製品
  • 製品
  • カテゴリー
  • ブログ
  • ポッドキャスト
  • 応用
  • ドキュメント
|
SDS
見積もり
/ {{languageFlag}}
言語を選択
Stanford Advanced Materials {{item.label}}
Stanford Advanced Materials
/ {{languageFlag}}
言語を選択
Stanford Advanced Materials {{item.label}}

現代産業におけるタングステンの応用

金属タングステン

タングステンは原子番号74の銀色の光沢のある緻密で硬い金属である。炭素が最も高いながら、すべての化学成分の中でタングステンは、2番目に高い融点を持っています。でも、タングステンは2番目に高い沸点は、金属レニウムの後に来て、それはウランと金に匹敵することができる最高の密度で8位に位置しています。金属スズ、アルミニウムや亜鉛とは異なり、タングステンは非常に低い毒性を持っています。

材料の平均存在量は、大陸地殻で見つけることができます。金属タングステンは、炭化タングステンの形で硬い金属として広く使用されています。それは、木材の切断、金属加工、石油探査、鉱物掘削のような切削と摩耗表面の目的のために不可欠である。タングステンはまた、軍需品、鉄鋼、電子、照明、化学工業のようなセグメントで特殊硬化剤として大きな需要で使用されています。

現代の技術は、ユニークな金属タングステンの適用範囲の広いを持っています。このような他のすべての金属よりも高い融点、大きな密度だけでなく、低反応性や毒性などの金属の特性の明確な組み合わせは信じられないほどであり、他の単一の金属で見つけることができませんでした。

主な用途と需要

以下は、さまざまな産業分野でのタングステンのいくつかの主要な使用です:

--切削工具

タングステンのグローバル消費61%がタングステンの主な用途とみなされている超硬合金の形で観察されている。これは、極端な靭性と硬度を提供していますセラミックです。超硬合金(WC)はよく切削工具、摩耗部品やドリルビットのような様々な工作機械の作成に適しています。超硬合金の最新の高度なアプリケーションは、建設部門と一緒に自動車、航空宇宙&防衛、石油&鉱物探査のようなセグメントです。

--鋼と超合金

ユニークな金属の他の巨大な使用領域は、鋼と超合金のために意図されています。これは、2011年のシェアの約20%近くに貢献しています。鋼のいくつかの種類のタングステンの比例混合物は、その硬度、耐久性と耐食性の能力を高める。材料のこのタイプから作られた鋼は、切削または掘削工具を作る目的のために有用である。タングステン含有超合金の航空宇宙産業の分野で、ジェットエンジンのブレードを作るためのアプリケーションは傑出している。

--日常的な用途

金属の使用の形でミル製品にタングステンのアプリケーションは、世界の消費量と比較してわずか11%のシェアを持っています。我々は日常生活で使用するタングステン材料は、このグループの下に来る。電球のフィラメント、弾薬や装甲、自動車や航空宇宙産業での応用、炉の要素は、宝飾品で、電子機器、医療、広い原子力アプリケーションでは、スポーツ用品や溶接電極は、工場製品のタングステンのアプリケーションの例です。

--主な産業用アプリケーションの概要

  • 航空宇宙&防衛:高温部品、徹甲弾、航空機のカウンターウェイトに使用されます。

  • エレクトロニクス:電球のフィラメント、電気接点、半導体に使われる。

  • 鉱業および建設:炭化タングステンは、切削工具、ドリル、トンネル掘削機の耐久性を高める。

  • 自動車:エンジン部品、ターボチャージャー、ブレーキシステムなどに使用される。

  • 医療用放射線遮蔽、手術器具、インプラントなどに使用される。

  • エネルギー原子炉、溶接電極、風力タービンに不可欠。

  • 宝飾品とファッション:傷のつきにくい指輪や時計に使用。

  • スポーツ&レクリエーション:ゴルフクラブ、ダーツ、ハイキング用具に使用されている。

スタンフォードアドバンストマテリアルズ(SAM)は、タングステン製品の世界的なサプライヤーであり、タングステンおよび タングステン合金の製造および販売で20年以上の経験を持っており、顧客の研究開発および生産のニーズを満たすために高品質のタングステン製品を提供しています。より高度な材料については、当社のホームページをチェックしてください。

さらに読む

タングステンの用途とは?

タングステンの使用方法

著者について

Chin Trento

イリノイ大学で応用化学の学士号を取得。彼の学歴は、多くのトピックにアプローチするための幅広い基盤となっている。スタンフォード・アドバンスト・マテリアルズ(SAM)で4年以上にわたり先端材料の執筆に携わる。彼がこれらの記事を書く主な目的は、読者に無料で、しかも質の高いリソースを提供することである。誤字、脱字、見解の相違など、読者からのフィードバックを歓迎する。

格付け
{{viewsNumber}} について考えてみた "{{blogTitle}}"
{{item.created_at}}

{{item.content}}

blog.levelAReply (Cancle reply)

メールアドレスは公開されません。は必須項目です。*

ご要望
名称 *
電子メール *
{{item.children[0].created_at}}

{{item.children[0].content}}

{{item.created_at}}

{{item.content}}

blog.MoreReplies

返信を残す

メールアドレスは公開されません。は必須項目です。*

ご要望
名称 *
電子メール *

ニュースレターを購読する

* お名前
* Eメール
成功 登録が完了しました
登録が完了しました!この送信者からの素晴らしいメールを受信するために、すぐに受信箱をチェックしてください。

関連ニュース&記事

もっと見る >>
窒化ホウ素ガイド:特性、構造、用途

窒化ホウ素(BN)の構造、特性、製造方法、エレクトロニクス、コーティング、生物医学、先端材料における用途についてご紹介します。

詳細はこちら >
DFARSに関する6つの必須知識

DFARSとして知られる国防連邦調達規則(Defense Federal Acquisition Regulation Supplement)は、米国国防総省(DoD)が国防契約を管理するために使用する基本的な枠組みである。DFARSを理解することは、米国の防衛サプライチェーンに関わる全ての企業にとって不可欠である。本記事では、6つの重要な質問に答える構造化された概要を提供する:中国以外の国産素材、DFARS準拠素材については、スタンフォード・アドバンスト・マテリアルズをご覧ください。

詳細はこちら >
SAM、パワーエレクトロニクスの熱管理用高純度六方晶窒化ホウ素を展示

スタンフォード・アドバンスト・マテリアルズ(SAM)は、高電圧電子システムにおける熱管理の課題を解決する高純度六方晶窒化ホウ素(h-BN)の成功に注目しています。この材料は、電気自動車、半導体デバイス、パワーモジュールなどの要求の厳しいアプリケーションのための信頼性の高いソリューションとして注目を集めています。

詳細はこちら >
メッセージを残す
メッセージを残す
* お名前:
* Eメール:
* 商品名:
* 電話番号:
* ご要望: