Fotma 합금에 오신 것을 환영합니다!
페이지_배너

소식

텅스텐 카바이드의 특성

이름이 스웨덴어인 텅(무거운)과 스텐(돌)에서 파생된 금속 텅스텐은 주로 초경합금 탄화물의 형태로 사용됩니다. 흔히 불리는 초경합금 또는 경금속은 액상 소결이라는 공정을 통해 금속 코발트의 바인더 매트릭스에 텅스텐 탄화물 입자를 '접합'하여 만든 재료 종류입니다.

오늘날 텅스텐 카바이드 입자 크기는 0.5미크론에서 5미크론 이상까지 다양하며 코발트 함량은 중량 기준 약 30%까지 올라갈 수 있습니다. 또한, 다른 탄화물을 추가하면 최종 특성도 달라질 수 있습니다.

결과는 다음과 같은 특징을 갖는 재료 클래스입니다.

고강도

인성

높은 경도

텅스텐 카바이드의 입자 크기와 매트릭스의 코발트 함량을 변경하고 다른 재료를 추가함으로써 엔지니어는 다양한 엔지니어링 응용 분야에 맞게 특성을 조정할 수 있는 재료 클래스에 접근할 수 있습니다. 여기에는 건설 광산, 석유 및 가스 부문을 위한 첨단 기술 도구, 마모 부품 및 도구가 포함됩니다.

텅스텐 카바이드 제품은 주로 텅스텐 카바이드와 코발트 금속 분말을 사용하는 분말 야금 공정의 결과입니다. 일반적으로 혼합물 구성은 코발트 4%에서 코발트 30% 범위입니다.

초경합금 비트

텅스텐 카바이드를 사용하기로 선택한 주된 이유는 이러한 재료가 나타내는 높은 경도를 활용하여 개별 부품의 마모율을 지연시키는 것입니다. 불행하게도 높은 경도에 따른 불이익은 인성이나 강도가 부족하다는 것입니다. 다행스럽게도 코발트 함량이 높은 구성을 선택하면 경도와 함께 강도도 얻을 수 있습니다.

부품에 충격이 가해지지 않고, 높은 경도와 높은 내마모성을 달성할 것으로 예상되지 않는 응용 분야에서는 낮은 코발트 함량을 선택하십시오.

응용 분야에 충격이나 충격이 수반되는 경우 높은 코발트 함량을 선택하고 손상 저항 능력과 함께 대부분의 다른 재료가 제공할 수 있는 것보다 더 큰 내마모성을 달성하십시오.


게시 시간: 2022년 7월 29일