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● タングステンとタングステンの炭化物の紹介
>> タングステン
>> タングステンカーバイド
● 硬度の比較
>> 硬度スケール
● タングステンとタングステンの炭化物の用途
>> タングステンアプリケーション
>> タングステンカーバイドアプリケーション
● 製造プロセス
>> タングステンカーバイドのバインダー
● 物理的特性の比較
● 高度なアプリケーションと革新
>> 航空宇宙産業
>> 医療アプリケーション
>> 環境への影響
● 課題と将来の開発
● 結論
● よくある質問
>> 1.タングステンとタングステン炭化物の硬度の主な違いは何ですか?
>> 2。タングステン炭化物で使用される一般的なバインダーは何ですか?
>> 3.タングステン炭化物の典型的な用途は何ですか?
>> 4.タングステンカーバイドはどのように製造されていますか?
>> 5。タングステンカーバイドはタングステンよりも高価ですか?
● 引用:
タングステンとタングステンの炭化物は、どちらも並外れた硬度と耐久性で有名であり、さまざまな産業用途で重要な材料になっています。ただし、これら2つの資料を比較すると、基本的な疑問が生じます。炭化物はタングステンよりも難しいですか?この記事では、タングステンと タングステン炭化物は、硬度と用途を包括的に理解しています。

タングステンとタングステンの炭化物の紹介
タングステン
タングステンは、原子番号74とシンボルWを備えた化学元素です。すべての金属の中で高密度、例外的な硬度、および最高融点で知られており、3,422°C(6,192°F)に達します。タングステンの硬度は通常、MOHSスケールで7.5〜8の間です。これは印象的ですが、タングステンの炭化物ほど高くはありません。
タングステンプロパティ:
- 密度:19.3 g/cm³
- 融点:3,422°C
-MOHS硬度:7.5-8
- アプリケーション:電気接点、加熱要素、合金鋼
タングステンカーバイド
タングステンカーバイドは、タングステンと炭素の等しい部分で構成される化合物であり、化学式wcがあります。 Tungstenよりも大幅に硬く、MOHSの硬度が9から9.5の間で評価されているため、ダイヤモンドに次いで知られている最も硬い物質の1つとなっています。
タングステンカーバイドの特性:
- 密度:15.6-15.8 g/cm³
- 融点:約2,870°C
-MOHS硬度:9-9.5
- アプリケーション:切削工具、耐摩耗性の部品、ジュエリー
硬度の比較
タングステンとタングステン炭化物の硬度の主な違いは、その組成と構造によるものです。タングステン炭化物の六角形の結晶構造は、セラミックのような特性を提供し、硬度と耐摩耗性を高めます。対照的に、純粋なタングステンは、硬いが、タングステン炭化物よりも延性があり、脆性ではないため、耐衝撃性を必要とするアプリケーションに適しています。
硬度スケール
-MOHS硬度スケール:スクラッチ抵抗を測定するために使用され、ダイヤモンドは10で最も硬くなります。
- ロックウェル硬度スケール:インデントの硬度を測定し、タングステンカーバイドが89〜95 HRAの範囲を達成します。

