7440-33-7
W
7400GA
99,9%
150 maillage dia 0.02mm
231-143-9
NON
État de disponibilité: | |
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Caractéristique
Tungstène, ou Wolfram, est un élément chimique avec le symbole W et l'Atomic Number 74. Le tungstène est un métal rare trouvé naturellement sur la terre presque exclusivement associée à d'autres éléments de composés chimiques plutôt que seuls. Ses orés importants incluent Wolframite et Scheelite.
Phase à la STP: Solide
Apparence: blanc grisâtre, lustré
Point de fusion: 3695 K (3422 ° C, 6192 ° F)
Point d'ébullition: 6203 k (5930 ° C, 10706 ° F)
Densité (près de R.T.): 19,3 g / cm3
Lorsque liquide (à p.): 17,6 g / cm3
Chaleur de fusion: 52,31 kJ / mol
Chaleur de vaporisation: 774 kJ / mol
Capacité thermique molaire: 24.27 J / (mol · k)
Application
Environ la moitié du tungstène est consommé pour la production de matériaux durs - à savoir le carbure de tungstène - avec une utilisation majeure restante étant dans des alliages et des aciers. Moins de 10% est utilisé dans d'autres composés chimiques. En raison de la haute température de transition fragile du tungstène, ses produits sont classiquement fabriqués à travers la métallurgie en poudre, le frittage à plasma étincelle, le dépôt de vapeur chimique, le pressage isostatique chaud et les itinéraires thermoplastiques. Une alternative de fabrication plus flexible est la fusion laser sélective, ce qui permet de créer des formes tridimensionnelles complexes.
Caractéristique
Tungstène, ou Wolfram, est un élément chimique avec le symbole W et l'Atomic Number 74. Le tungstène est un métal rare trouvé naturellement sur la terre presque exclusivement associée à d'autres éléments de composés chimiques plutôt que seuls. Ses orés importants incluent Wolframite et Scheelite.
Phase à la STP: Solide
Apparence: blanc grisâtre, lustré
Point de fusion: 3695 K (3422 ° C, 6192 ° F)
Point d'ébullition: 6203 k (5930 ° C, 10706 ° F)
Densité (près de R.T.): 19,3 g / cm3
Lorsque liquide (à p.): 17,6 g / cm3
Chaleur de fusion: 52,31 kJ / mol
Chaleur de vaporisation: 774 kJ / mol
Capacité thermique molaire: 24.27 J / (mol · k)
Application
Environ la moitié du tungstène est consommé pour la production de matériaux durs - à savoir le carbure de tungstène - avec une utilisation majeure restante étant dans des alliages et des aciers. Moins de 10% est utilisé dans d'autres composés chimiques. En raison de la haute température de transition fragile du tungstène, ses produits sont classiquement fabriqués à travers la métallurgie en poudre, le frittage à plasma étincelle, le dépôt de vapeur chimique, le pressage isostatique chaud et les itinéraires thermoplastiques. Une alternative de fabrication plus flexible est la fusion laser sélective, ce qui permet de créer des formes tridimensionnelles complexes.