьи сливки». Такое странное наименование связано с поведением минерала: он мешал выплавлять олово, когда сопровождал добытую оловянную руду, превращая ценный в средние века материал в пену шлаков. Про него тогда говорили: «ест олово, словно овцу волк».
Открытие чистого вольфрама произошло в двух местах одновременно. В 1781 году химик Шееле (Швеция) получает «тяжёлый камень», воздействуя азотной кислотой на шеелит. А в 1783 году химики Элюар (Испания) также сообщают о выделении чистого вольфрама.
Главные запасы металла оказались в Казахстане, Канаде, Китае, США.
Применение вольфрама. Карбид вольфрама.
Примерно 50% вольфрама используется для производства твёрдых материалов, в особенности — карбида вольфрама с температурой плавления 2770 °С.
Карбид вольфрама — химическое соединение равных по числу атомов вольфрама и углерода. Он в 2 раза жёстче, чем сталь, имеет коэффициент жёсткости 9 по шкале Мооса (у алмаза коэффициент 10).
Карбид вольфрама применяют для изготовления:
— режущих инструментов, чрезвычайно устойчивых к истиранию и воздействию высоких температур;
— бронебойных боеприпасов;
— танковой брони;
— деталей самолётов и двигателей;
— деталей космических кораблей и ракет;
— оборудования для атомной промышленности;
— балластов для килей яхт, коммерческих воздушных судов, гоночных автомобилей;
— хирургических инструментов, предназначенных для открытой (полостной) хирургии и лапароскопической (ножницы, пинцеты, захваты, резаки и другие), — они дороже, чем медицинская сталь, однако обладают лучшей производительностью;
— ювелирных изделий, особенно свадебных колец: популярность вольфрама в обручальных кольцах вызвана физическими свойствами металла (прочностью, тугоплавкостью, словно символизирующими подобную же прочность отношений) и его внешним видом — отполированный, вольфрам неопределённо долго сохраняет сияющий, зеркальный вид, так как в обычной жизни поцарапать его чем-то невозможно;
— шарика в дорогих шариковых ручках;
— калибровочных блоков, используемых, в свою очередь, для производства прецизионных длин в размерной метрологии.
Другие случаи применения вольфрама
Вольфрам применяют в производстве нагревательных элементов для высокотемпературных вакуумных печей, нитей накаливания в разнообразных приборах освещения.
Сульфид вольфрама нашёл применение в качестве высокотемпературной смазки, выдерживающей нагрев до 500 °C. Монокристаллы вольфраматов используют в ядерной физике и медицине.
Область применения вольфрама
2019-03-13
Вольфрам – металл светло-серого цвета, визуально напоминающий сталь. Характеризуется крайне высокой температурой плавления (3380°С) и температурой кипения (5900°С). С позиции использования этот химический элемент отличается такими свойствами как: низкое электрическое сопротивление, плотность и коэффициент линейного расширения.
Неудивительно, что прием вольфрама имеет колоссальную значимость для промышленности, ведь это позволяет существенно сократить закупку дорогого импортного металла.
Добыча вольфрама
Этот металл достаточно дефицитен. Он, как и другие столь редкие металлы, не встречается в природе в чистом виде. Для его получения не возводятся специальные промышленные комплексы. Преимущественно встречается в свинцовых месторождениях. Вульфенит – минерал вольфрама, может иметь разные оттенки, от желтого до красного. Добыча вольфрама делится на несколько этапов:
- добыча руды с содержанием вольфрама;
- выделение нужного химического элемента из руды;
- концентрирование полученного материала в виде осадка либо раствора;
- очищение полученного элемента;
- получение чистого продукта.
Более трудоемким и сложным является изготовление компактного вольфрама. Даже самое незначительное попадание примесей существенно ухудшает свойства металла.
Где применяется вольфрам?
Вольфрам, в связи со своим свойствами, массово применяется во многих отраслях промышленности. Среди его химических и физических характеристик нужно отметить следующие:
- ковкость;
- прочность;
- инертность.
