Как отличить вольфрам от серебра

Вольфрам сплав представляет собой бинарный сплав серебра ложной сплава, серебра и серебряной-вольфрама и вольфрама. Поскольку высокая температура плавления вольфрама серебра с каждой плавки не могу, так что вы не можете взять традиционную сторону системы, система должна принять серебряный сплав методов вольфрама порошковой металлургии.

Серебро и вольфрама в жидкой или твердой материи не может смешиваться. Подготовка серебра сплава методом порошковой металлургии вольфрама можно сделать только с помощью спеченных материалов также может быть использован метод экструзии. Особенности серебра вольфрама материала близка к высокой твердостью, стойкостью к дуге эрозии, анти-адгезию и анти-свариваемость,.

Изготовлено методом порошковой металлургии. Более 60% вольфрамового сплава многофункциональный пропитанной производства. Вольфрам-серебряный сплав обычно используется в качестве переключателя низкого напряжения питания, переключатель кран, выключатель двигателя, высокие текущие замыкающих контактов до и реле сверхпрочные, воздушных выключателей. Кроме того вольфрама кобальта может улучшить смачиваемость серебра, чтобы уменьшить контактное сопротивление.

Как отличить вольфрам от молибдена из силовых тиристоров

Вольфрам материал сплав серебра широко используется в высокой температуре, реле высокого давления с электрическим сплава, EDM электроды, микроэлектроника материалы, детали и компоненты, как широко используется в аэрокосмической, авиационной, электроника, электроэнергетика, металлургия, машиностроение, спортивный инвентарь и другие отрасли промышленности.

Вольфрам Серебро №: AgW30 AgW40 AgW50 AgW55 AgW60 AgW65 AgW70 AgW75 AgW80 AgW85

Наименование
плотность g/cm3
Conductivity IACS%
твердость HB≥
предел прочности при изгибе

Tungsten Carbide RodsTungstenTungsten Carbide RodsTungsten

Chinatungsten Wechat

Chinatungsten Wechat

Chinatungsten Microblog

Chinatungsten Microblog

История сайта >
Chinatungsten команда >
Вольфрам Информация >

Источник: www.chinatungsten.com

Как отличить вольфрам от серебра

Не на форуме

Holy Moses
Форумчанин

Сообщений: 581
Темы: 14
Понравилось другим: 51 в 43 постах
Понравилось самому: 1
У нас с: Apr 2015

Читайте также:
Сколько будет чистого серебра 4

#1

01-08-2017, 20:53

Содержание примерно пополам, ну и элементы, которые меньше процента большой мешок. Контакты с чего-то . Может кто что посоветует ? Вольфрам в азотной вроде окисляется и пассивируется. Растворяется в перекиси, сам пробовал. Но неясно как отреагирует на азотку с перекисью. И как вообще они вместе себя ведут.

Как определить платину в домашних условиях │ Драгметаллы вокруг нас

Где то попадалось, но найти не смог. Я бы и поэксперементировал, но материал будет только на следующей неделе, вот и хочу заранее прикинуть- что делать и как, чтобы сразу раз= и оба металла в слитках в мешке ))))

Источник: alhimika.net

Контакты реле. Материалы контактов электромагнитных реле

Контакты реле. Материалы контактов электромагнитных реле

Контакты реле. Материалы контактов электромагнитных реле

Контакты реле из неблагородных металлов (вольфрам, молибден, рений)

Как известно, устойчивость против эрозии разрывных контактов повышается с увеличением твердости и температур плавления, сублимации и кипения материала контактов, что связано с ростом прочности его межатомных связей. Поэтому для контактов, коммутирующих токи больше тока возникновения дуги и повышенные напряжения, наиболее подходящими являются более твердые и тугоплавкие металлы и их сплавы типа твердых растворов: вольфрам, рений, молибден, платино-иридий, палладий-серебро и т. п.
Вольфрам отличается большой твердостью и хрупкостью, очень высокой температурой плавления и потому в несколько раз более устойчив против эрозии и переноса, чем платина. Контакты реле из вольфрама не свариваются, не поддаются механическому износу и обеспечивают очень большой срок службы при больших напряжениях и индуктивных нагрузках (при токе до 3-5 ампер).

Фотография 4. Вольфрамовые контакты реле РСАМ

Фотография 4. Вольфрамовые контакты реле РСАМ

Пары контактов реле из разных материалов

В вибрационных аппаратах (регуляторах напряжения, вибропреобразователях и т. п.) при токах, не превышающих 1,2 ампера, и сравнительно небольших давлениях иногда применяются пары контактов из разных материалов; например, вольфрам (на минусе) и серебро (на плюсе), вольфрам и серебро-никель (СН40) или молибден-серебро. В этом случае пленка окислов вольфрама пропитывается серебром, что значительно уменьшает переходное сопротивление и повышает надежность работы контактов. При больших токах и значительных давлениях применяется пара карбид вольфрама-серебро.
Например, контактная пара вольфрам-серебро, сплав ВС-70 (на минусе) и палладиево-циркониево-хромовый сплав (ПдСрХр-1) (на плюсе) значительно увеличивает срок службы поляризованных реле типа РП-4 в телеграфном режиме работы (работа на передачу).

