Obsah
- 1 I. Úvod
- 2 II. Stanovení karbidu wolframu bez magnetických vlastností
- 3 III. Technologický postup výroby karbidu wolframu bez magnetických vlastností
- 4 IV. Jedinečné vlastnosti karbidu wolframu bez magnetických vlastností
- 5 V. Široké použití karbidu wolframu bez magnetických vlastností
- 6 VI. Metody zpracování karbidu wolframu bez magnetických vlastností
- 7 VII. Závěr
I. Úvod
V rychle se rozvíjejícím moderním průmyslu vykazuje karbid wolframu bez magnetických vlastností jako vynikající tvrdá slitina široký potenciál použití v mnoha průmyslových odvětvích díky svým jedinečným vlastnostem, jako je nemagnetizace, extrémně vysoká tvrdost a vynikající odolnost proti opotřebení. V tomto článku se budeme komplexně a do hloubky zabývat definicí, výrobním procesem, vlastnostmi, aplikacemi a metodami zpracování karbidu wolframu bez magnetických vlastností, abychom čtenářům poskytli ucelený a podrobný úvod.
II. Stanovení karbidu wolframu bez magnetických vlastností
Karbid wolframu bez magnetických vlastností, zkráceně nazývaný nemagnetická slitina, je materiál z karbidu wolframu, který se v magnetickém poli nemagnetuje. Jeho magnetická propustnost je mnohem nižší než u vzduchu, takže má vynikající nemagnetické vlastnosti. Tento materiál se skládá hlavně z legujících prvků, jako je WC-Ni-Cr-Ta-Ti-VC, a vyrábí se práškovou metalurgií vakuovým spékáním při vysoké teplotě 1300 až 1450 °C. Je třeba poznamenat, že jeho slitina neobsahuje železo, kobalt, nikl a další magnetické látky, což zajišťuje stabilní projev jeho nemagnetických vlastností.

III. Technologický postup výroby karbidu wolframu bez magnetických vlastností
Proces výroby karbidu wolframu bez magnetických vlastností je pečlivý a přesný a zahrnuje následující klíčové kroky:
- Příprava surovin: přesné vážení a míchání surovin, jako jsou WC, TiC, TaC, Co, VC, ve vhodných poměrech, aby bylo zajištěno rovnoměrné složení.
- Drcení a sušení: důkladné drcení smíšených surovin a úplné odstranění vlhkosti sušením.
- Stínění a tvarování: prosévání suchého prášku, přidání formovacího činidla, opětovné vysušení a následné lisování za účelem vytvoření předlisku.
- Vysokoteplotní slinování: vložení polotovaru do vakuové pece ke spékání při vysoké teplotě a tlaku, čímž vznikne hustý výrobek z karbidu wolframu bez magnetických vlastností.
- Kontrola kvality: použití pokročilých technik, jako je nedestruktivní ultrazvuková kontrola, k přísné kontrole kvality spékaného výrobku a zajištění jeho vynikající kvality.
IV. Jedinečné vlastnosti karbidu wolframu bez magnetických vlastností
Karbid wolframu bez magnetických vlastností vyniká svými jedinečnými vlastnostmi, které se projevují v následujících aspektech:
- Žádné magnetické vlastnosti: v magnetickém poli se nemagnetizuje, magnetická permeabilita je extrémně nízká, vynikající nemagnetické vlastnosti.
- Vysoká tvrdost: rozsah tvrdosti je obvykle 88,0 až 92,5 HRA, lze jej upravit v závislosti na požadavcích aplikace.
- Vysoká pevnost v ohybu: díky vakuovému spékání při vysoké teplotě a tlaku má vynikající pevnost v ohybu.
- Dlouhá životnost: díky vysoké tvrdosti a pevnosti v ohybu mají formy a další nástroje z něj vyrobené dlouhou životnost.
- Vynikající vlastnosti při obrábění: během zpracování není náchylný k tvorbě otřepů na stěnách formy, deformaci dutiny formy a ulpívání prášku, což zajišťuje rozměrovou přesnost a kvalitu povrchu výrobku.
V. Široké použití karbidu wolframu bez magnetických vlastností
Díky svým jedinečným vlastnostem je karbid wolframu bez magnetických vlastností široce používán v mnoha průmyslových odvětvích:
- Přesná výroba: je preferovaným materiálem pro výrobu vysoce přesných výrobků, jako jsou trysky pro formy na baterie, wolframová a molybdenová chapadla, řezačky skla atd.
- Elektronické výrobky: použitelné pro výrobu elektronických výrobků, které nevyžadují žádné nebo mají nízké magnetické vlastnosti, jako jsou indukční cívky, transformátory, jádra relé atd.
- Zdravotnické vybavení: hraje důležitou roli v lékařských přístrojích, jako je magnetická rezonance (MRI), a neovlivňuje výsledky diagnostiky.
- Vojenský a letecký průmysl: má významné využití v obranném průmyslu, např. při výrobě speciálních ochranných vrstev s vysokou magnetickou propustností, které neruší magnetické síly.
- Ostatní oblasti: také široce používány v hodinářství, stavebnictví, energetice, elektronice, chemickém průmyslu, železniční dopravě, kovovýrobě a mnoha dalších odvětvích.
VI. Metody zpracování karbidu wolframu bez magnetických vlastností
Karbid wolframu bez magnetických vlastností jako materiál s vysokou tvrdostí vyžaduje profesionální techniky obrábění:
- Mechanické zpracování: při použití řezných nástrojů ze supertvrdých materiálů, jako je diamant, pro frézování, soustružení a vrtání je nutné kontrolovat rychlost obrábění, aby byl nástroj chráněn a byla zajištěna kvalita obrobeného povrchu.
- Ošetření elektrojiskrou: při obrábění malých otvorů nebo kontur je nutné přesně kontrolovat rychlost a energii obrábění, aby nedošlo k deformaci oceli nebo změně kvality povrchu.
- Laserové ošetření: lze použít k řezání, vrtání otvorů a povrchové úpravě, je nutné přísně kontrolovat dobu a rychlost zahřívání, aby se zachovala tvrdost a zabránilo se deformaci.
- Další metody zpracováníK dispozici jsou následující možnosti: chemické zpracování, řezání plazmou a zpracování ultrazvukem, které lze flexibilně zvolit podle konkrétních potřeb.
VII. Závěr
Karbid wolframu bez magnetických vlastností, jako zástupce vysoce výkonných tvrdých slitin, prokazuje svou nepostradatelnou aplikační hodnotu v mnoha oblastech. Díky svým jedinečným vlastnostem, jako je absence magnetických vlastností, vysoká tvrdost a odolnost proti opotřebení, je ideální volbou pro výrobu vysoce přesných a kvalitních výrobků. S neustálým pokrokem vědy a techniky a rychlým rozvojem průmyslu se možnosti použití karbidu wolframu bez magnetických vlastností ještě rozšíří a přinesou inovace a průlomy do mnoha průmyslových odvětví.