Sinterwerkstoff

  • 60
  • W60Cu40

  • Wolfram 60% – Kupfer 40%

Normen ASTM B 702-93

Ausarbeitung Sinterwerkstoff

Chemische Zusammensetzung Mechanische Eigenschaften
Cu W Andere Rm HB Dichte W/m.k
IACS
38-42 Reste ≤ 0,5 ≥ 650 140 12,75 47
Spezifikationen

Dichte und eine hohe mechanische Eigenschaften. Sehr beständig Erosion in Verbindung mit sehr guten thermischen und elektrischen Leitfähigkeit.

Anwendungen

Stumpfschweißung und Spot, Messing, Kupfer, Silber und deren Legierungen. Elektroerosion, Hochspannungs-Leistungsschalter.

 


 

  • 70
  • W70Cu30

  • Wolfram 70% – Kupfer 30%

Normen ASTM B 702-93

Ausarbeitung Sinterwerkstoff

Chemische Zusammensetzung Mechanische Eigenschaften
Cu W Andere Rm HB Dichte W/m.k
IACS
33-37 Reste ≤ 0,5 790 175 13,8 42
Spezifikationen

Dichte und eine hohe mechanische Eigenschaften. Sehr beständig Erosion in Verbindung mit sehr guten thermischen und elektrischen Leitfähigkeit.

Anwendungen

Stumpfschweißung und Spot, Messing, Kupfer, Silber und deren Legierungen. Elektroerosion, Hochspannungs-Leistungsschalter.

 


 

  • 75
  • W75Cu25

  • Wolfram 75% – Kupfer 25%

Normen ASTM B 702-93

Ausarbeitung Sinterwerkstoff

Chemische Zusammensetzung Mechanische Eigenschaften
Cu W Andere Rm HB Dichte W/m.k
IACS
23-27 Reste ≤ 0,5 885 195 14,5 38
Spezifikationen

Dichte und eine hohe mechanische Eigenschaften. Sehr beständig Erosion in Verbindung mit sehr guten thermischen und elektrischen Leitfähigkeit.

Anwendungen

Stumpfschweißung und Spot, Messing, Kupfer, Silber und deren Legierungen. Elektroerosion, Hochspannungs-Leistungsschalter.

 


 

  • 80
  • W80Cu20

  • Wolfram 80% – Kupfer 20%

Normen ASTM B 702-93

Ausarbeitung Sinterwerkstoff

Chemische Zusammensetzung Mechanische Eigenschaften
Cu W Andere Rm HB Dichte W/m.k
IACS
18-22 Reste ≤ 0,5 980 220 15,15 34
Spezifikationen

Dichte und eine hohe mechanische Eigenschaften. Sehr beständig Erosion in Verbindung mit sehr guten thermischen und elektrischen Leitfähigkeit.

Anwendungen

Stumpfschweißung und Spot, Messing, Kupfer, Silber und deren Legierungen. Elektroerosion, Hochspannungs-Leistungsschalter.

 


 

  • 90
  • W90Cu10

  • Wolfram 90% – Kupfer 10%

Normen ASTM B 702-93

Ausarbeitung Sinterwerkstoff

Chemische Zusammensetzung Mechanische Eigenschaften
Cu W Andere Rm HB Dichte W/m.k
IACS
8-12 Reste ≤ 0,5 1160 260 16,75 27
Spezifikationen

Dichte und eine hohe mechanische Eigenschaften. Sehr beständig Erosion in Verbindung mit sehr guten thermischen und elektrischen Leitfähigkeit.

Anwendungen

Stumpfschweißung und Spot, Messing, Kupfer, Silber und deren Legierungen. Elektroerosion, Hochspannungs-Leistungsschalter.

