โลหะผสมทังสเตนเงินเป็นส่วนผสมพิเศษของโลหะที่โดดเด่นสองชนิด เงินและทังสเตน ซึ่งมีคุณสมบัติและการใช้งานที่เป็นเอกลักษณ์
โลหะผสมผสมผสานการนำไฟฟ้าที่ดีเยี่ยมของเงินเข้ากับจุดหลอมเหลว ความแข็ง และความต้านทานการสึกหรอสูงของทังสเตน ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานที่มีความต้องการหลากหลายในด้านไฟฟ้าและเครื่องกล
ในอุตสาหกรรมไฟฟ้า โลหะผสมทังสเตนเงินถูกนำมาใช้ในหน้าสัมผัสและสวิตช์ทางไฟฟ้า ความสามารถในการทนต่ออุณหภูมิและความโค้งสูงทำให้เชื่อถือได้ในส่วนประกอบที่สำคัญเหล่านี้ ตัวอย่างเช่น ในระบบไฟฟ้ากำลังสูง ซึ่งกระแสไหลมีความสำคัญและมีความเสี่ยงที่จะเกิดความร้อนสูงเกินไป การใช้โลหะผสมทังสเตนเงินจะทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
ในขอบเขตเชิงกล มักพบการใช้งานในเครื่องมือและตายเนื่องจากความแข็งและความทนทาน ส่วนประกอบที่ทำจากโลหะผสมนี้สามารถทนต่อแรงเค้นเชิงกลที่รุนแรงและการสึกหรอจากการเสียดสี ช่วยยืดอายุการใช้งานและปรับปรุงประสิทธิภาพ
การผลิตโลหะผสมทังสเตนเงินมักเกี่ยวข้องกับกระบวนการที่ซับซ้อนเพื่อให้ได้องค์ประกอบและโครงสร้างจุลภาคที่ต้องการ สิ่งนี้ทำให้มั่นใจได้ถึงสมดุลที่เหมาะสมที่สุดของคุณสมบัติสำหรับการใช้งานเฉพาะอย่าง
การวิจัยและพัฒนาในด้านโลหะผสมทังสเตนเงินยังคงมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เปิดโอกาสและการปรับปรุงใหม่ๆ นักวิทยาศาสตร์และวิศวกรกำลังค้นหาวิธีปรับปรุงคุณสมบัติและขยายขอบเขตการใช้งานอย่างต่อเนื่อง
โดยสรุป โลหะผสมทังสเตนเงินเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความเฉลียวฉลาดของมนุษย์ในด้านวัสดุศาสตร์ โดยนำเสนอวิธีแก้ปัญหาทางวิศวกรรมและเทคโนโลยีที่ท้าทายที่สุดบางประการ การผสมผสานคุณสมบัติที่เป็นเอกลักษณ์ทำให้เป็นวัสดุที่ขาดไม่ได้ในอุตสาหกรรมต่างๆ ที่สร้างโลกสมัยใหม่ด้วยการมีอยู่และความสามารถ
การประดิษฐ์โลหะผสมทังสเตนเงิน-
โลหะผสมผง:
นี่เป็นแนวทางทั่วไป ผงเงินและทังสเตนละเอียดผสมกันตามสัดส่วนที่ต้องการ จากนั้นส่วนผสมจะถูกบดอัดภายใต้แรงดันสูงจนเกิดเป็นสีเขียวอัดแน่น คอมแพคนี้จะถูกเผาในเวลาต่อมาที่อุณหภูมิสูงเพื่อหลอมอนุภาคเข้าด้วยกันและก่อตัวเป็นโลหะผสมที่เป็นของแข็ง ตัวอย่างเช่น ในบางกรณี ผงอาจถูกบดเข้าด้วยกันก่อนเพื่อให้แน่ใจว่าส่วนผสมเป็นเนื้อเดียวกัน
การสะสมไอสารเคมี (CVD):
ในวิธีนี้ สารตั้งต้นของก๊าซที่มีเงินและทังสเตนจะถูกนำเข้าไปในห้องปฏิกิริยา ภายใต้สภาวะอุณหภูมิและความดันเฉพาะ สารตั้งต้นจะทำปฏิกิริยาและสะสมบนพื้นผิวเพื่อสร้างชั้นโลหะผสม เทคนิคนี้ช่วยให้สามารถควบคุมองค์ประกอบของโลหะผสมและโครงสร้างจุลภาคได้อย่างแม่นยำ
การชุบด้วยไฟฟ้า:
โลหะผสมทังสเตนเงินสามารถประดิษฐ์ได้ด้วยการชุบด้วยไฟฟ้า สารตั้งต้นทังสเตนถูกแช่อยู่ในอิเล็กโทรไลต์ที่มีไอออนเงิน โดยการใช้กระแสไฟฟ้า เงินจะสะสมอยู่บนพื้นผิวทังสเตนจนกลายเป็นชั้นโลหะผสม กระบวนการนี้สามารถปรับเปลี่ยนเพื่อให้ได้ความหนาและองค์ประกอบของการเคลือบโลหะผสมที่แตกต่างกัน
Sinter-HIP (การกดแบบไอโซสแตติกแบบร้อน):
