PRODUKTE

Funktionen
Material: | Reines W und dotiertes W |
Reinheit: | 99,95 Prozent, 99,99 Prozent, 99,999 Prozent |
Verfahren: | Extrudieren, Schmieden, Walzen, Bearbeiten und Sintern |
Größe: | Pro Anforderungen |
Beschreibung der Wolframelektrode
Das Wolfram-Inertgasschweißen (TIG) ist eine beliebte Art des Schweißens, bei der Wolframelektroden verwendet werden, um verschiedene Metalle zu verbinden. Die Wolframelektrode ist eine kritische Komponente in diesem Prozess, da sie den zum Aufbau des Lichtbogens erforderlichen Strom leitet. Die Wolframelektroden können mit einer Vielzahl von Metallen legiert werden. Unterschiedliche Arten und Größen von Elektroden werden für unterschiedliche Arten von Schweißnähten und Materialien verwendet, und Schweißer entwickeln Präferenzen basierend auf Schweißstil und -projekt. Bestimmte Elektrodentypen funktionieren besser mit Wechselstrom (AC) als mit Gleichstrom (DC).
Der hohe Schmelzpunkt von Wolfram macht es zu einem idealen Material für Elektroden. SSC ist spezialisiert auf die Herstellung von hochreinen Elektroden aus reinem Wolfram mit einheitlicher Form und anderen Wolframelektroden.
Wie unten gezeigt, sind bei SSC mehrere Arten von Wolframelektroden erhältlich.
● Elektrode aus reinem Wolfram
Reine Wolframelektroden enthalten mindestens 99,5 % Wolfram und liefern alle Eigenschaften, die klassischerweise mit Wolfram assoziiert werden, einschließlich überlegener Leitfähigkeit, Haltbarkeit und Leistung. Es eignet sich perfekt für Schweißprojekte mit Magnesium- oder Aluminiumlegierungen.
● Elektrode aus thoriertem Wolfram
Diese extrem langlebigen und hochbeständigen Elektroden sind eine Grundvoraussetzung für DC-Schweißanwendungen. Sie eignen sich am besten für Kupferlegierungen, Nickellegierungen, Titanlegierungen und nicht korrodierende Stähle.
● Zeriierte Wolframelektrode
Ceriierte Wolframelektroden sind wegen ihrer extrem leichten Zündung eines Lichtbogens mit niedrigeren Stromstärken und ihrer außergewöhnlichen Leistung in Bezug auf DC-Schweißanwendungen beliebt. Sie funktionieren am besten mit Titanlegierungen, Kupferlegierungen, Magnesiumlegierungen, Aluminiumlegierungen, Nickellegierungen, nicht korrodierenden Stählen und niedrig legierten Stählen.
● Lanthanisierte Wolframelektrode
Lanthanisierte Elektroden sind beliebt, da sie relativ einfach einen Lichtbogen zünden und eine geringere Stromstärke erforderlich sind. Sie leisten sowohl in AC- als auch in DC-Anwendungen eine hervorragende Leistung und sind eine beliebte Elektrode für den allgemeinen Gebrauch. Sie eignen sich zum Schweißen von Aluminiumlegierungen, Magnesiumlegierungen, Nickellegierungen, Kupferlegierungen, Titanlegierungen, niedrig legierten Stählen und nicht korrodierenden Stählen.
Lanthanisierte Elektroden mit geringerem Lanthangehalt werden am besten in DC-Anwendungen verwendet. Sie eignen sich am besten für Schweißnähte mit Titanlegierungen, Kupferlegierungen, Nickellegierungen und nicht korrodierendem Stahl.
● Yttriierte Wolframelektrode
Yittriierte Wolframelektroden werden hauptsächlich in der Militär- und Luftfahrtindustrie eingesetzt. Sein Lichtbogenstrahl ist schlank und komprimierend in mittleren und hohen Stromsituationen und seine Schweißdurchdringung ist maximal.
● Zirkoniumbeschichtete Wolframelektrode
Elektroden aus zirkoniertem Wolfram sind für höhere Stromstärken geeignet und funktionieren sowohl mit Transformator- als auch mit Inverterstromquellen gut, was sie zu einer hervorragenden Alternative für Magnesium- und Aluminiumlegierungen macht.
● Verbundelektrode
Es wird am besten zum Schweißen von Aluminiumlegierungen, Magnesiumlegierungen, Titanlegierungen, Nickellegierungen, Kupferlegierungen, niedriglegierten Stählen und nicht korrosiven Stählen verwendet.
Spezifikation der Wolframelektrode
Artikelname | Verunreinigung hinzugefügt (Prozent) | Andere Verunreinigungen (Prozent) | Elektrische Entladungsleistung (eV) | Farbcode |
Reine Wolfram-Elektrode | --- | <> | 4,5 eV | Grün |
Thorierte Wolframelektrode | ThO2 (0,90 Prozent ~ 1,20 Prozent) | <> | 2.0eV ~ 3.0eV | Gelb |
ThO2 (1,80 Prozent ~ 2,20 Prozent) | <> | 2.0eV ~ 3.0eV | Rot | |
ThO2 (2,80 Prozent ~ 3,20 Prozent) | <> | 2.0eV ~ 3.0eV | Violett | |
ThO2 (3,80 Prozent ~ 4,20 Prozent) | <> | 2.0eV ~ 3.0eV | Orange | |
Zeriierte Wolframelektrode | CeO2 (1,80 Prozent ~ 2,20 Prozent) | <> | 2,7 eV ~ 2,8 eV | Grau |
Lanthanisierte Wolframelektrode | La2O3 (0,80 Prozent ~ 1,20 Prozent) | <> | 2,8 eV ~ 3,2 eV | Schwarz |
La2O3 (1,30 Prozent ~ 1,70 Prozent) | <> | 2,8 eV ~ 3,0 eV | Golden | |
La2O3 (1,80 Prozent ~ 2,20 Prozent) | <> | 2,6 eV ~ 2,7 eV | Azurblau | |
Yttriierte Wolframelektrode | Y2O3 (1,80 Prozent ~ 2,20 Prozent) | <> | 2.0eV ~ 3,9 eV | Blau |
Zirkonierte Wolframelektrode | ZrO2 (0,20 ~ 0,40 Prozent) | <> | 2,6 eV ~ 2,7 eV | Braun |
ZrO2 (0,70 Prozent ~ 0,90 Prozent) | <> | 2,6 eV ~ 2,7 eV | Weiß | |
Verbundelektrode | CeO2, ThO2, La2O3, ZrO2, Y2O3 (1,50 Prozent ~ 3,00 Prozent) | <> | Gras-Grün |
Wolframelektrodenanwendungen und verwandte Branchen
● Schweißen mit Wolfram-Inertgas (WIG).
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