Kaasaegse teaduse ja tööstuse tohutul maastikul on volframpaat silmapaistev tööriist, millel on mitmekesised ja olulised rakendused.
Volframpaadid on valmistatud volframist, metallist, mis on tuntud oma erakordsete omaduste poolest. Volframil on uskumatult kõrge sulamistemperatuur, suurepärane soojusjuhtivus ja märkimisväärne vastupidavus keemilistele reaktsioonidele. Need omadused muudavad selle ideaalseks materjaliks laevade loomiseks, mis taluvad äärmuslikke tingimusi.
Volframpaatide üks peamisi rakendusi on vaakum-sadestamine. Siin kuumutatakse paati vaakumkambris kõrge temperatuurini. Paadile asetatud materjalid aurustuvad ja ladestuvad aluspinnale, moodustades täpse paksuse ja koostisega õhukesed kiled. See protsess on pooljuhtide tootmisel hädavajalik. Näiteks mikrokiipide tootmisel aitavad volframpaadid ladestada selliseid materjale nagu räni ja metallid, luues keeruka vooluringi, mis meie digitaalmaailma toidab.
Optika valdkonnas mängivad volframpaadid üliolulist rolli. Neid kasutatakse läätsede ja peeglite katmiseks, suurendades nende peegeldust ja läbilaskvust. See toob kaasa parema jõudluse optilistes seadmetes, nagu kaamerad, teleskoobid ja lasersüsteemid.
Volframpaatidest saab kasu ka lennundus- ja kosmosetööstus. Kosmosereisi ajal kõrgete temperatuuride ja karmi keskkonnaga kokku puutuvad komponendid on valmistatud nende paatide kontrollitud sadestamise abil. Sel viisil ladestatud materjalid tagavad suurepärase kuumakindluse ja vastupidavuse.
Volframpaate kasutatakse ka uute materjalide väljatöötamisel energia salvestamiseks ja muundamiseks. Need aitavad sünteesida ja iseloomustada akude ja kütuseelementide materjale, ajendades otsima tõhusamaid ja säästvamaid energialahendusi.
Materjaliteaduses võimaldavad need uurida faasisiirdeid ja ainete omadusi kontrollitud aurustumistingimustes. See aitab teadlastel mõista ja manipuleerida materjalide käitumist aatomitasandil.
Lisaks tagavad volframpaadid erinevate tööstuslike rakenduste jaoks mõeldud spetsiaalsete katete tootmisel materjalide ühtlase ja täpse pealekandmise, suurendades kaetud pindade jõudlust ja pikaealisust.
Volframpaat on paljude tipptehnoloogiate asendamatu komponent. Selle võime hõlbustada kontrollitud materjalide sadestumist ja aurustumist muudab selle peamiseks edusammujaks mitmes valdkonnas, kujundades teaduse ja tööstuse tulevikku.
Meie standardne tootevalik
Toodame teie kasutusotstarbeks molübdeenist, volframist ja tantaalist valmistatud aurustuspaate:
Volframi aurustuspaadid
Volfram on paljude sulametallidega võrreldes väga korrosioonikindel ja kõigi metallide kõrgeima sulamistemperatuuriga on äärmiselt kuumakindel. Muudame materjali veelgi korrosioonikindlamaks ja mõõtmetelt stabiilsemaks spetsiaalsete lisandite nagu kaaliumsilikaat abil.
Molübdeeni aurustuspaadid
Molübdeen on eriti stabiilne metall ja sobib ka kõrgetele temperatuuridele. Lantaanoksiidiga (ML) legeeritud molübdeen on veelgi plastilisem ja korrosioonikindlam. Molübdeeni mehaanilise töödeldavuse parandamiseks lisame ütriumoksiidi (MY).
Tantaali aurustuspaadid
Tantaalil on väga madal aururõhk ja madal aurustumiskiirus. Kõige muljetavaldavam selle materjali puhul on aga selle kõrge korrosioonikindlus.
Tseerium-volframelektrood
Tseerium-volframelektroodidel on hea käivituskaare jõudlus madala crrrent tingimustes. Kaarevool on madal, seetõttu saab elektroode kasutada torude, roostevaba ja peendetailide keevitamiseks. Cerium-Tungsten on esimene valik Thoriaated Tungsteni asendamiseks madala alalisvoolu tingimustes.