Данный химический элемент и его сплавы употребляются при производстве специальных контейнеров, предназначенных для укрытия радиоактивных веществ. По прочности вольфрам сравним с алмазом, поэтому он нашел свое применение даже в сверлении скважин. Вольфрам массово используется для производства металлических изделий высокого качества. Такие конструкции способны выдерживать экстремально высокие и низкие температуры, что обеспечивает надежность технических процессов, в которых берут участия изделия из вольфрама. Например, некоторые сплавы вольфрама используют при производстве торпед, снарядов и брони для танков. В самолетостроении и машиностроении металл применяется для изготовления некоторых деталей. Также стоит отметить, что вольфрам практически незаменим при производстве нитей для электрических ламп. Из 1 кг металла получают около 23 тыс. таких нитей. Вольфрам входит в состав некоторых химических соединений, используемых для изготовления устойчивых к свету красок и лаков. Вольфрамовые соли используются для того, чтобы придать некоторым тканям водонепроницаемости или огнестойкости. На арене активной международной торговли вольфрам является важным объектом. Основными потребителями в мире являются: Швеция, США, Япония, Нидерланды, Великобритания, Южная Корея, Бразилия и Франция. Главные страны-поставщики: Австралия, Канада, Таиланд, Боливия.
Назад к разделу
Просмотров: 330
Лучшие применения для позолоченной вольфрамовой проволоки
Зачем объединять два элемента с одинаковой плотностью?
По общему признанию, наши субтитры немного вводят в заблуждение. Это правда, что по причуде природы золото и вольфрам имеют одинаковую плотность. Однако они также имеют радикально разные механические свойства, включая их соответствующие температуры плавления.
Наиболее распространенная ситуация, в которой золото и вольфрам сочетаются, — это когда золото наносят на вольфрам.Поскольку золото очень дорогое, покрытие часто бывает очень тонким — как правило, настолько тонким, насколько это возможно, но при этом остается функциональным для применения.
Но зачем кому-то покрывать вольфрам золотом, кроме как для гнусных целей?
Позолоченная вольфрамовая проволока для контролируемого электрического разряда
Самым популярным и законным приложением для позолоченного вольфрама является проволока для коронного разряда , используемая для создания контролируемых электрических разрядов при фильтрации и печати, а также во множестве других процессов.
Помимо использования в ионизаторах воздуха и в печати / фотокопировании, другие интересные коммерческие и промышленные применения коронного разряда включают следующее:
- Удаление нежелательных электрических зарядов с поверхностей самолета
- Производство озона для окисления
- Очистка воды в бассейне
- Очистка от твердых частиц из систем кондиционирования воздуха
- Удаление нежелательных летучих органических веществ (таких как пестициды, растворители или химическое оружие) из атмосферы
- Обработка поверхности полимерных пленок для использования с клеями или печатными красками
- Производство фотонов для экспонирования фотопленки Кирлиан
- Электрогидродинамические (ЭГД) подруливающие устройства, подъемники и другие устройства с ионным ветром
- Азотный лазер
- Обработка поверхности для культивирования тканей (полистирол)
- Ионизация образцов для масс-спектрометрии или спектрометрии ионной подвижности
- Компоненты твердотельного охлаждения для компьютерных микросхем
Вопреки тому, что вы видите в старых фильмах о Франкенштейне, ключом к эффективному коронному разряду является control , а позолоченная вольфрамовая проволока оказалась очень эффективной для точных, часто повторяющихся циклов, где каждый разряд должен быть одинаковым.
Борьба с мелкими частицами
В связи с постоянным и растущим беспокойством по поводу качества воздуха во всем мире, глобальный стандарт приемлемых мелких твердых частиц в атмосфере стимулирует спрос на вольфрамовую проволочную нить в системах фильтрации воздуха.
Эти частицы обычно обозначаются как PM2,5 , что означает твердые частицы (PM) с диаметром менее 2,5 микрометров (мкм), или около 3% диаметра человеческого волоса.Помимо снижения видимости и создания тумана, повышенные уровни PM2,5 представляют собой общую проблему для здоровья и потенциально опасны для людей с проблемами дыхания и сердца, детей и пожилых людей.