 


 

  • 90
  • W90NiCu

  • TUNSTEN HEAVY ALLOY
  • Wolfram 90% – Cupronickel

Normen ASTM B 777-07

Ausarbeitung Sinterwerkstoff

Chemische Zusammensetzung Mechanische Eigenschaften
Cu Ni W Andere Rm A% HB Dichte
2,5 7,5 Reste ≤ 0,5 700-1400 ≥ 250 ≥ 20 17
Spezifikationen

Dichte und eine hohe mechanische Eigenschaften. hohe Absorptionseffizienz von X und Gammastrahlen. Unmagnetisch.

Anwendungen

Auswuchtmassen, Punktschweißen und Kontakte, Elektroerosionsschutz.

 


 

  • 93
  • W93NiCu

  • TUNSTEN HEAVY ALLOY
  • Wolfram 93% – Cupronickel

Normen ASTM B 777-07

Ausarbeitung Sinterwerkstoff

Chemische Zusammensetzung Mechanische Eigenschaften
Cu Ni W Andere Rm A% HB Dichte
2,5 4,5 Reste ≤ 0,5 700-1200 ≥ 310 ≥ 15 17,6
Spezifikationen

Dichte und eine hohe mechanische Eigenschaften. hohe Absorptionseffizienz von X und Gammastrahlen. Unmagnetisch.

Anwendungen

Auswuchtmassen, Punktschweißen und Kontakte, Elektroerosionsschutz.

 


 

  • 95
  • W95NiCu

  • TUNSTEN HEAVY ALLOY
  • Wolfram 95% – Cupronickel

Normen ASTM B 777-07

Ausarbeitung Sinterwerkstoff

Chemische Zusammensetzung Mechanische Eigenschaften
Cu Ni W Andere Rm A% HB Dichte
1,5 3,5 Reste ≤ 0,5 700-1200 ≥ 320 ≥ 8 18
Spezifikationen

Dichte und eine hohe mechanische Eigenschaften. hohe Absorptionseffizienz von X und Gammastrahlen. Unmagnetisch.

Anwendungen

Auswuchtmassen, Punktschweißen und Kontakte, Elektroerosionsschutz.

 


 

  • 901
  • W90NiFe

  • TUNSTEN HEAVY ALLOY
  • Wolfram 90% – Nickel-Iron

Normen ASTM B 777-07

Ausarbeitung Sinterwerkstoff

Chemische Zusammensetzung Mechanische Eigenschaften
Cu Fe W Andere Rm A% HB Dichte
2,5 7,5 Reste ≤ 0,5 700-1400 ≥ 250 ≥ 20 17
Spezifikationen

Dichte und eine hohe mechanische Eigenschaften. hohe Absorptionseffizienz von X und Gammastrahlen.

Anwendungen

Auswuchtmassen, Punktschweißen und Kontakte, Elektroerosionsschutz.

 


 

  • 931
  • W93NiFe

  • TUNSTEN HEAVY ALLOY
  • Wolfram 93% – Nickel-Iron

Normen ASTM B 777-07

Ausarbeitung Sinterwerkstoff

Chemische Zusammensetzung Mechanische Eigenschaften
Cu Fe W Andere Rm A% HB Dichte
2,5 4,5 Reste ≤ 0,5 700-1200 ≥ 310 ≥ 15 17,6
Spezifikationen

Dichte und eine hohe mechanische Eigenschaften. hohe Absorptionseffizienz von X und Gammastrahlen.

Anwendungen

Auswuchtmassen, Punktschweißen und Kontakte, Elektroerosionsschutz.

 


 

  • 951
  • W95NiFe

  • TUNSTEN HEAVY ALLOY
  • Wolfram 95% – Nickel-Iron

Normen ASTM B 777-07

Ausarbeitung Sinterwerkstoff

Chemische Zusammensetzung Mechanische Eigenschaften
Cu Fe W Andere Rm A% HB Dichte
1,5 3,5 Reste ≤ 0,5 700-1200 ≥ 320 ≥ 8 18
Spezifikationen

Dichte und eine hohe mechanische Eigenschaften. hohe Absorptionseffizienz von X strahlung und Gammastrahlen.

Anwendungen

Auswuchtmassen, Punktschweißen und Kontakte, Elektroerosionsschutz.

