Wolfraam plaat

Thuis / Product / Wolfraam-serie / Wolfraam plaat

Wolfraam plaat

Ontdek de wereld van wolfraamplaten, een belangrijke klasse materialen die bekend staan ​​om hun uitzonderlijke eigenschappen. Wolfraamplaten hebben een zilverwitte glans en presteren goed bij toepassingen bij hoge temperaturen vanwege hun sterkte en lage uitzettingscoëfficiënt. Ze hebben extreem hoge smeltpunten en hardheid, waardoor duurzaamheid in zware omstandigheden wordt gegarandeerd. Wolfraamplaten hebben ook elektrische geleidbaarheid en stabiele chemische eigenschappen, waardoor ze een belangrijk onderdeel zijn in industrieën zoals de lucht- en ruimtevaart, elektronica en productie. Deze platen hebben een hoge elasticiteitsmodulus en lage dampspanning en spelen een sleutelrol in toepassingen waarbij precisie, stabiliteit en elasticiteit van cruciaal belang zijn.
Over
Taizhou Huacheng Wolfraam en Molybdeen Manufacture Co., Ltd.
Taizhou Huacheng Wolfraam en Molybdeen Manufacture Co., Ltd.
Taizhou Huacheng Tungsten en Molybdeen Producten Co., Ltd. is een professioneel bedrijf dat producten uit de wolfraam- en molybdeenserie produceert. Het bedrijf is gespecialiseerd in de productie van speciaal gevormde onderdelen van wolfraam en molybdeen, wolfraamlegeringen met hoge dichtheid, wolfraam-koperlegeringen en het onderzoek en de ontwikkeling van nieuwe wolfraam-molybdeenmaterialen.
Berichtfeedback
Nieuws
Kennis van de industrie
Zijn er specifieke legeringsformuleringen of samenstellingen van wolfraamplaten beschikbaar voor toepassingen op maat?
Er zijn specifieke legeringsformuleringen of samenstellingen van wolfraam plaat beschikbaar om te voldoen aan de vereisten van verschillende op maat gemaakte toepassingen. Wolfraamlegeringen worden vaak gemaakt door wolfraam te combineren met andere elementen om gewenste eigenschappen te bereiken, zoals verbeterde ductiliteit, bewerkbaarheid of verbeterde prestaties in specifieke omgevingen. Enkele veel voorkomende wolfraamlegeringen die in plaatvorm worden gebruikt, zijn onder meer:
Wolfraam zware legeringen (W-Ni-Fe of W-Ni-Cu):
Samenstelling: Deze legeringen bestaan ​​doorgaans uit wolfraam gecombineerd met nikkel en ijzer (W-Ni-Fe) of wolfraam met nikkel en koper (W-Ni-Cu).
Eigenschappen: Zware wolfraamlegeringen hebben een hoge dichtheid en goede mechanische eigenschappen. Ze worden gebruikt in toepassingen zoals lucht- en ruimtevaartcomponenten, stralingsafscherming en contragewichten.
Koper-wolfraamlegeringen (Cu-W):
Samenstelling: Koper-wolfraamlegeringen combineren wolfraam met koper, vaak in verschillende verhoudingen.
Eigenschappen: Deze legeringen vertonen een balans tussen hoge elektrische en thermische geleidbaarheid van koper en de hardheid en slijtvastheid van wolfraam. Ze worden gebruikt in elektrische contacten, elektroden en diverse lucht- en ruimtevaart- en militaire toepassingen.
Zilver-wolfraamlegeringen (Ag-W):
Samenstelling: Zilver-wolfraamlegeringen combineren wolfraam met zilver.
Eigenschappen: Deze legeringen bieden een balans tussen de elektrische geleidbaarheid van zilver en het hoge smeltpunt en de duurzaamheid van wolfraam. Ze vinden toepassingen in elektrische contacten en schakelaars.
Molybdeen-wolfraamlegeringen (Mo-W):
Samenstelling: Molybdeen-wolfraamlegeringen combineren wolfraam met molybdeen.
Eigenschappen: Deze legeringen bieden mogelijk verbeterde stabiliteit bij hoge temperaturen en mechanische eigenschappen in vergelijking met puur wolfraam. Ze worden gebruikt in toepassingen zoals ovencomponenten voor hoge temperaturen.
Lanthaan-wolfraamlegeringen (La-W):
Samenstelling: Lanthaan-wolfraamlegeringen combineren wolfraam met lanthaan.
Eigenschappen: Deze legeringen staan ​​bekend om hun sterkte en stabiliteit bij hoge temperaturen. Ze vinden toepassingen in omgevingen met hoge temperaturen, zoals de lucht- en ruimtevaart en defensie.
Zeldzame aarde-wolfraamlegeringen:
Samenstelling: Legeringen waarin zeldzame aardmetalen zijn verwerkt met wolfraam.
Eigenschappen: Zeldzame aarde-wolfraamlegeringen kunnen specifieke eigenschappen vertonen, zoals verbeterde sterkte bij hoge temperaturen of verbeterde corrosieweerstand, afhankelijk van de exacte samenstelling. Ze kunnen worden gebruikt in verschillende gespecialiseerde toepassingen.
Tantaal-wolfraamlegeringen (Ta-W):
Samenstelling: Tantaal-wolfraamlegeringen combineren wolfraam met tantaal.
Eigenschappen: Deze legeringen kunnen een verbeterde corrosieweerstand en stabiliteit bij hoge temperaturen bieden. Ze worden gebruikt in toepassingen waar weerstand tegen agressieve chemische omgevingen cruciaal is.
Nikkel-wolfraamlegeringen (Ni-W):
Samenstelling: Nikkel-wolfraamlegeringen combineren wolfraam met nikkel.
Eigenschappen: Deze legeringen kunnen een evenwicht bieden tussen eigenschappen, zoals verbeterde ductiliteit en taaiheid in vergelijking met puur wolfraam. Ze kunnen worden gebruikt in verschillende industriële en elektronische toepassingen.
De keuze voor een specifieke wolfraamlegering voor een maatwerktoepassing is afhankelijk van de gewenste combinatie van eigenschappen die voor die toepassing nodig zijn. Als bijvoorbeeld een evenwicht tussen hoge dichtheid en mechanische sterkte nodig is, kunnen zware wolfraamlegeringen worden gekozen.