Очистка воздуха с помощью позолоченной вольфрамовой проволоки
Для борьбы с загрязнителями воздуха PM2,5 в ионизаторах воздуха, иногда также называемых генераторами отрицательных ионов, часто используется позолоченная вольфрамовая проволока. Эти устройства используют высокое напряжение для электрического заряда молекул воздуха, привлекающих частицы в воздухе и тем самым очищая воздух в окружающей среде.
Большинство промышленных очистителей воздуха предназначены для генерации отрицательных ионов (анионов). Положительно заряженные частицы в воздухе притягиваются и «прилипают» к ионам, подобно статическому электричеству, а затем проходят через фильтр.
Кроме того, ионизаторы воздуха иногда используются в электронной рабочей среде для уменьшения или устранения накопления потенциально опасного статического электричества на изоляторах, проводниках и другом оборудовании.
Проволока из вольфрамовой нити для печати и фотокопирования
Использование коронного разряда для создания заряженных поверхностей также жизненно важно для электростатического копирования и печати.Позолоченная вольфрамовая проволока играет особую роль в процессе коронного разряда в принтерах и копировальных аппаратах, а именно закрепляет чернила на бумаге.
В общих чертах, большинство простых принтеров и копировальных аппаратов используют электростатические заряды на светочувствительном фоторецепторе для притягивания, а затем переноса частиц тонера на бумагу в виде изображения. Затем для закрепления тонера на бумаге используется тепло, давление или их комбинация.
Электростатические заряды в фотокопировальном устройстве создаются с помощью вольфрамовой нити накала в процессе коронного разряда.
Золотой стандарт качества печати
Несмотря на то, что электрополированная вольфрамовая проволока без покрытия может выполнять ту же фундаментальную физическую задачу при печати и копировании, позолоченная вольфрамовая проволока буквально является золотым стандартом для процесса коронного разряда в этих приложениях.
Благодаря тому, что позолоченная вольфрамовая проволока значительно снижает количество дефектов, которые выглядят как маленькие точки на поверхности бумаги, она обеспечивает лучшее качество печати.Таким образом, при высокоскоростной печати и копировании позолоченная вольфрамовая проволока помогает сохранять четкое и четкое качество изображения.
Больше, чем просто качество в медицинских устройствах
В совершенно другой области — медицине — покрытие проволоки очень тонким слоем золота позволяет вольфрамом заменять проволоку из драгоценных металлов в важных медицинских устройствах, обеспечивая качество при более низкой стоимости.
В эпоху осознания чрезвычайных затрат в здравоохранении использование чистых драгоценных металлов, таких как платина / иридий, может быть чрезмерно дорогим, особенно для одноразовых устройств.Например, традиционный подход добавления 10% или более иридия к платине — дорогостоящий метод достижения прочности.
В качестве альтернативы, вольфрамовая проволока обеспечивает необходимую прочность, чтобы соответствовать или превосходить это требование, а добавление золотого покрытия увеличивает ее устойчивость к коррозии, помимо других полезных свойств.
Дополнительные преимущества позолоченной вольфрамовой проволоки
Круглая вольфрамовая проволока может изготавливаться очень маленького диаметра — намного меньше, чем текущие потребности в медицинских устройствах — или превращаться в ленту, которая может быть очень тонкой.Затем эти провода и ленты можно покрыть золотом, сохранив при этом уникальные преимущества вольфрама в виде проволоки и ленты.
Кроме того, золотое покрытие обеспечивает значительные экономические преимущества при рентгеноскопии. Комбинация этих двух плотных материалов — вольфрама и золота — в виде позолоченной вольфрамовой проволоки обеспечивает рентгеноконтрастные свойства, аналогичные свойствам платины / иридия, но при гораздо более низкой стоимости.
Как вольфрамовая, так и позолоченная вольфрамовая проволока хорошо себя зарекомендовала в растущем диапазоне применений в электронике, медицине и общей промышленности.
Tungsten Super Shot — # 9 TSS
Большое количество вольфрамовой дроби различных размеров на складе.
