Ժամանակակից գիտության և արդյունաբերության հսկայական լանդշաֆտում վոլֆրամի նավակը հայտնվում է որպես ուշագրավ գործիք՝ բազմազան և կարևոր կիրառություններով:
Վոլֆրամի նավակները պատրաստված են վոլֆրամից՝ մետաղից, որը հայտնի է իր բացառիկ հատկություններով: Վոլֆրամն ունի աներեւակայելի բարձր հալման կետ, գերազանց ջերմային հաղորդունակություն և ուշագրավ դիմադրություն քիմիական ռեակցիաներին: Այս հատկությունները դարձնում են այն իդեալական նյութ՝ անոթներ ստեղծելու համար, որոնք կարող են դիմակայել ծայրահեղ պայմաններին:
Վոլֆրամի նավակների առաջնային կիրառություններից մեկը վակուումային նստեցման ոլորտում է: Այստեղ նավակը տաքացվում է մինչև բարձր ջերմաստիճան վակուումային խցիկում: Նավակի վրա դրված նյութերը գոլորշիանում են և նստում ենթաշերտի վրա՝ ձևավորելով ճշգրիտ հաստությամբ և բաղադրությամբ բարակ թաղանթներ: Այս գործընթացը կարևոր է կիսահաղորդիչների արտադրության մեջ: Օրինակ, միկրոչիպերի արտադրության մեջ վոլֆրամի նավակները օգնում են կուտակել նյութերի շերտեր, ինչպիսիք են սիլիկոնը և մետաղները, ստեղծելով բարդ սխեմաներ, որոնք սնուցում են մեր թվային աշխարհը:
Օպտիկայի ոլորտում վոլֆրամի նավակները կենսական դեր են խաղում: Դրանք օգտագործվում են ոսպնյակների և հայելիների վրա ծածկույթներ դնելու համար՝ բարձրացնելով դրանց անդրադարձողությունն ու հաղորդունակությունը: Սա հանգեցնում է օպտիկական սարքերի բարելավմանը, ինչպիսիք են տեսախցիկները, աստղադիտակները և լազերային համակարգերը:
Ավիատիեզերական արդյունաբերությունը նույնպես շահում է վոլֆրամի նավակներից: Տիեզերական ճանապարհորդության ընթացքում բարձր ջերմաստիճանի և կոշտ միջավայրի ազդեցության տակ գտնվող բաղադրամասերը արտադրվում են՝ օգտագործելով վերահսկվող նստվածքը, որն օգնում է այդ նավակներին: Այս ձևով տեղադրվող նյութերը ապահովում են բարձր ջերմակայունություն և ամրություն:
Վոլֆրամի նավակները նույնպես օգտագործվում են էներգիայի պահպանման և փոխակերպման համար նոր նյութերի մշակման մեջ: Դրանք օգնում են մարտկոցների և վառելիքի բջիջների համար նյութերի սինթեզին և բնութագրմանը` խթանելով ավելի արդյունավետ և կայուն էներգետիկ լուծումների որոնումը:
Նյութագիտության մեջ դրանք հնարավորություն են տալիս ուսումնասիրել փուլային անցումները և նյութերի հատկությունները վերահսկվող գոլորշիացման պայմաններում։ Սա օգնում է գիտնականներին հասկանալ և շահարկել նյութերի վարքագիծը ատոմային մակարդակում:
Բացի այդ, տարբեր արդյունաբերական կիրառությունների համար մասնագիտացված ծածկույթների արտադրության ժամանակ վոլֆրամի նավակները ապահովում են նյութերի միատեսակ և ճշգրիտ կիրառումը՝ բարձրացնելով ծածկված մակերեսների արդյունավետությունն ու երկարակեցությունը:
Վոլֆրամի նավակը անփոխարինելի բաղադրիչ է բազմաթիվ առաջադեմ տեխնոլոգիաների մեջ: Նյութերի վերահսկվող նստեցումը և գոլորշիացումը հեշտացնելու նրա կարողությունը այն դարձնում է բազմաթիվ ոլորտներում առաջընթացի հիմնական հնարավորություն՝ ձևավորելով գիտության և արդյունաբերության ապագան:
Մեր ստանդարտ արտադրանքի տեսականին
Մենք արտադրում ենք գոլորշիացման նավակներ՝ պատրաստված մոլիբդենից, վոլֆրամից և տանտալից ձեր կիրառման համար.