Kaubamärk | Lisatud | Ebapuhtus | muud | Volfram | Elektriline | Värv |
WC20 | tegevjuht2 | 1,80–2,20% | <0,20% | Ülejäänud | 2,7 - 2,8 | Hall |
Lanthanated volframelektrood
Lantaanitud volfram sai oma heade keevitusomaduste tõttu varsti pärast selle väljatöötamist maailmas keevitusringkonnas väga populaarseks. Lantaanitud volframi elektrijuhtivus on kõige lähemal 2% tooriaadiga volframi omale. Keevitajad saavad vahelduv- või alalisvoolul hõlpsasti asendada toor-volframelektroodi lantaanse volframelektroodiga ega pea keevitusprogrammi muutma. Seega saab vältida tooriaadi volframi radioaktiivsust. Lantaanitud volframi teine eelis on võime taluda suurt voolu ja sellel on madalaim põlemiskadu.
Kaubamärk | Lisatud | Ebapuhtus | muud | Volfram | Elektriline | Värv |
WL10 | La2O3 | 0,80–1,20% | <0,20% | Ülejäänud | 2,6 - 2,7 | Must |
WL15 | La2O3 | 1,30–1,70% | <0,20% | Ülejäänud | 2,8 - 3,0 | Kollane |
WL20 | La2O3 | 1,80–2,20% | <0,20% | Ülejäänud | 2,8 - 3,2 | Taevasinine |
Tsirkoonitud volframelektrood
Tsirkoonitud volframil on hea jõudlus vahelduvvoolu keevitamisel, eriti suure koormusvoolu korral. Mis tahes muud elektroodid ei saa oma suurepärase jõudluse poolest asendada tsirkoonitud volframelektroode. Elektrood säilitab keevitamisel kerakujulise otsa, mille tulemuseks on väiksem volframi läbilaskvus ja hea korrosioonikindlus.
Meie tehnilised töötajad on tegelenud uurimis- ja katsetööga ning suutnud lahendada tsirkooniumisisalduse ja töötlemisomaduste vahelised vastuolud.
Kaubamärk | Lisatud | Lisandite kogus | muud | Volfram | Elektriline | Värviline märk |
WZ3 | ZrO2 | 0,20–0,40% | <0,20% | Ülejäänud | 2,5 - 3,0 | Pruun |
WZ8 | ZrO2 | 0,70–0,90% | <0,20% | Ülejäänud | 2,5 - 3,0 | Valge |
Thoriated Volfram
Thoriaat volfram on kõige sagedamini kasutatav volframmaterjal, Thoria on madala radioaktiivse sisaldusega materjal, kuid see oli esimene, mis näitas puhta volframiga võrreldes märkimisväärset paranemist.
Thoriaated volfram on hea üldkasutatav volfram alalisvoolurakenduste jaoks, kuna see töötab hästi ka lisavoolutugevusega ülekoormuse korral, parandades seega keevitamise jõudlust.
Kaubamärk | ThO2Sisu(%) | Värviline märk |
WT10 | 0,90 - 1,20 | Esmane |
WT20 | 1,80 - 2,20 | Punane |
WT30 | 2,80 - 3,20 | Lilla |
WT40 | 3,80 - 4,20 | Oranž Esmane |
Puhas volframelektrood:Sobib keevitamiseks vahelduvvoolu all;
Ütrium-volframelektrood:Kasutatakse peamiselt sõja- ja lennutööstuses kitsa kaarekiire, suure survetugevuse, kõrgeima keevitusvõimega keskmise ja suure voolu korral;
Komposiitvolframelektrood:Nende jõudlust saab palju parandada, lisades kaks või enam haruldast muldmetalli oksiidi, mis üksteist täiendavad. Komposiitelektroodid on seega muutunud elektroodide perekonnas tavapärasest erinevaks. Meie poolt välja töötatud uut tüüpi komposiitvolframelektrood on kantud uute toodete riiklikusse arenduskavasse.
Elektroodi nimi | Kaubandus | Lisatud lisand | Lisandite kogus | Muud lisandid | Volfram | Elektriline tühjendusvõimsus | Värviline märk |
Puhas volframelektrood | WP | -- | -- | <0,20% | Ülejäänud | 4.5 | Roheline |
Ütrium-volframelektrood | WY20 | YO2 | 1,80–2,20% | <0,20% | Ülejäänud | 2,0 - 3,9 | Sinine |
Komposiitelektrood | WRex | ReOx | 1,00–4,00% | <0,20% | Ülejäänud | 2,45 - 3,1 |