ส่วนผสมที่เป็นผงจะถูกเผาในขั้นแรก จากนั้นจึงนำไปกดแบบไอโซสแตติกแบบร้อน ซึ่งจะช่วยขจัดความพรุนและปรับปรุงความหนาแน่นและคุณสมบัติทางกลของโลหะผสมประดิษฐ์
การเลือกวิธีการผลิตขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น คุณสมบัติที่ต้องการของโลหะผสมขั้นสุดท้าย รูปร่างและขนาดของส่วนประกอบที่จะผลิต และขนาดการผลิต แต่ละวิธีมีข้อดีและข้อจำกัดของตัวเอง และบ่อยครั้งอาจใช้เทคนิคเหล่านี้ผสมผสานกันเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด
โลหะผสมทังสเตนเงินมีการใช้งานเฉพาะหลายประการเนื่องจากคุณสมบัติเฉพาะ:
หน้าสัมผัสทางไฟฟ้า:
● ในเซอร์กิตเบรกเกอร์ไฟฟ้าแรงสูง ซึ่งสามารถรองรับกระแสขนาดใหญ่และการสลับบ่อยครั้งโดยไม่มีการสึกหรอหรือเสื่อมสภาพอย่างมีนัยสำคัญ
● ในรีเลย์และคอนแทคเตอร์สำหรับระบบควบคุมอุตสาหกรรม ให้การเชื่อมต่อทางไฟฟ้าที่เชื่อถือได้และอายุการใช้งานยาวนาน
ขั้วไฟฟ้า:
● สำหรับการตัดเฉือนด้วยการปล่อยกระแสไฟฟ้า (EDM) ซึ่งมีค่าการนำไฟฟ้าและความต้านทานต่อการสึกหรอสูง ช่วยให้สามารถขจัดวัสดุได้อย่างแม่นยำและมีประสิทธิภาพ
● ในอิเล็กโทรดเชื่อมอาร์ก ให้การกระจายความร้อนที่ดีและมีความทนทาน
ส่วนประกอบการบินและอวกาศ:
● ในส่วนของเครื่องยนต์อากาศยานและระบบยานอวกาศที่ต้องการวัสดุที่ทนต่ออุณหภูมิสูงและความแข็งแรงทางกล
การจัดการความร้อน:
● เนื่องจากระบายความร้อนในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ จึงนำความร้อนและกระจายความร้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เครื่องมือและแม่พิมพ์:
● สำหรับการปั๊มและการขึ้นรูป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการใช้งานที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความแข็งและความทนทานต่อการสึกหรอ
เครื่องประดับ:
● เนื่องจากมีลักษณะสวยงามและทนทาน จึงสามารถนำมาใช้สร้างชิ้นงานเครื่องประดับเฉพาะทางได้
ตัวอย่างเช่น ในอุตสาหกรรมยานยนต์ หน้าสัมผัสโลหะผสมทังสเตนเงินจะถูกนำมาใช้ในมอเตอร์สตาร์ท เพื่อให้มั่นใจว่าสตาร์ทเครื่องยนต์ได้อย่างน่าเชื่อถือภายใต้สภาวะต่างๆ ในด้านโทรคมนาคม ใช้ในสวิตช์ความถี่สูงเพื่อรักษาความสมบูรณ์ของสัญญาณและลดการสูญเสียสัญญาณให้เหลือน้อยที่สุด
คุณสมบัติของโลหะผสมทังสเตนเงิน
รหัสเลขที่ | องค์ประกอบทางเคมี% | คุณสมบัติทางกล | ||||||
Ag | สิ่งเจือปน | W | ความหนาแน่น (กรัม/ซม3 )
| ความแข็ง HB
| เรส (ไมโครโอห์ม·ซม.)
| การนำไฟฟ้า IACS/ %
| TRS/เมกะปาสคาล
| |
AgW(30) | 70±1.5 | 0.5 | สมดุล | 11.75 | 75 | 2.3 | 75 | |
AgW(40) | 60±1.5 | 0.5 | สมดุล | 12.40 | 85 | 2.6 | 66 | |
AgW(50) | 50±1.5 | 0.5 | สมดุล | 13.15 | 105 | 3.0 | 57 | |
AgW(55) | 45±2.0 | 0.5 | สมดุล | 13.55 | 115 | 3.2 | 54 | |
AgW(60) | 40±2.0 | 0.5 | สมดุล | 14.00 น | 125 | 3.4 | 51 | |
AgW(65) | 35±2.0 | 0.5 | สมดุล | 14.50 | 135 | 3.6 | 48 | |
AgW(70) | 30±2.0 | 0.5 | สมดุล | 14.90 | 150 | 3.8 | 45 | 657 |
AgW(75) | 25±2.0 | 0.5 | สมดุล | 15.40 | 165 | 4.2 | 41 | 686 |
AgW(80) | 20±2.0 | 0.5 | สมดุล | 16.10 | 180 | 4.6 | 37 | 726 |