Վոլֆրամի գոլորշիացման նավակներ
Վոլֆրամը բարձր կոռոզիոն դիմացկուն է՝ համեմատած բազմաթիվ հալած մետաղների հետ և, ունենալով բոլոր մետաղների ամենաբարձր հալման կետը, չափազանց ջերմակայուն է: Մենք նյութը դարձնում ենք ավելի կոռոզիոն դիմացկուն և ծավալային առումով կայուն՝ հատուկ դոփանտների միջոցով, ինչպիսին է կալիումի սիլիկատը:
Մոլիբդենի գոլորշիացման նավակներ
Մոլիբդենը հատկապես կայուն մետաղ է և հարմար է նաև բարձր ջերմաստիճանների համար: Լանթանի օքսիդով (ML) մոլիբդենն էլ ավելի ճկուն է և կոռոզիոն դիմացկուն: Մոլիբդենի մեխանիկական մշակելիությունը բարելավելու համար մենք ավելացնում ենք իտրիումի օքսիդ (MY):
Տանտալի գոլորշիացման նավակներ
Տանտալն ունի շատ ցածր գոլորշի ճնշում և ցածր գոլորշիացման արագություն: Այնուամենայնիվ, այս նյութի մեջ ամենատպավորիչը նրա բարձր կոռոզիոն դիմադրությունն է:
Ցերիում-վոլֆրամի էլեկտրոդ
Ցերիում-վոլֆրամի էլեկտրոդներն ունեն լավ մեկնարկային աղեղային կատարում ցածր հոսանքի պայմաններում: Աղեղի հոսանքը ցածր է, ուստի էլեկտրոդները կարող են օգտագործվել խողովակների, չժանգոտվող և նուրբ մասերի եռակցման համար: Ցերիում-վոլֆրամը ցածր DC-ի պայմաններում Thoriated վոլֆրամի փոխարինման առաջին ընտրությունն է:
Ապրանքային նշան | Ավելացված է | Անմաքրություն | Այլ | Վոլֆրամ | Էլեկտրական | Գույն |
WC20 | Գլխավոր տնօրեն2 | 1.80 - 2.20% | <0,20% | Մնացածը | 2.7 - 2.8 | Մոխրագույն |
Լանտանացված վոլֆրամի էլեկտրոդ
Լանթանացված վոլֆրամը շատ տարածված դարձավ աշխարհում եռակցման շրջանակում այն մշակվելուց անմիջապես հետո՝ իր եռակցման լավ կատարողականության պատճառով: Լանթանացված վոլֆրամի էլեկտրական հաղորդունակությունը ամենից շատ փակ է 2% թորիացված վոլֆրամի նկատմամբ: Եռակցողները կարող են հեշտությամբ փոխարինել վոլֆրամի վոլֆրամի էլեկտրոդը լանթանացված վոլֆրամի էլեկտրոդով AC կամ DC-ով և ստիպված չեն լինի որևէ փոփոխություն կատարել եռակցման ծրագրում: Այդպիսով կարելի է խուսափել թորիացված վոլֆրամի ռադիոակտիվությունից: Լանթանացված վոլֆրամի մեկ այլ առավելությունն այն է, որ կարող է դիմանալ բարձր հոսանքին և ունենալ այրման կորստի ամենացածր արագությունը:
Ապրանքային նշան | Ավելացված է | Անմաքրություն | Այլ | Վոլֆրամ | Էլեկտրական | Գույն |
WL10 | La2O3 | 0.80 - 1.20% | <0,20% | Մնացածը | 2.6 - 2.7 | Սեւ |
WL15 | La2O3 | 1.30 - 1.70% | <0,20% | Մնացածը | 2.8 - 3.0 | Դեղին |
WL20 | La2O3 | 1.80 - 2.20% | <0,20% | Մնացածը | 2.8 - 3.2 | Երկնային կապույտ |
Ցիրկոնացված վոլֆրամի էլեկտրոդ
