language

    Применение поверхностного анализа материала вольфрамового электрода


    Время выхода:

    2024/06/26

    С развитием и расширением применения защитной сварки инертного газа вольфрамового электрода исследования людей по вольфрамовым электродам становятся все более глубокими.

    С развитием и расширением применения защитной сварки инертного газа вольфрамового электрода исследования людей по вольфрамовым электродам становятся все более глубокими. В плазменно-дуговой сварке, резке, неплавлении и дуговой сварке в прошлом использовались ториевые вольфрамовые электроды, но из-за радиоактивного воздействия тория это может повредить здоровью человека и загрязнить окружающую среду, поэтому содержание оксида церия составляет 2%-4%. Цериевый вольфрамовый электрод заменяет ториевый вольфрамовый электрод. Когда постоянный ток подключен к дуговой сварке, церий-вольфрамовый электрод легко приводит в дугу, и количество сгоревших электродов невелико, что позволяет плотность сварочного тока больше, чем у плутониевого вольфрамового электрода, а во время субдуговой сварки переменного тока количество сгоревшего цериевого вольфрамового электрода больше, чем у плутониевого вольфрамового электрода.

    Применение вольфрамовых электродов в источниках электрического света. За исключением чистого вольфрама, вольфрамово-редкоземельный сплав имеет характеристики низкой рабочей функции, высокой температуры плавления и низкого давления пара, поэтому он используется в качестве материала разрядного электрода для лампы. Эти свойства тугоплавких металлов могут снизить температуру нагрузки, уменьшить обжиг и разбрызгивание электродов, тем самым продлевая срок службы лампы. Однако в случае легирования вольфрама комбинация вольфрама и тория имеет некоторые уникальные свойства. Поскольку плутоний имеет низкую растворимость в вольфраме, плутоний может поддерживать низкую работную функцию при диффузии к головке электрода в течение всего использования лампы, и это также показывает, что испаренный плутоний может стабилизировать электродную дугу. В ходе исследований материалы на основе вольфрама, содержащие редкоземельные оксиды, приготовленные путем смешивания жидкости и твердого вещества, были обработаны для изготовления низкомощных металлогалогенных электродов и собраны в 70 Вт металлогалогенных ламп. Светоизлучающие характеристики галогеновых ламп различных материалов электрода были измерены, а также проанализированы и сравнены. Производительность защиты от разбрызгивания и коррозионной стойкости металлогалогенных ламп электродов из вольфрамового диспрозия и иттрий-вольфрамового сплава может достигать уровня плутониевого вольфрамового электрода.

    Применение вольфрамовых электродов в генераторах плазмы. Благодаря преимуществам высокой температуры источника тепла, концентрации энергии и высокой эффективности нагрева, дуговая плазма широко используется в таких областях, как резка, термическое напыление, сварка, плавка, синтез новых материалов, подготовка сверхнового порошка и очистка сточных вод. Катод в плазменном генераторе, как ключевой компонент этой системы, имеет очень плохие рабочие условия, часто из-за высокотемпературного излучения и бомбардировки частиц высокой энергии, что приводит к сокращению срока службы, что серьезно препятствует крупномасштабному применению плазменной технологии. Материал редкоземельного вольфрамового электрода считается предпочтительным материалом, используемым в настоящее время в генераторах дуговой плазмы.