基本信息
牌号 W
对应标准
品牌/供货源
日本-> 住友金属工业
归类 其它金属材料
说明 ①特征:
•高熔点:熔点高,热膨胀系数低;即使在高温环境下形状稳定性极佳;
•大电阻:钨棒因其相对较高的电阻,设计用于各种放电电极,提升放电性能并增强对放电消耗的抵抗。
•高硬度:当与碳结合时,其硬度进一步增强,使其成为高品质切削工具的理想材料。
②应用:适合温度超过2000°C的加热器和反射器;与碳混合形成硬合金,硬质合金与钴结合用于高级切削工具;相比铅更高的辐射屏蔽能力,广泛用于X射线CT等医疗领域的辐射屏蔽材料。
③物理性能见表1
④化学性能:
•钨在室温下稳定,但氧化到表面光泽丧失的程度。它主要在高温下与氧气、二氧化碳、氮、氢气和烃类反应,但不与汞蒸气或氢气反应。
•当与氧气或空气反应时,随着温度升高,它通过较低的氧化物如W₃O、WO₂或W₂₀O₅₈形成升高氧化物(WO₃)。
•水不会腐蚀钨,但红热态的蒸气会,产生WO₃。
•它反应剧烈,溶解在硝酸和氢氟酸混合溶液中。
•它在极高温度下表现出还原性质。当在极高温度下与硫一起加热时,会形成化合物(WS₂),当存在磷蒸气时,则产生化合物(W₃P₄)。
密度 19.3 g/cm3

  • 表1

    原子

    序数

    熔点

    (K) 

    沸点

    (K) 

    电阻
    (10⁻⁸Ω·m) 
    (293K)

    (20°C)

    比热
    (J/kgK) 
    (273-373K)

    (0~100°C)

    热导率
    (W/mK) 
    (273-373K)

    (0~100°C)

    线性膨胀系数
    (10⁻⁶/K)
    功函数
    (eV) 
    热中子俘获截面
    (巴恩斯/原子) 

    (273-373K)

    (0~100°C)

    (293-2273K)

    (20~2000°C)

    74365358005.41381744.5 5.44.519.2 ± 1.0

    ①标准原子量

    ②金属数据手册第四版

    ③电子管材与技术

  • 表2

    钨与气体的反应 钨与液体/溶液盐的反应
    内容温度反响 内容温度反响
    航空室温没有反应 室温没有反应
    400° C氧化开始 热液体没有反应
    700° C产生WO3并迅速氧化 水星室温没有反应
    氧气室温没有反应 盐酸室温稀释/浓缩剂没有反应
    530° C即使在低压下也能产生WO3 热液体有点腐蚀
    蒸汽≥700° C氧化进展迅速 稀硫酸室温不会腐蚀
    2000° C以下无反应无反应 热液体略有腐蚀
     吸收分为三个阶段,最高可达1700° C 浓硫酸室温略有腐蚀
    一氧化碳≥1000° C产生W2C4 热液体逐渐腐蚀
    二氧化碳1200° C氧化 硫酸热液体略有腐蚀
    碳氢化合物1200° C产生碳化物 氢氟酸热液体稀释/浓缩剂没有反应
    2430° C碳化物分解 硫酸 + 氢氟酸热液体迅速腐蚀
    干氯250° C产生6氯化物 王水热液体略微溶解,产生氧化膜
    室温产生可升华的氟化物 氢氧化钠室温不会腐蚀
    红热生产溴化物 溶解状态迅速腐蚀
    红热生产溴化物 亚硝酸钠约500° C熔化时剧烈产生热量
    氢气 无反应 氢氧化铵 不是腐蚀
     ≤1200° C下吸收量极少 液态氨 不是腐蚀
    硫化氢红热表面反应发生  
    二氧化硫≥700° C氧化物形成 

  • 钨与固体的反应

    碳,石墨锆石索莉娅氧化铝绿柱
    850~1410° C1410~1600°C最高可达1500° C最高可达1600° C2200° C最高可达1900° C最高可达2200° C
    吸收碳产生碳化物稳定稳定略微减少胸腔稳定稳定

同名标准
W 对应不同标准
1
W
2 GB /T 1299-2014 工模具钢
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摘要 / Summary
W 材料牌号数据,密度约 19.3 g/cm³,①特征: •高熔点:熔点高,热膨胀系数低;即使在高温环境下形状稳定性极佳; •大电阻:钨棒因其相对较高的电阻,设计用于各种放电电极,提升放电性能并增强对放电消耗的抵抗。 •高硬度:当与碳结合时,其硬度进一步增强,使其成为高品质切削工具的理想材料。 ②应用:适合温度超过2000°C的加热器和反射器;与碳混合形成硬合金,硬质合金与钴结合用于高级切削工具;相比铅更高的辐射屏蔽能力,广泛用于X射线CT等医疗领域的辐射屏蔽材料。 ③物理性能见表1 ④化学性能: •钨在室温下稳定,但氧化到表面光泽丧失的程度。它主要在高温下与氧气、二氧化碳、氮、氢气和烃类反应。
推荐引用:材数库 Caishuku Material Database, 《W 材料牌号数据》, https://www.caishuku.com/material/detail.php?mid=azhlNWIxMzkzODY=
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