タングステンとタングステンの炭化物の用途
タングステンアプリケーション
タングステンは、その高い融点と密度が有益であるアプリケーションで広く使用されています。
- 電気接点:融点が高く導電率が高いため。
- 加熱要素:高温炉で。
- 鋼の合金:強度と硬度を高めるため。
タングステンカーバイドアプリケーション
タングステンカーバイドは、極端な硬度と耐摩耗性を必要とするアプリケーションに最適です。
- 切削工具:高速加工ツール。
- 耐摩耗性の部品:ノズル、シーリングリング、および切断エッジ。
- ジュエリー:その硬度と美的魅力のため。
製造プロセス
タングステン炭化物は、焼stenと呼ばれるプロセスを通じて製造されています。ここでは、タングステン炭化物粉末はバインダー、通常はコバルトまたはニッケルと混合され、高圧で加熱して固体部分を形成します。
タングステンカーバイドのバインダー
-Cobalt(Co):最も一般的なバインダー、靭性を高めますが、硬さをわずかに減らします。
-Nickel(NI):コバルト結合炭化物よりも優れた耐食性を提供しますが、硬度が低くなります。
- その他のバインダー:クロムと鉄の使用頻度は低くなりますが、特定の特性を強化できます。
物理的特性の比較
特性 |
タングステン |
タングステンカーバイド |
密度 |
19.3 g/cm³ |
15.6-15.8 g/cm³ |
融点 |
3,422°C |
約2,870°C |
Mohsの硬度 |
7.5-8 |
9-9.5 |
ヤングモジュラス |
ほとんどの金属よりも高い |
530-700 GPA |
アプリケーション |
電気、加熱、合金 |
切削工具、摩耗部品 |
高度なアプリケーションと革新
航空宇宙産業
タングステンカーバイドは、航空宇宙産業では、ロケットノズルやタービンブレードなど、高い耐摩耗性と強度を必要とするコンポーネントに使用されます。極端な温度に耐え、構造的完全性を維持する能力は、これらのアプリケーションにとって理想的な材料になります。
医療アプリケーション
医療分野では、腐食に対する硬度と耐性のために、タングステン炭化物が手術器具で使用されています。また、高強度と耐久性が必要なインプラントでも使用されます。
環境への影響
タングステンカーバイドの生産には、タングステンの採掘が含まれ、環境に影響を与える可能性があります。ただし、リサイクルプロセスを改善し、製造サイクルの廃棄物を削減する努力が払われています。
課題と将来の開発
その利点にもかかわらず、タングステンカーバイドは、生産コストやタングステン鉱業に関連する環境への懸念などの課題に直面しています。将来の開発は、製造効率を改善し、その欠点なしでタングステン炭化物の特性を模倣できる代替材料を探索することを目的としています。
結論
結論として、タングステンカーバイドは純粋なタングステンよりも著しく硬く、極端な耐摩耗性と硬度を必要とするアプリケーションに最適です。タングステンはより延性があり、インパクトの高いアプリケーションに適していますが、タングステンの炭化物の硬度と耐久性により、切削工具や耐摩耗性の部品の重要な材料になります。

よくある質問
1.タングステンとタングステン炭化物の硬度の主な違いは何ですか?
タングステンの炭化物は、セラミックのような構造と組成のため、タングステンよりも著しく硬く、タングステンの7.5-8と比較して9-9.5のMOHS硬度があります。
2。タングステン炭化物で使用される一般的なバインダーは何ですか?
最も一般的なバインダーはコバルトとニッケルであり、コバルトは丈夫さを高め、ニッケルがより良い腐食抵抗を提供するための業界標準です。
3.タングステン炭化物の典型的な用途は何ですか?
タングステン炭化物は、その例外的な硬度と耐久性のために、切削工具、耐摩耗性の部品、宝石で広く使用されています。
4.タングステンカーバイドはどのように製造されていますか?
タングステンカーバイドは、タングステン炭化物粉末をバインダーと混合し、高圧で加熱する焼結プロセスを通じて製造されています。
5。タングステンカーバイドはタングステンよりも高価ですか?
はい、タングステン炭化物は、複雑な製造プロセスとバインダーの追加により、一般にタングステンよりも高価です。
引用:
[1] https://cowseal.com/tungsten-vs-tungsten-carbide/
[2] https://shop.machinemfg.com/tungsten-vs-tungsten-carbide-key-differences/
[3] https://www.allied-material.co.jp/en/techinfo/tungsten_carbide/features.html
[4] https://en.wikipedia.org/wiki/tungsten_carbide
[5] https://cncpartsxtj.com/cnc-materials/difference-tungsten-and-tungsten-carbide/
[6] https://www.britannica.com/science/tungsten-chemical-element
[7] https://www.carbide-part.com/blog/tungsten-carbide-hardness-vs-diamond/
[8] https://www.bangerter.com/en/tungsten-carbide
[9] https://touchwood.biz/blogs/southafrica/what-is-the-fifference-between-pure-tungsten-and-tungsten-carbide
[10] https://konecarbide.com/tungsten-vs-tungsten-carbide-differences-explained/
[11] https://www.metalsupermarkets.com/metal-hardness-testing-methods-scales/
[12] https://va-tungsten.co.za/pure-tungsten-vs-tungsten-carbide-whats-the-fference/
[13] https://www.syalons.com/2024/07/08/silicon-carbide-vs-tungsten-carbide-wear-applications/
[14] https://forums.tripwireinteractive.com/index.php?threads%2ftungsten-vs-tungsten-carbide.101174%2F
[15] https://www.istockphoto.com/photos/tungsten-carbide
[16] https://en.wikipedia.org/wiki/tungsten
[17] http://www.tungsten-carbide.com.cn
[18] https://www.pollen.am/metal_tungsten/