 


 

  • W
  • Wolfram

  • WOLFRAM

Normen ASTM B760

Ausarbeitung Sinterwerkstoff

Chemische Zusammensetzung Mechanische Eigenschaften
W Andere Rm A% HB Dichte Rekristallisationstemperatur
99,95 ≤ 0,05 800 – 1300 2 – 5 360-500 19,3 1150
Spezifikationen

Hat den höchsten Schmelzpunkt und den niedrigsten Dampfdruck. Ausgezeichnetes Material für die Vakuumtechnik und verwandte Bereiche. Korrosionsschutz gegenüber vielen Säuren, Gleichrichter Konstruktion, Schaltern und Schützen, Hochtemperaturöfen, Heizungen und Reflektoren und Bildschirmen für die Behandlung von Abfallbrennstoff von Kernreaktoren verwendet.

Anwendungen

Hochtemperaturfestigkeit 3420 ° C, Punktschweißen und Kontakte, EDM, Öfen leer, anti-Korrosion.

 
 
 
 
 


 

  • Mo
  • Molybdän

Normen ASTM B386, ASTM B387

Ausarbeitung Sinterwerkstoff

Chemische Zusammensetzung Mechanische Eigenschaften
Mo Andere Rm Rp A% HB Dichte Rekristallisationstemperatur
99,95 ≤ 0,05 590 – 785 540 – 620 3 – 17 300 10,22 1000
Spezifikationen

Hohe Temperaturbeständigkeit, gute elektrische Leitfähigkeit und Korrosions (Säuren, Chemikalien und geschmolzenes Glas). Molybdän Werkzeuge erfordern keine Wärmebehandlung oder Beschäftigung vor der Oberflächenbehandlung. Hohe Verschleißfestigkeit, die Herstellung von Glühlampen, Transistoren und Halbleiterkontakt für die Neigungsquecksilberschalter und Telefon-Relais, Hochtemperaturofen-Konstruktionen arbeiten unter Vakuum oder kontrollierte Atmosphäre.

Anwendungen

Hochtemperaturbeständigkeit 2620 ° C, Punktschweißen und Kontakte, EDM, Öfen, Vakuumöfen, Korrosionsschutz, hohe Leitfähigkeit.

 
 
 
 
 
 


 

  • TZM
  • TZM

Ausarbeitung Sinterwerkstoff

Chemische Zusammensetzung Mechanische Eigenschaften
Zr Mo Ti Andere Rm Rp A% HB Dichte Rekristallisationstemperatur
0,06-0,12 Reste 0,4-0,55 0,01-0,04 690 – 1130 620 – 1000 2 – 8 300-450 10,16 1250
Spezifikationen

Im Vergleich zu Molybdän, TZM hat eine höhere Rekristallisationstemperatur und eine höhere Wärmebeständigkeit. Es ist ein Material, das für die Entwicklung von Werkzeugen ideal ist, die besonders hohe Wärmebeständigkeit aufweisen müssen. Die Verwendung von TZM ist bevorzugt, dass von Molybdän zu den zusammengefügten Stücken wie es besser geeignet für das Schweißen ist.

Anwendungen

Druckguss, Vakuumöfen, Wiegen für Kochtechniken und Sintern bei Temperaturen oberhalb von 1500 ° C.

 
 
 
 
 
 


 

  • TAN
  • Tantal

Normen ASTM B708-98, ASTM B365-98, ASTM B521-98

Ausarbeitung Sinterwerkstoff , Gezogen

Chemische Zusammensetzung Mechanische Eigenschaften
Ta Andere Rm Rp A% HB Dichte W/m.k
IACS
Rekristallisationstemperatur
99,95 ≤ 0,05 285 170 30 200 16,65 13 900
Spezifikationen

Hitzebeständige Materialien sehr gute Festigkeitseigenschaften zu Säurekorrosion aufweisen. Sehr dehnbar. Eine gute thermische und elektrische Leitfähigkeit.

Anwendungen

Elektronische Bauelemente, Kondensatoren