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钨钢

钨钢回收,集美钨钢回收,同安钨粉回收,翔安钨钢回收

产品名称
钨钢
价格
1000
在地区
福建 厦门 
小起订量
1
供货能力
1000
发布时间
2017/5/8 1:34:12
信息来源
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钨钢回收15160087068,集美钨钢回收,同安钨粉回收,翔安钨钢回收

含钨的钢材比如高速钢15160087068和某些热作模具钢,钢材中含钨对钢材硬度和耐热性能有很显著的提高,但是韧性会急剧下降。

  硬质合金中主要成分为碳化钨和钴,其占所有成分的99%,1%为其他金属,所以也被称作钨钢

  钨钢属于硬质合金,又15160087068称之为钨钛合金。硬度可以达到89~95HRA,正因如此,钨钢的产品(常见的有钨钢手表),具有不易被磨损,坚硬不怕退火,但质脆的特性。

  常用于高精度机械加工、高精度刀具材料、车床、冲击钻钻头、玻璃刀刀头、瓷砖割15160087068刀之上,坚硬不怕退火,但质脆。属于稀有金属之列 。

  钨钢(硬质合金)具有硬度高、耐磨、强度和韧性较好、耐热、耐腐蚀等一系列X良性能,特别是它的高硬度和耐磨性,即使在500℃的温度下也基本保持不变,在1000℃时仍有很高的硬度。硬质合金广泛用作材料,如车刀、铣刀、刨刀、钻头、镗刀等,用于切削铸铁、有色金属、塑料、化纤、石墨、玻璃、石材和普通钢材,也可以用来切削耐热钢、不锈钢、高锰钢、工具钢等难加工的材料。现在新型硬质合金的切削速15160087068度等于碳素钢的数百倍。

  钨钢( 硬质合金)还可用来制作凿岩工具、采掘工具、钻探工具、测量量具、耐磨零件、金属磨具、汽缸衬里、精密轴承、喷嘴等。

编辑本段成分结构

  钨钢烧结成型就是将粉末压制成坯料,再进烧结炉加热到一定温度(烧结温度),并保持一定的时间(保温时间),然后冷却下来,从而得到所需性能的钨钢材料。

  钨钢烧结过程可以分为四个基本阶段:

  1:脱除成形剂及预烧阶段,在这个阶段烧结体发生如下变化:

  成型剂的脱除,烧结初期随着温度的升高,成型剂逐渐分解或汽化,排除出烧结体,与此同时,成型剂或多或少给烧结体增碳,增碳量将随成型剂的种类、数量以及烧结工艺的不同而改变。

  粉末表面氧化物被还原,在烧结温度下,氢可以还原钴和钨的氧化物,若在真空脱除成型剂和烧结时,碳氧反应还不强烈。粉末颗粒间的接触应力逐渐消除,粘结金属粉末开始产生回复和再结晶,表面扩散开始发生,压块强度有所提高
钨粉(tungsten powder)粉末状的金属钨,是制备钨加工材、钨合金和钨制品的原料

  

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原理:

  钨粉以氧化钨为原料,在四管马弗炉或多管炉内用氢气还原,粒度从0.6-30微米。主要分粗、中、细几个粒度,银灰色粉末,杂质含量以X标准为依据。

  制作方法:

  采用氢还原三氧化钨或仲钨酸铵的方法制备。用氢还原法制取钨粉的工艺过程一般分为两个阶段:X一阶段在500~700oC温度下,三氧化钨还原成二氧化钨;X二阶段在700~900oC温度下,二氧化钨还原成钨粉。还原反应常在管式电炉或回转式炉中进行。还原钨粉的性能(如纯度、粒度、粒度组成等)主要取决于还原工艺。在管式炉中还原钨粉时,影响还原速度的主要工艺参数是还原温度、烧舟中氧化钨的装载量、烧舟移动速度、氢气流速及氢气中水分含量。随着还原温度的升高,钨粉的粒度变粗。钨粉的制取除了氢还原法外,还有早期采用的氧化钨碳还原法,还原温度高于1050oC。用这种方法得到的钨粉纯度较低。此外,用金属铝、钙、锌等还原氧化钨的工艺研究工作亦在进行中。对于特殊应用而要求高纯度、X细粒度的钨粉,则发展了氯化钨氢还原法,得到的钨粉粒度可小于0.05μm。

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  性能和标准:

