Wolfram akademische Forschung

Die akademische Forschung zu Wolfram ist eine Reihensammlung der Forschung zu Wolframprodukten.

Entwicklung und Anwendung der Seltenerd-Wolframlegierungselektrode

Diese akademische Forschung beschäftigt sich mit der Verwendung und Entwicklung von Wolframlegierungselektroden, dem Verfahren zur Herstellung von Elektroden auf Wolframbasis und der Haupttechnologie.

Forschung an Seltenerd-Wolfram-Elektroden

In diesem Bericht werden die Seltenerd-Wolframelektrode, die binäre zusammengesetzte Wolframelektrode und die ternäre zusammengesetzte Wolframelektrode vorgestellt. In China kann die Elektrode Massenproduktion mit unterschiedlicher Art und Inhalt der Wolframelektrode sein.

Wolfram-Argon-Lichtbogen-Umschmelzprozess der Nockenwelle

Zusammenfassung High-Density-Energiestrahl wie Laserstrahl, Plasmastrahl oder Lichtbogenstrahl für Gusseisen-Rückschmelzen Abschrecken ausgezeichnete Mängel. Das Prinzip des Löschens durch erneutes Schmelzen von Wolfram-Argon-Lichtbögen, das Prinzip des lokalen Löschens durch erneutes Schmelzen, die drei mechanischen Bewegungen mit variabler Geschwindigkeit, die Änderung der Stromstärke und die Qualitätskontrolle der Produktionsstätte werden vorgestellt.

Anwendung der Cer-Wolfram-Elektrode in der WIG-PAW-Edelstahl-Schweißrohrfertigung

In Anbetracht der Tatsache, dass die Cer-Wolfram-Elektrode in der chinesischen Schweißindustrie nicht für die Herstellung von Hochstrom-WIG- und PAK-Edelstahl-Schweißrohren geeignet ist, wurde über die Jahre der experimentellen Forschung und Produktionspraxis in Verbindung mit der einschlägigen theoretischen Forschung im Ausland geklärt Φ3,2 ~ 4,8 mm Cer-Wolfram-Elektroden-Parameterbedingungen mit großem Durchmesser.

Oberflächenverhalten und thermische Emissionseigenschaften von Nano-Komposit W-La2o3

Die Nano-W-La2O3-Emissionsmaterialien wurden durch Flüssig-Flüssig-Dotierung, Gefriertrocknung, zweistufige Reduktion und SPS0-Methode hergestellt. Der Oberflächenelementgehalt und die longitudinale Elementverteilung der emittierenden Materialien bei hohen Temperaturen wurden durch In-situ-Spektroskopie mit russischen Elektronen untersucht. Die Emissionseigenschaften der Materialien wurden mit einem selbst entwickelten, mikrocomputergesteuerten, automatischen Elektronenemissionsmessgerät getestet.

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