Stab aus lanthanisierter Wolframlegierung
Beschreibung
Lanthanisiertes Wolfram ist eine oxidierte, mit Lanthan dotierte Wolframlegierung, die als oxidiertes Seltenerdwolfram (W-REO) kategorisiert wird.Wenn dispergiertes Lanthanoxid hinzugefügt wird, zeigt lanthanisiertes Wolfram eine verbesserte Wärmebeständigkeit, Wärmeleitfähigkeit, Kriechbeständigkeit und eine hohe Rekristallisationstemperatur.Diese herausragenden Eigenschaften tragen dazu bei, dass lanthanisierte Wolframelektroden eine außergewöhnliche Leistung in Bezug auf Lichtbogenstartfähigkeit, Lichtbogenerosionsbeständigkeit sowie Lichtbogenstabilität und -steuerbarkeit erreichen.
Eigenschaften
Mit Seltenerdoxid dotierte Wolframelektroden wie W-La2O3 und W-CeO2 besitzen viele hervorragende Schweißeigenschaften.Mit Seltenerdoxid dotierte Wolframelektroden stellen die besten Eigenschaften unter den Elektroden für das Gas-Wolfram-Lichtbogenschweißen (GTAW) dar, das auch als Wolfram-Inertgas- (WIG) Schweißen und Plasma-Lichtbogenschweißen (PAW) bekannt ist.Die dem Wolfram zugesetzten Oxide erhöhten die Rekristallisationstemperatur und förderten gleichzeitig den Emissionspegel, indem sie die Elektronenaustrittsarbeit des Wolframs senkten
Eigenschaften und Zusammensetzung von Oxid-Seltenerden in Wolframlegierungen | ||||
Art der Oxide | ThO2 | La2O3 | CeO2 | Y2O3 |
Schmelzpunkt oC | 3050 (Th: 1755) | 2217 (La: 920) | 2600 (ce: 798) | 2435 (Y: 1526) |
Zersetzungswärme.Kj | 1227.6 | 1244.7 | (523.4) | 1271.1 |
Art der Oxide nach dem Sintern | ThO2 | La2O3 | CeO2(1690)oC | Y2O3 |
Reaktion mit Wolfram | Es findet eine Reduktion von ThO2 durch W statt, wobei reines Th gebildet wird. | Bildung von Wolframat und Oxywolframat | Bildung von Wolframat | Bildung von Wolframat |
Stabilität von Oxiden | Geringere Stabilität | Höhere Stabilität | Angemessene Stabilität am Elektrodenrand, aber geringere Stabilität an der Spitze | Hohe Stabilität |
Oxidgewicht % | 0,5 - 3 | 1 - 3 | 1 - 3 | 1 - 3 |
Merkmale
Unsere lanthanisierten Wolframprodukte umfassen WLa10 (La2O3 1–1,2 Gew.-%), WLa15 (La2O3 1,5–1,7 Gew.-%) und WLa20 (La2O3 2,0–2,3 Gew.-%). Unsere lanthanisierten Wolframstäbe und bearbeiteten Teile erfüllen verschiedene Spezifikationen und Standards für eine Vielzahl von Anwendungen.Wir bieten lanthanisierte Wolframelektroden für das Wolfram-Inertgas-Schweißen (WIG), das Widerstandsschweißen und das Plasmaspritzen an.Wir bieten auch WLa-Stäbe mit großem Durchmesser für den Einsatz in Halbleiterkomponenten und Hochtemperaturöfen an.
Anwendungen
WLa-WIG-Schweißelektroden lassen sich leicht durch Lichtbögen zünden und sind sehr langlebig.WLa-Plasmaspritzelektroden weisen eine hervorragende Beständigkeit gegen Lichtbogenerosion und hohe Temperaturen auf und besitzen eine hervorragende Wärmeleitfähigkeit.WLa-Widerstandsschweißelektroden haben einen hohen Schmelzpunkt und bieten eine hervorragende Betriebsstabilität.