Обычный размер выстрела: 2,0 мм, 2,2 мм, 2,5 мм, 2,75 мм, 3,0 мм, 3,3 мм
Плотность: 18,0-18,5 г / куб.см
Состав: W-Ni-Fe, содержание W 90-97%
Состояние поверхности: высокая шлифовальная поверхность, с сателлитом
Допуск: точный допуск +/- 0,02 мм.
Вольфрамовая дробь — зрелый продукт в нашей компании. Это полностью круглая форма, как со строгими допусками, так и без них.Их можно использовать для охоты в качестве огнестрельного оружия или в других целях.
Вольфрамовая дробь нетоксична
У охотников и других заинтересованных групп есть ряд опасений по поводу перехода на нетоксичную дробь. Чтобы избежать токсичности свинцовой дроби и соответствовать государственным правилам охоты, но при этом сохранить высокие рабочие характеристики, вольфрамовая дробь становится все более и более приветствуемой после правил о нетоксичной дроби как охотниками, так и защитниками окружающей среды.Вольфрамовая дробь может превзойти практически любую другую дробь на рынке, так как она очень плотная и сохраняет больше энергии. Вольфрамовая дробь называется экологическая дробь , поскольку дробь, состоящая из вольфрама (W), намного более экологична, чем свинцовая ( Pb), поэтому он имеет красивое название — зеленый выстрел.
Примечание о свинцовой дроби и отравлении свинцом
Отравление свинцом в результате воздействия свинца может происходить через загрязненный воздух, воду, пыль, продукты питания или даже потребительские товары.Дети подвергаются большему риску, поскольку они могут положить предметы в рот и поглотить большое количество свинца при проглатывании. Взрослые рискуют подвергнуться воздействию свинца в самых разных рабочих средах. Свинец является обычным загрязнителем окружающей среды, и в настоящее время свинцовая дробь запрещена для многих применений, в первую очередь в интересах птиц и других хищников, а не людей.
Для получения дополнительной информации по государственным постановлениям вы можете посетить сайт leadfreehunting.com
.Высокая производительность вольфрамовой дроби по сравнению с другими альтернативами свинцовой дроби
Давайте посмотрим на некоторые альтернативы свинцовой дроби.
Стальная дробь
На 30% меньше эффективный диапазон из-за более низкой плотности
Возможны зазубрины в стволе старых орудий.
Менее эффективен для уток и гусей с расстояния более 30 метров (33 ярдов)
Рикошет от воды, твердых поверхностей, деревьев и ветвей.
Висмутовая дробь
На 25% меньше эффективный диапазон из-за более низкой плотности
Более высокие цены по сравнению с дробью
Недоступность
Вольфрамовая дробь
Чрезвычайно эффективен с увеличенным радиусом действия на 10-15% по сравнению с дробью
Более высокие цены по сравнению со свинцом
Возможны зазубрины в стволе старых орудий.
Олово
Неэффективно
Цинк
Токсично!
Вольфрамовая дробь по сравнению с другими
Спецификация | Свинец | Сталь | Висмут | Вольфрам | Олово | Цинк | Вольфрам / никель / железо | токсично нет нет | нет | да | нет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Удельный вес (г / м3) | 11.4 | 7,8 | 9,6 | 10,5 | 7,3 | 7,3 | 12 | ||||||||
Твердость | мягкая | жесткая | мягкая | мягкая | мягкая жесткая | мягкая жесткая | стабильный | стабильный | 000 | стабильный | стабильный | стабильный | стабильный |
вольфрамовая дробь — основные рабочие характеристики
Одной из самых замечательных эксплуатационных характеристик дроби вольфрамовой дроби является то, что вы можете уменьшить размер дроби вольфрама и сохранить все преимущества крупной свинцовой или стальной дроби.Это позволяет увеличить количество выстрелов на загрузку для более крупных шаблонов при более высоких скоростях проникновения. Вольфрамовая дробь Высокая твердость ‘обеспечивает отличное проникновение гранул с меньшей склонностью к деформации при ударе. С более плотными зарядами, которые сохраняют больше энергии и в то же время могут использоваться для создания более крупных рисунков, дробь из вольфрамового сплава является идеальным снарядом для гранул.
