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Stab aus lanthanisierter Wolframlegierung

Kurze 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


Produktdetail

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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.


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