  钨粉除了对杂质含量有一定的要求外,氧含量要控制在一定范围内。常用钨粉粒度一般为费氏平均粒度2~10μm。钨粉为多角形颗粒形状。此外,钨粉的比表面、松装密度、摇实密度等也在一定范围内变化。钨粉的性能对钨材的生产和钨粉末冶金制品的质量有直接的影响,特别是纯度和粒度的影响更为明显。钨粉是依据纯度和粒度以及不同的用途而分类的。美国X早生产钨粉的华昌公司是按化学纯度将氢还原钨粉分为三X;日本已制定了《钨粉及碳化钨粉》的工业标准(JISH2116-1979);英、法和前苏联等国均设有统一的钨粉X标准。中国工业生产的钨粉于1982年制定了《氢还原钨粉的技术条件》(GB3458-82)。该标准规定了钨粉的性能和分类牌号.并对检验方法、验收规则、包装、运输和储存等项目都做了明确的规定。对于特殊用途和XX的钨粉,生产厂可根据用户要求试制生产。

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  钨粉用途:

  钨粉是加工粉末冶金钨制品和钨合金的主要原料。纯钨粉可制成丝、棒、管、板等加工材和一定形状制品。钨粉与其他金属粉末混合,可以制成各种钨合金,如钨钼合金、钨铼合金、钨铜合金和高密度钨合金等。钨粉的另一个重要应用是制成碳化钨粉,进而制备硬质合金工具,如车刀、铣刀、钻头和模具等。15160087068
金属的分类  金属 jīn shǔ 英语:metal(s) 

  1、金属中延展性X好的是金(Au),常温下导电好的依次是银(Ag)、铜(Cu)、铝(Al)等; 

  2、金属有几种分类方法: 

  冶金工业分类法: 黑色金属:铁、铬、锰三种 有色金属:铝、镁、钾、钠、钙、锶、钡、铜、铅、锌、锡、钴、镍、锑、汞、镉、铋、金、银、铂、钌、铑、钯、锇、铱、铍、锂、铷、铯、钛、锆、铪、钒、铌、钽、钨、钼、镓、铟、铊、锗、铼、镧、铈、镨、钕、钐、铕、钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥、钪、钇、钍。

  还可以把金属分为:

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金属钕

常见金属:如铁、铝、铜、锌等 稀有金属:如锆、铪、铌、钽等; 

  1.轻金属。密度小于4500千克/立方米,如铝、镁、钾、钠、钙、锶、钡等。 

  2.重金属。密度大于4500千克/米3,如铜、镍、钴、铅、锌、锡、锑、铋、镉、汞等。 

  3.贵金属。价格比一般常用金属昂贵,地壳丰度低,提纯困难,如金、银及铂族金属。 

  4.准金属元素。性质价于金属和非金属之间,如硅、硒、碲、砷、硼等。 

  5.稀有金属。包括稀有轻金属,如锂、铷、铯等; 6.稀有难熔金属,如钛、锆、钼、钨等; 

  7.稀有分散金属,如镓、铟、锗、铊等; 

  8.稀土金属,如钪、钇、镧系金属; 

  9.放射性金属,如镭、钫、钋及锕系元素中的铀、钍等。

编辑本段基本特性

  金属材料性能为更合理使用金属材料,充分发挥其作用,必须掌握各种金属材料制成的零构件在正常工作情况下应具备的性能(使用性能)及其在冷热加工过程中材料应具备的性能(工艺性能)。

  材料的使用性能包括物理性能(如比重、熔点、导电性、导热性、热膨胀性、磁性等),化学性能(耐用腐蚀性、抗氧化性),力学性能也叫机械性能。

  材料的工艺性能指材料适应冷、热加工方法的能力。金属材料比表面积研究是非常重要的,

(一)、机械性能

  机械性能是指金属材料在外力作用下所表现出来的特性。

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铜器

1、强度:材料在外力(载荷)作用下,抵抗变形和断裂的能力。材料单位面积受载荷称应力。

  2、屈服点(бs):称屈服强度,指材料在拉抻过程中,材料所受应力达到某一临界值时,载荷不再增加变形却继续增加或产生0.2%L。时应力值,单位用牛顿/毫米2(N/mm2)表示。