Читайте также:
Серебро для женщин после 40

Фотография 5. Пара контактов, вольфрам (неподвижный контакт) и серебро (подвижный контакт), силовое реле РС

Фотография 5. Пара контактов, вольфрам (неподвижный контакт) и серебро (подвижный контакт), силовое реле РС

Металлокерамические композиции (металлокерамические контакты)

Для контактов реле, работающих в особо тяжелых условиях длительное время при больших нагрузках, необходим материал, отличающийся большой износоустойчивостью, тугоплавкостью, малой эрозией, малой склонностью к привариванию, высокой электро- и теплопроводностью.
Сочетание всех этих свойств не встречается в контактных металлах и их сплавах, оно может быть достигнуто только в композициях.
Композиции изготовляются большей частью из смесей двух не сплавляющихся между собой компонентов методами металлокерамики (порошковой металлургии), путем спекания смеси порошков металлов без образования жидкой фазы с последующей механической обработкой (ковкой, прокаткой и т. п.) или прессопористых заготовок из порошка тугоплавкого металла (вольфрам, молибден) с последующей их пропиткой более легкоплавкими металлами (серебро, медь).
Стойкость композиции против эрозии основывается на том, что при расплавлении одного компонента он удерживается силами капиллярности в порах (скелете) второго, более тугоплавкого компонента, который к тому же препятствует свариванию контактов. Композиции, кроме того, не имеют склонности к иглообразованию.
Тугоплавкий скелет может быть образован не только металлами, но и карбидами, нитридами и даже окислами металлов, так как их электропроводность принципиально не имеет значения.
В композиции серебро-окись кадмия роль тугоплавкой составляющей играет окись кадмия. Окись кадмия отличается высокой электропроводностью, при температурах дуги она разлагается взрывообразно на кислород и пары кадмия (770° С). Это явление, по-видимому, оказывает выдувающее и деионизирующее действие.
Кроме того, применяются композиции серебро-карбид вольфрама, медь-карбид вольфрама и др.
Физические свойства металлокерамических композиций зависят от процента содержания составляющих компонентов.
Содержание тугоплавкого металла в композициях для контактов большей частью находится в пределах от 40 до 85% по весу.

Читайте также:
Серебряный крест как у торетто

Таблица 2. Физические параметры некоторых композиций для контактов реле

Твердость по Бринеллю
нВ, кг/мм 2
не менее

Композиция серебро-никель была разработана для контактов реле со сравнительно небольшими контактными давлениями взамен серебра и платины, непригодных при больших нагрузках (более 2-3 ампер) вследствие большой эрозии и сваривания. В особо ответственных случаях для исключения сваривания применяется пара контактов из композиций серебро-никель и графит-серебро, последние, кстати, очень часто применяют в релейно-контактной аппаратуре систем сигнализации, централизации и блокировки на железнодорожном транспорте (реле СЦБ, например, НПР, ДСР, НР, НРВ, ДСШ и другие).
Композиция серебро-никель (СН40, СН30) отличается малой твердостью, большой пластичностью (легко обрабатывается и вытягивается в виде проволоки) и небольшим переходным сопротивлением, однако она менее устойчива против эрозии, чем композиции СМО и СВ.
Композиция серебро-окись кадмия (СОК12, СОК15) имеет высокую электропроводность, малое переходное сопротивление контакта и малую твердость (легко прокатывается и штампуется).
Контакты из СОК12 и СОК15 изготовляются диаметром от 5 до 12 мм для нагрузок от 10 до 100 ампер; при больших нагрузках они в несколько раз более устойчивы, чем контакты из серебра.
Композиции серебро-молибден и серебро-вольфрам более устойчивы против эрозии, но имеют значительно большую твердость и требуют больших контактных давлений, чем композиции СН и СОК. Серебро-молибден (СМО60) имеет более низкое электросопротивление и легче обрабатывается, чем серебро-вольфрам.
Контакты из композиции СМО наиболее пригодны для работы при низких напряжениях и средних токах, а контакты из СВ лучше выдерживают работу при более высоких напряжениях.
Контакты из композиции серебро-окись меди СОМ10 при больших токах более устойчивы против эрозии и коррозии, чем контакты из СОК15.
Однородность свойств и устойчивость против эрозии контактов из композиций зависит от величины зерен порошков, поэтому диаметр зерен не должен превышать 20-30 микрон. Особенно тонкодисперсные смеси получаются при восстановлении предварительно осажденного вольфрамата или молибдената серебра.
Общим недостатком всех композиций является пониженная электропроводность, вследствие чего их следует применять в виде тонких пластин, напаянных на медные или стальные основания.

Читайте также:
Серебряные кольца с камнями красными

Заключение

В статье освещены далеко не все материалы и сплавы, применяемые для изготовления контактов электромагнитных реле, описаны лишь наиболее распространенные из них. Возможно, в следующих статьях некоторые из материалов будут рассмотрены более подробно и на конкретных примерах.
Также в одной из следующих статей речь пойдет о материалах, применяемых для изготовления контактных пружин реле.

Дополнительные материалы сайта

Список литературы

1. Витенберг М.И. Расчет электромагнитных реле. Третье издание. Л.: Энергия, 1966
2. Витенберг М.И. Расчет электромагнитных реле. Четвертое издание. Л.: Энергия, 1975
3. Элементы радиоэлектронной аппаратуры. Выпуск 44. Слаботочные реле. М.: Радио и связь, 1982
4. Шоффа В.Н. Герконы и герконовые аппараты. М.: МЭИ, 1993

Источник: museumrza.ru

Рейтинг
Загрузка ...