基本信息
| 牌号 | W |
|---|---|
| 对应标准 | |
| 品牌/供货源 | 日本-> 住友金属工业
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| 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 |
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表1
原子
序数①
熔点 ②
(K)
沸点②
(K)
电阻②
(10⁻⁸Ω·m)
(293K)(20°C)
比热②
(J/kgK)
(273-373K)(0~100°C)
热导率②
(W/mK)
(273-373K)(0~100°C)
线性膨胀系数②
(10⁻⁶/K)功函数②
(eV)热中子俘获截面③
(巴恩斯/原子)(273-373K)
(0~100°C)
(293-2273K)
(20~2000°C)
74 3653 5800 5.4 138 174 4.5 5.4 4.5 19.2 ± 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
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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 水 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 氮 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 氟 室温 产生可升华的氟化物 氢氧化钠 室温 不会腐蚀 溴 红热 生产溴化物 溶解状态 迅速腐蚀 碘 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 镁 锆石 索莉娅 氧化铝 绿柱 850~1410° C 1410~1600°C 最高可达1500° C 最高可达1600° C 2200° 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
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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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