Ցիրկոնացված վոլֆրամը լավ կատարում է AC եռակցման ժամանակ, հատկապես բարձր բեռնվածության հոսանքի պայմաններում: Ցանկացած այլ էլեկտրոդ իր գերազանց կատարողականությամբ չի կարող փոխարինել ցիրկոնացված վոլֆրամի էլեկտրոդներին: Եռակցման ժամանակ էլեկտրոդը պահպանում է գնդիկավոր ծայրը, ինչը հանգեցնում է վոլֆրամի ավելի քիչ թափանցելիության և լավ կոռոզիոն դիմադրության:
Մեր տեխնիկական անձնակազմը զբաղվել է հետազոտական և փորձարկման աշխատանքներով և կարողացել է լուծել հակասությունները ցիրկոնիումի պարունակության և մշակման հատկությունների միջև:
Ապրանքային նշան | Ավելացված է | Անմաքրության քանակ | Այլ | Վոլֆրամ | Էլեկտրական | Գունավոր նշան |
WZ3 | ԶրՕ2 | 0,20 - 0,40% | <0,20% | Մնացածը | 2,5 - 3,0 | Շագանակագույն |
WZ8 | ԶրՕ2 | 0,70 - 0,90% | <0,20% | Մնացածը | 2,5 - 3,0 | Սպիտակ |
Խորացված վոլֆրամ
Thoriated վոլֆրամը ամենից հաճախ օգտագործվող վոլֆրամի նյութն է, Thoria-ն ցածր մակարդակի ռադիոակտիվ նյութ է, բայց այն առաջինն էր, որը ցույց տվեց զգալի բարելավում մաքուր վոլֆրամի նկատմամբ:
Thoriated վոլֆրամը լավ ընդհանուր օգտագործման վոլֆրամ է DC ծրագրերի համար, քանի որ այն լավ է գործում, նույնիսկ երբ ծանրաբեռնված է լրացուցիչ հզորությամբ, այդպիսով բարելավում է եռակցման աշխատանքը:
Ապրանքային նշան | ThO2Բովանդակություն(%) | Գունավոր նշան |
WT10 | 0,90 - 1,20 | Առաջնային |
WT20 | 1.80 - 2.20 | Կարմիր |
WT30 | 2.80 - 3.20 | Մանուշակագույն |
WT40 | 3.80 - 4.20 | Նարնջագույն հիմնական |
Մաքուր վոլֆրամի էլեկտրոդ.Հարմար է փոփոխական հոսանքի տակ եռակցման համար;
Իտրիումի վոլֆրամի էլեկտրոդ.Հիմնականում կիրառվում է ռազմական և ավիացիոն արդյունաբերության մեջ նեղ աղեղային ճառագայթով, սեղմման բարձր ուժով, միջին և բարձր հոսանքի դեպքում եռակցման ամենաբարձր ներթափանցմամբ;
Վոլֆրամի կոմպոզիտային էլեկտրոդ.Նրանց կատարումը կարող է զգալիորեն բարելավվել՝ ավելացնելով երկու կամ ավելի հազվագյուտ երկրային օքսիդներ, որոնք փոխլրացնող են: Այսպիսով, կոմպոզիտային էլեկտրոդները էլեկտրոդների ընտանիքում սովորականից դուրս են եկել: Նոր տեսակի կոմպոզիտային վոլֆրամի էլեկտրոդը, որը մշակվել է մեր կողմից, թվարկված է նոր արտադրանքի զարգացման պետական պլանում:
Էլեկտրոդի անվանումը | Առևտուր | Ավելացված անմաքրություն | Անմաքրության քանակ | Այլ կեղտեր | Վոլֆրամ | Էլեկտրական լիցքաթափված հզորություն | Գունավոր նշան |
Մաքուր վոլֆրամի էլեկտրոդ | WP | -- | -- | <0,20% | Մնացածը | 4.5 | Կանաչ |
Իտրիում-վոլֆրամի էլեկտրոդ | WY20 | YO2 | 1.80 - 2.20% | <0,20% | Մնացածը | 2.0 - 3.9 | Կապույտ |
Կոմպոզիտային էլեկտրոդ | WRex | ReOx | 1.00 - 4.00% | <0,20% | Մնացածը | 2.45 - 3.1 |