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텅스텐 사용 방법

텅스텐 응용 분야

텅스텐의 융점은 모든 금속 원소 중 가장 높고 밀도가 높으며 금에 가깝고 텅스텐의 경도도 매우 높으며 텅스텐 카바이드의 경도는 다이아몬드에 가깝습니다. 또한 텅스텐은 전기 전도도 및 열전도율이 우수하고 계수가 낮아 합금, 전자, 화학 산업에서 널리 사용됩니다.

합금 분야

텅스텐의 경도는 매우 높고 금에 가깝기 때문에 강철의 강도, 경도 및 내마모성을 향상시킬 수 있으며 중요한 합금 원소이며 모든 종류의 강철 생산에 널리 사용되며 일반적인 텅스텐 강철은 고속 강철, 텅스텐 강철 및 텅스텐 코발트 자성 강철이며 강철은 주로 드릴, 밀링 커터, 와이어 드로잉 다이, 다이 및 금형 등과 같은 다양한 도구의 제조에 사용됩니다.

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텅스텐 카바이드 베이스 경질 합금

텅스텐 카바이드는 내마모성과 내화성이 높으며 경도는 다이아몬드에 가깝기 때문에 일부 경질 합금에 자주 사용됩니다. 현재 텅스텐 카바이드 베이스 경질 합금은 텅스텐의 가장 큰 소비 분야이며, 탄화물은 진공로 또는 수소 환원 소결로에서 텅스텐 카바이드 미크론 분말과 금속 바인더 (예 : 코발트, 니켈, 몰리브덴)로 만들어진 분말 야금 제품입니다. 텅스텐 카바이드 베이스 경질 합금은 일반적으로 텅스텐 카바이드 - 코발트 - 텅스텐 카바이드, 티타늄 카바이드 - 코발트 - 텅스텐 카바이드, 티타늄 카바이드, 탄탈 카바이드 - 코발트 및 강철 결합 경질 합금과 같은 네 가지 유형으로 나눌 수 있으며 텅스텐 카바이드 베이스 경질 합금은 주로 절삭 공구, 광산 도구 및 와이어 드로잉 다이 등의 제조에 사용됩니다.

내열 및 내마모성 합금

텅스텐은 모든 금속 중 가장 높은 융점이며 경도가 매우 높기 때문에 항공 엔진 밸브, 터빈 임펠러 등과 같은 고강도 및 내마모성 부품을 생산하는 데 사용되는 텅스텐, 코발트, 크롬 및 탄소 합금, 텅스텐 및 기타 내화 금속 합금은 에어 로켓 엔진 노즐과 같은 고강도 부품을 생산하는 데 사용됩니다.

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고중력 합금

텅스텐은 고밀도와 높은 경도를 가지고 있기 때문에 고 비율 합금을 만드는 데 이상적인 재료가되었습니다. 구성, 특성 및 용도에 따라 고 비율 합금은 W-Ni-Fe, W-Ni-Cu, W-Co, W-WC-Cu, W-Ag 및 기타 주요 계열로 나뉘며이 합금은 무겁고 고강도, 방사선 흡수 능력, 열전도율 및 열팽창 계수와 같은 많은 특성을 가지고 있습니다, 우수한 전도성, 용접성 및 우수한 가공성, 항공 우주, 항공, 군사, 석유 시추, 전기 계측, 의료 및 기타 산업에서 널리 사용되는 접촉 재료 균형 해머 갑옷, 핀, 방향타 및 스위치, 회로 차단기, 스폿 용접 전극 등과 같은 제어 제조와 같은 기타 산업에서 널리 사용됩니다.

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전자 분야

텅스텐은 높은 가소성, 낮은 증발률, 높은 융점 및 높은 전자 방출 능력으로 인해 전자 및 전력 산업에서 널리 사용됩니다. 예를 들어, 높은 광속과 긴 수명으로 텅스텐은 백열등, 할로겐 램프와 같은 다양한 전구 필라멘트 제조에 널리 사용되며 텅스텐 와이어는 핫 캐소드 히터에 의한 전자 튜브 직접 핫 캐소드, 게이트 및 다양한 전자 기기의 제조에도 사용할 수 있습니다. 텅스텐의 특성으로 인해 TIG 용접 및 기타 유사한 재료에 사용하기에 적합합니다.

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화학 분야

텅스텐 화합물은 촉매로 사용되며, 가솔린 합성에 윤활제 및 촉매로 사용되는 두 개의 황화 텅스텐과 같은 무기 색, 산화 텅스텐은 페인트에 사용되었으며 칼슘 또는 마그네슘 텅스텐은 형광 분말에 사용되었습니다.

기타 분야

열팽창이 붕규산 유리와 유사하기 때문에 유리 또는 금속 씰을 만드는 데 사용됩니다. 텅스텐의 감도가 낮기 때문에 고순도 텅스텐 보석을 생산하는 데 사용됩니다. 또한 텅스텐은 방사성 의학에도 사용되었으며 일부 기기는 텅스텐 와이어도 사용합니다.

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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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