Вольфрамовая дробь используется в качестве дроби для дробовика , охотничьей сферы . Дробовик — это огнестрельное оружие, которое обычно предназначено для стрельбы с плеча.Пули дробовика распределяются при выходе из ствола, а мощность горящего заряда делится между вольфрамовыми гранулами , что означает, что энергия любого одного выстрела довольно мала. В охотничьей промышленности это делает ружья полезными в первую очередь для охоты на птиц и других небольших игр.
Вольфрамовая дробь
Наша дробь из вольфрама изготовлена по технологии MIM, которая обладает особыми преимуществами в виде более однородной микроструктуры, равномерного распределения, более высокой плотности и однородного размера.Тонко отполированные поверхности нашего вольфрама снижают износ ствола. После того, как вы применили нашу вольфрамовую дробь, вы больше никогда не будете использовать другую дробь!
Вольфрамовая дробь Описание продукта
Размер: D 1,9-4,0 мм
Допуск: +/- 0,02
Плотность: не менее 18 г / см3
Состав: W-Ni-Fe матрица
Размер дроби вольфрама
Размер (мм) | Плотность (г / см3) | Вес (г) | |||
---|---|---|---|---|---|
2.0 | 18 | 0,075 | |||
2,2 | 18 | 0,101 | |||
2,25 | 18 | 0,107 | |||
18 | 0,147 | ||||
2,75 | 18 | 0,196 | |||
3,0 | 18 | 0,254 | |||
3.3 | 18 | 0,338 | |||
3,5 | 18 | 0,404 | |||
3,75 | 18 | 0,497 | |||
9,0 Дробеструйное формование и литье металла под давлением (MIM) MIM (литье металла под давлением) — это высокотехнологичный процесс формовки, близкий к сетке, для массового производства небольших металлических деталей сложной формы, высокой точности и хороших характеристик.Это процесс обработки металла, при котором мелкодисперсный металлический порошок смешивается с определенным количеством связующих материалов для получения исходного материала, с которым может работать оборудование с помощью процесса, известного как формование под давлением. MIM широко обслуживает различные отрасли, такие как автомобильная, коммерческая, аэрокосмическая, сотовые телефоны, стоматологические инструменты, электронные радиаторы, герметичные корпуса, промышленные инструменты, системы распыления жидкости, жесткие диски, фармацевтические устройства, хирургические инструменты и спортивное оборудование. Технологические преимущества MIM — Больше свободы в дизайне формы — Более однородная микроструктура, более высокая плотность — Получите такие характеристики формы сетки, как внутренняя и внешняя резьба, профилированные отверстия и мелко детализированные текстуры поверхности, накатка, гравировка и маркировка. — Неизменно высокое качество и высокая эффективность производства, сырье можно повторно использовать в массовом производстве, что позволяет значительно снизить затраты. — MIM уже широко используется во многих наших изделиях из вольфрамового сплава У нас есть много гибких дозаторов для вольфрамово-никелево-железной матрицы, чтобы удовлетворить требования клиентов различной плотности и твердости, обеспечить попадание в жизненно важные органы и добиться оптимальной проникающей способности дробовика . Найдите суперкрошки из вольфрама высокой плотности для своей игры ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЕЗОПАСНЫХ БОЕПРИПАСОВ http://www.leadfreehunting.com/state-regulations/ Другая информация: Зачем использовать tungsten super shot -TSS Tungsten super shot летит дальше, бьет сильнее и проникает глубже, а это значит, что дальше будет больше птиц или водоплавающих птиц с меньшим количеством калек.Другой уникальной особенностью является то, что tungsten super shot нетоксичен. Он безопасен для окружающей среды, поэтому он продается охотникам или другим заинтересованным группам, с которыми можно обращаться и с которыми можно работать. ● Высокая плотность ● Простота обращения ● Безопасен в использовании ● Высокая температура плавления ● Малый объем ● Превосходная твердость ● Высокая износостойкость .● Высокий предел прочности на разрыв ● Высокая пластичность ● Высокая термостойкость ● Низкое давление пара Тяжелый вольфрамовый сплав W-Ni-Fe / Cu Общие характеристики Общие характеристики
|