  3、抗拉强度(бb)也叫强度极限指材料在拉断前承受X大应力值。单位用牛顿/毫米2(N/mm2)表示。

  4、延伸率(δ):材料在拉伸断裂后,总伸长与原始标距长度的百分比。

  5、断面收缩率(Ψ)材料在拉伸断裂后、断面X大缩小面积与原断面积百分比。

  6、硬度:指材料抵抗其它更硬物压力其表面的能力,常用硬度按其范围测定分布氏硬度(HBS、HBW)和洛氏硬度(HKA、HKB、HRC)。

  7、冲击韧性(Ak):材料抵抗冲击载荷的能力,单位为焦耳/厘米2(J/cm2)。

  对低碳钢拉伸的应力——应变曲线分析

  1.弹性:εe=σe/E, 指标σe,E

  2.刚性:△L=P·l/E·F 抵抗弹性变形的能力强度

  3.强度: σs---屈服强度,σb---抗拉强度

  4.韧性:冲击吸收功Ak

  5.疲劳强度: 交变负荷σ-1<σs

  6.硬度 HR、HV、HB

  Ⅰ阶段 线弹性阶段 拉伸初期 应力—应变曲线为一直线,此阶段应力X高限称为

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金属钋

材料的比例极限σe.

  Ⅱ阶段 屈服阶段 当应力增加至一定值时,应力—应变曲线出现水平线段(有微小波动),在此阶段内,应力几乎不变,而变形却急剧增长,材料失去抵抗变形的能力,这种现象称屈服,相应的应力称为屈服应力或屈服极限,并用σs表示。

  Ⅲ阶段 为强化阶段,经过屈服后,材料又增强了抵抗变形的能力。强化阶段的X高点所对应的应力,称材料的强度极限。用σb表示,强度极限是材料所能承受的X大应力。

  Ⅳ阶段 为颈缩阶段。当应力增至X大值σb后,试件的某一局部显著收缩,X后在缩颈处断裂。

  对低碳钢σs与σb为衡量其强度的主要指标。

  刚性:△L=P·l/E·F,抵抗弹性变形的能力。

  P---拉力,l---材料原长,E---弹性模量,F---截面面积

  塑性变形:外力去处后,不能恢复的变形,即残余变形称塑性变形。

  材料能经受较大塑性变形而不破坏的能力,称为材料的塑性或延伸性。

  衡量材料塑性的两个指标是延伸率和断面收缩率。

  延伸率δ=(△l0/l)×100% 断面收缩率ψ=((A-A1)/A)×100%

  韧性(冲击韧性):常用冲击吸收功 Ak 表示,指材料在冲击载荷作用下吸收塑性变

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金子

形功和断裂功的力。

  疲劳强度:材料抵抗无限次应力(107)循环也不疲劳断裂的强度指标,交变负荷σ-1<σs为设计标准。

  硬度:材料软硬程度。

  测定硬度试验的方法很多,大体上可以分为弹性回跳法(肖氏硬度)压入法(布氏硬度、洛氏硬度、维氏硬度)和划痕法(莫氏硬度)等三大类,生产上应用X广泛的是压入法。它是将一定形状、尺寸的硬质压头在一定大小载荷作用下压入被测材料表层,以留下的压痕表面面积大小或深度计算材料的硬度值。

  由于硬度测定时的测定规范,所用仪器设备等不同,用压入法井台测定材料的硬度的方法也有多种。

  常用的方法是布氏硬度法(H15160087068B),维氏硬度法(HV),洛氏硬度法(HR)。

(二)、工艺性能

  指材料承受各种加工、处理的能力的那些性能。

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银器

8、铸造性能:指金属或合金是否适合铸造的一些工艺性能,主要包15160087068括流性能、充满铸模能力;收缩性、铸件凝固时体积收缩的能力;偏析指化学成分不均性。

  9、焊接性能:指金属材料通过加热或加热和加压焊接方法,把两个或两个以上金属材料焊接到一起,接口处能满足使用目的的特性。

  10、顶气段性能:指金属材15160087068料能承授予顶锻而不破裂的性能。

  11、冷弯性能:指金属材料在常温下能承受弯曲而不破裂性能。弯曲程度一般用弯曲角度α(外角)或弯心直径d对材料厚度a的比值表示15160087068,a愈大或d/a愈小,则材料的冷弯性愈好。

  12、冲压性能:金属材料承受冲压变形加工而不破裂的能力。在常温进行冲压叫冷冲压。检验方法用杯突试验进行检验。

  13、锻造性能:金属材料在锻压加工中能承受塑性变形而不破裂的能力。15160087068

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