Kan Wolfraam plaat worden gebruikt als doelmateriaal voor dunnefilmdepositietechnieken?
Tungsten Plate kan worden gebruikt als doelmateriaal voor dunne-filmdepositietechnieken, met name in een proces dat bekend staat als fysische dampdepositie (PVD). PVD-methoden, zoals sputteren, worden gewoonlijk gebruikt voor het afzetten van dunne films van verschillende materialen op substraten. Wolfraam wordt vaak gekozen als doelmateriaal vanwege zijn gunstige eigenschappen, waaronder een hoog smeltpunt, thermische stabiliteit en compatibiliteit met het sputterproces. Hier zijn enkele belangrijke overwegingen:
Sputterproces:
Fysische dampafzetting (PVD): Sputteren is een PVD-techniek waarbij ionen uit een plasma een doelmateriaal bombarderen, waardoor atomen of moleculen van het doeloppervlak worden losgemaakt. Deze losgeraakte deeltjes zetten zich vervolgens af als een dunne film op een substraat dat in de directe nabijheid is geplaatst.
Voordelen van wolfraam als doelmateriaal:
Hoog smeltpunt: Wolfraam heeft een zeer hoog smeltpunt (ongeveer 3.422 °C of 6.192 °F), waardoor het geschikt is voor afzettingsprocessen bij hoge temperaturen.
Thermische stabiliteit: Wolfraam is thermisch stabiel en zorgt ervoor dat het in vaste toestand blijft onder de omstandigheden van het sputterproces.
Toepassingen:
Halfgeleiderindustrie: Dunne films van wolfraam, afgezet door sputteren, worden veel gebruikt in de halfgeleiderindustrie. Ze kunnen voor verschillende doeleinden worden gebruikt, waaronder het creëren van verbindingen en metaallagen in geïntegreerde schakelingen.
Wolfraam sputterdoelen:
Doelgeometrie: Wolfraamdoelen voor sputteren zijn doorgaans verkrijgbaar in verschillende geometrieën, zoals vlakke of roterende doelen, afhankelijk van de specifieke vereisten van het depositiesysteem.
Zuiverheidsniveaus: Wolfraamdoelen met een hoge zuiverheid hebben vaak de voorkeur om onzuiverheden in de afgezette films te minimaliseren, waardoor de gewenste eigenschappen van de dunne film worden gegarandeerd.
Filmkenmerken:
Hechting en uniformiteit: Dunne films van wolfraam, afgezet met behulp van sputterdoelen van wolfraam, vertonen een goede hechting aan substraten en een uniforme dikte over het gecoate oppervlak.
Filmstructuur: Het sputterproces maakt controle mogelijk over de microstructuur en eigenschappen van de afgezette wolfraamfilm.
Compatibiliteit met verschillende substraten:
Substraatmaterialen: Dunne films van wolfraam kunnen op verschillende substraatmaterialen worden afgezet, waaronder siliciumwafels, glas en andere materialen die gewoonlijk in de elektronica-industrie worden gebruikt.
Depositiesystemen:
Magnetronsputteren: Magnetronsputteren is een veelgebruikte techniek voor het afzetten van dunne films van wolfraam. Het omvat het gebruik van magnetische velden om de efficiëntie van het sputterproces te verbeteren.
Specifieke toepassingen:
Barrièrelagen: Dunne films van wolfraam worden vaak gebruikt als barrièrelagen in halfgeleiderapparaten om de diffusie van materialen tussen verschillende lagen te voorkomen.
Verbindingen: Wolfraam wordt gebruikt als materiaal voor metalen verbindingen in knooppunten van geavanceerde halfgeleidertechnologie.
Laten we praten over uw projectbehoeften