금속
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WC-Co 경질 합금 텅스텐이 포함된 합금입니다. 및 코발트 주요 구성 요소로. 코발트 함량에 따라 WC-Co 경질 합금 고코발트(20%~30%), 중코발트(10%~15%), 저코발트(3%~8%)의 세 가지 유형으로 나눌 수 있습니다. 이 합금은 주철, 비철금속, 비금속, 내열합금, 티타늄 합금을 가공하는 도구로 사용할 수 있습니다. , 스테인레스 스틸 등이며 확장 다이, 내마모성 부품, 스탬핑 다이 및 드릴 비트로도 사용할 수 있습니다. 이 문서에서는 m WC-Co 경질 합금의 자기 포화 및 보자력
외부 자기장이 증가함에 따라 텅스텐-코발트 합금의 자기 유도 강도도 증가합니다. 자기장 강도가 특정 값에 도달하면 자기 유도 강도가 더 이상 증가하지 않습니다. 즉, 텅스텐-코발트 합금이 자기 포화 상태에 도달한 것입니다.
텅스텐-코발트 합금의 자기 포화 값은 코발트 함량에만 관련되며 텅스텐-코발트 합금의 텅스텐 카바이드 상의 입자 크기와는 관련이 없습니다. . 따라서 자기 포화는 텅스텐-코발트 합금의 비파괴 구성 검사 또는 알려진 구성의 합금에서 비자성 ηl 상의 존재를 식별하는 데 사용할 수 있습니다.
텅스텐-코발트 합금의 보자력은 초경합금의 바인더 상 때문입니다. 텅스텐 코발트 합금이 특정 자기 특성을 갖도록 강자성 물질입니다. 보자력은 텅스텐 코발트 합금의 구조를 제어하는 데 사용할 수 있습니다. 텅스텐 코발트 합금의 보자력은 주로 다이아몬드 함량 및 분산과 관련이 있으며 코발트 함량이 감소함에 따라 증가합니다. 코발트의 양이 일정할 때 텅스텐 카바이드 입자가 미세해짐에 따라 코발트 상의 분산도가 증가하므로 보자력도 증가하고 그 반대의 경우도 마찬가지입니다.
따라서 동일한 다른 조건에서 보자력은 합금의 텅스텐 카바이드 입자 크기를 간접적으로 측정하는 데 사용할 수 있습니다. 정상적인 구조의 합금에서 탄소 함량이 감소함에 따라 드릴 단계의 텅스텐 함량이 증가하여 코발트 단계가 더 강화되고 보자력이 그에 따라 증가합니다. 따라서 소결 시 냉각 속도가 클수록 보자력이 커집니다.
기사를 읽어 주셔서 감사합니다. 이 기사가 WC-Co 경질 합금의 자기 포화 및 보자력을 더 잘 이해하는 데 도움이 되기를 바랍니다. 텅스텐 합금에 대해 자세히 알아보려면 , 고급 내화 금속(ARM)을 방문하시기 바랍니다. 자세한 내용은.
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금속
텅스텐 및 텅스텐 합금의 적용 텅스텐 , 주기율표에서 원자번호 74번은 VIB족 금속입니다. 밀도는 19.35g/cm3로 금에 가깝고 녹는점은 3,422℃, 끓는점은 5,927℃이다. 이 기사에서는 텅스텐 및 텅스텐 합금의 적용을 살펴보겠습니다. . 텅스텐 및 텅스텐 합금의 적용 텅스텐 금속 원소의 녹는점이 가장 높은 은백색의 강철과 같은 금속입니다. 그리고 느린 증발 속도. 텅스텐 화학적으로 안정하다. 상온에서 공기나 물, 염산, 황산, 질산 또는 어떤 농도의 불산과도 반응하지 않으나 불산과 농질산의 혼합산에 빠르게 용해되어 작
코발트 합금이란 무엇이며 코발트 합금 속성은 무엇입니까? 코발트(Co) 스말타이트, 코발타이트 및 에리트라이트 광물에서 발견되는 광택이 나는 은청색의 비철금속입니다. 코발트 합금 코발트를 모재로 하는 금속합금의 일종입니다. 코발트합금 우수한 고강도 및 인성, 고온 강도 및 저항, 우수한 내식성을 갖는다. 코발트 합금 코발트 합금 주요 재료 이점에 따라 분류됩니다. 여기에는 내마모성, 내열성 및 내식성이 포함됩니다. 스탠포드 고급 재료 코발트 기반 다상 합금으로 패스너를 제조합니다. 이 합금으로 만든 패스너는 우수한 강도와 인성