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구형 탄탈륨 텅스텐 분말(TA10W)의 응용 분야

설명

TA10W 구형 탄탈륨 텅스텐 분말은 구형의 매끄러운 모양의 즉시 사용 분말입니다. 구형이기 때문에 다양한 프리미엄 응용 분야에서 프리미엄 제품입니다. 저비용 생산 및 품질 관리 프로세스를 통해 다양한 산업 분야의 고객이 안정적인 성능을 달성할 수 있습니다. 이 분말은 안정적인 물리적 특성을 추구하는 전문가들에게 널리 알려져 있습니다.

이 기사에서는 그 특성을 설명하고 실제 적용 사례를 소개합니다.

구형 탄탈 텅스텐 분말(TA10W)

이 제품은 탄탈륨과 텅스텐의 특성이 결합된 복합 소재입니다. 가공 시 더 나은 유동성을 달성하는 데 도움이 되는 구형 모양을 가지고 있습니다. 외관이 거의 둥글기 때문에 금속 사출 성형이나 적층 제조와 같은 공정에서 사용할 때 더 균일하게 분산됩니다.

전문가들은 이 파우더가 고온 및 부식성 환경에서 더 뛰어난 성능을 제공한다고 말합니다. 이 파우더 유형은 강도-저항 관계로 인해 고급 애플리케이션에 사용됩니다. 장기적인 신뢰성은 항공우주, 자동차 및 전자 제품 사용자들이 높이 평가합니다.

특성 및 응용 분야 데이터

구형 탄탈 텅스텐 분말(TA10W)은 제조 공정 중에 유용한 특정 특성을 가지고 있습니다. 다음은 몇 가지 표준 사양입니다:

- 조성: 텅스텐과 탄탈륨의 균형 잡힌 조합으로 밀도가 높고 녹는점이 높습니다.

- 입자 크기: 입자 크기는 일반적으로 10~30미크론 범위입니다. 이 범위의 입자 크기는 높은 포장 밀도와 가공 용이성을 달성하는 데 도움이 됩니다.

- 밀도: 측정된 밀도는 입방 센티미터당 약 15.7그램입니다. 이 높은 밀도는 높은 열적 및 기계적 성능을 가능하게 합니다.

- 융점: 3000°C + 융점. 이는 파우더가 고온 용도에 적합한 이유입니다.

- 유동성: 구형이기 때문에 취급 및 가공 시 유동성이 뛰어납니다.

- 순도: 재현성과 원치 않는 반응을 방지하기 위해 생산 시 높은 순도 수준을 유지합니다.

구형 탄탈륨 텅스텐 분말(TA10W) 적용 사례

TA10W 구형 텅스텐 탄탈륨 분말은 다양한 용도로 사용됩니다. 그중 하나는 자체 윤활 베어링의 생산입니다. 입자가 균일하게 분산되어 마모가 균일하고 수명이 길어집니다. 금속 사출 성형에서는 분말을 바인더와 혼합하여 복잡한 형상을 만든 다음 소결하여 고밀도 부품을 만듭니다. 높은 응력과 온도 변동에 노출되는 자동차 부품도 TA10W의 신뢰성을 활용할 수 있습니다.

이 파우더는 전자파 차폐 기술에도 적용됩니다. 고밀도와 안정성은 섬세한 전기 시스템에서 간섭을 줄여줍니다. 이 파우더는 몇몇 실험실에서 열충격에 대한 높은 내성이 필요한 더 나은 합성물을 생산하기 위해 활용되고 있습니다. 적층 제조에서 분말은 선택적 레이저 소결에 적용됩니다. 전문가들은 신뢰성과 일관성 때문에 이 소재를 선호합니다. 이는 여러 산업 분야에서 시도되고 입증된 실용적인 응용 분야입니다. 더 많은 응용 분야는 Stanford Advanced Materials (SAM)에서 확인하세요.

결론

이 글에서는 구형 탄탈 텅스텐 분말(TA10W)에 대해 알아보았습니다. 이 분말은 고도로 제어된 구형, 향상된 물리적 특성 및 보장된 적용 결과로 인해 두드러집니다. 밀도, 입자 크기 및 유동성이 모두 우수하여 고온 및 정밀 응용 분야 모두에 사용할 수 있습니다.

자주 묻는 질문

F: 구형 분말 형태의 가장 큰 장점은 무엇인가요?

Q: 가공 시 고른 분산과 자유 흐름을 만들어 일관성이 향상됩니다.

F: 파우더는 고열에 강한가요?

Q: 예, 녹는점이 3000°C 이상이기 때문에 고온 응용 분야에 사용됩니다.

F: 파우더는 일반적으로 어디에 사용되나요?

Q: 항공우주, 자동차, 전자, 첨단 제조업이 파우더가 적용되는 산업입니다.

저자 소개

Chin Trento

Chin Trento는 일리노이 대학교에서 응용 화학 학사 학위를 받았습니다. 그의 교육적 배경은 다양한 주제에 접근할 수 있는 폭넓은 기반을 제공합니다. 그는 Stanford Advanced Materials(SAM)에서 4년 넘게 첨단 소재 관련 글을 쓰고 있습니다. 이 글을 쓰는 주된 목적은 독자들에게 무료이면서도 양질의 자료를 제공하는 것입니다. 그는 독자들이 발견하는 오타, 오류 또는 의견 차이에 대한 피드백을 환영합니다.

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