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Reiner Platin-Wolframdraht für Faden des elektrischen Lichtes Quellgalvanisierte Wolframdraht-Heizdraht in der Spule

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xName | Wolframdraht für Faden des elektrischen Lichtes Quell | Material | Reiner Wolfram |
---|---|---|---|
Reinheit | 99,95% | Dichte | 19,3 g/cm3 |
Widerstandskraft | 5.3*10^-8 | Oberfläche | WEISS, SCHWARZ |
Hervorheben | Reiner Platin-Wolframdraht,Elektrischer Platin-Wolframdraht,99 |
Wolframdraht für Faden des elektrischen Lichtes Quell
1. Beschreibung des Wolframdrahtes für Faden des elektrischen Lichtes Quell:
Eine Wolframstange wird in Wolframdraht geschmiedet und gezeichnet, um einen Faden herzustellen.
Die Hauptanwendungen für Wolframdraht umfassen Wolframhalogenlichter und Glühbirnen. Der Wolframdraht, der für verschiedene leuchtende Körper in den Birnen muss benutzt wird auch, mit einer kleinen Menge Kalium-, Silikon- und Aluminiumoxyden während des schmelzenden Prozesses lackiert werden. Dieser Wolframdraht wird lackierten Wolframdraht, alias lackierten Wolframdraht genannt. Wolframdraht 218 oder NichtabsackenWolframdraht (nicht--sagTungstenWire).
Verschiedene zeichnende Würfel werden gewöhnlich benutzt, um Wolframdraht zu zeichnen. Die Produktion des Fadens und des schneidenen legierten Hochgeschwindigkeitsstahls ist das vorrangige Ziel. Diese Materialien werden auch benutzt, um die optischen und chemischen Instrumente herzustellen, unter anderem.
Die Widerstandskraft des Wolframdrahtes ist 5.3*10^-8. Die starke Widerstandskraft, niedriger Dampfdruck, hochfest und ein hochschmelzender Punkt sind alle Eigenschaften des Wolframs. Von allen reinen Metallen ist er der, der weißglühende Fäden das Beste produziert. Jedoch ficht die Verarbeitung des Wolframs weil zu seiner Härte und zu Zerbrechlichkeit an. Der Widerstand des Wolframdrahtes wächst auf einen spezifischen Wert, wenn der Strom zu einer bestimmten Temperatur durch ihn erhitzt wird (im Allgemeinen, der Widerstandswert der Metalldrahtzunahmen mit dem Anstieg der Temperatur). Die Verfahrenstechnik des Wolframdrahtes, die Coolidge im Jahre 1909 entwickelte, das in der Entwicklung und im Marketing von Glühlampebirnen entscheidend war, ist heute noch gebräuchlich.
2. Grad und Chemikalie des Wolframdrahtes für Faden des elektrischen Lichtes Quell:
W-Draht Grad | W-Inhalt | Verunreinigungselementinhalt | |
Gesamtinhalt | Inhalt jedes Elements | ||
WAL1, WAL2 | ≥99.95% | ≤0.05% | ≤0.01% |
W1 | ≥99.95% | ≤0.05% | ≤0.01% |
W2 | ≥99.92% | ≤0.08% | ≤0.01% |
Anmerkung: Kalium wird nicht als Störstellengehalt benutzt |
3. Größe des Wolframdrahtes für Faden des elektrischen Lichtes Quell:
Wolframdrahtdurchmesser (μm) |
200mm Drahtgewicht (Magnesium) |
200mm Drahtsegment-Gewichtstoleranz (%) |
Durchmessertoleranz (%) | ||||
0 Grad | ⅠGrad | ⅡGrad | 0 Grad | ⅠGrad | ⅡGrad | ||
5≤d≤12 | 0.075~0.44 | - | ±4 | ±5 | - | - | - |
12 |
>0.44~0.98 | - | ±3 | ±4 | - | - | - |
18 |
>0.98~4.85 | ±2 | ±2.5 | ±3 | - | - | - |
40 |
>4.85~19.39 | ±1.5 | ±2.0 | ±2.5 | - | - | - |
80 |
>19.39~272.71 | ±1.0 | ±1.5 | ±2.0 | - | - | - |
300 |
>272.71~371.79 | - | ±1.0 | ±1.5 | - | - | - |
350 |
- | - | ±1.5 | ±2.0 | ±2.5 | ||
500 |
- | - | ±1.0 | ±1.5 | ±2.0 |
4. Anwendung des Wolframdrahtes für Faden des elektrischen Lichtes Quell:
Außer einer kleinen Menge Wolframdraht benutzt als Heizungsmaterial für Hochtemperaturöfen, werden Heizungen von Elektronenröhren und Verstärkungsrippen von Verbundwerkstoffen, die Mehrheit einer Wolframdrähte benutzt, um die Elektroden für Gasentladungslampen sowie die Fäden für verschiedene Arten von weißglühendem und von Halogen-Glühlampen herzustellen.
5. Wolframdrahtlampe
Die energiesparenden Pfosten der Lampe zwei sind einfacher Wolframdraht. Nach der Heizung sie sind in der Lage, Elektronen auszustrahlen. Um ein elektrisches Feld zu schaffen, wird eine angemessen Hochspannung an die beide Seiten des hellen Rohrs geliefert. Im hellen Rohr werden diese Elektronen zu einer spezifischen Geschwindigkeit beschleunigt und das Quecksilberlampenrohr wird in ein Vakuum evakuiert und gefüllt mit Elektronen, das die Quecksilberatome veranlaßt aufgeregt zu werden und in Ionen in einem angeregten Zustand umzuwandeln, wenn die Elektronen im Quecksilberelektronfluß sie mit einer spezifischen Geschwindigkeit schlagen. Damit der Schritt, der angeregte Zustand des Quecksilbers fällt spontan zurück zu seinem ursprünglichen Zustand nach einer kurzen Zeit stattfindet. Gleichzeitig wird UV-Licht freigegeben, und UV-Licht kann nicht für Beleuchtung benutzt werden. Allgemeine energiesparende Lampen schließen gewöhnliche gewöhnliche Lampen und DreiFARBlampen mit ein, die werdenes Mainstream sind-, die den Vorteil des Sparens des Stroms verglichen mit Glühbirnen haben. Der Unterschied ist, dass die Farbwiedergabe von gewöhnlichen Lampen niedrig ist, während die DreiFARBlampen natürliche Sonnenlichtfarbe zeigen, und besser als gewöhnliche Lampen im Hinblick auf Farbwiedergabe und helle Leistungsfähigkeit ist. CFLs enthalten Quecksilber. Weil der Siedepunkt des Quecksilbers sehr niedrig ist, kann er bei Zimmertemperatur verdunstet werden. Nachdem die weggeworfenen Leuchtstofflampen defekt sind, wird Quecksilberdampf sofort den Umgebungen freigegeben, und die Quecksilberkonzentration in der Umgebungsluft kann mg 10-20 pro Kubikmeter sofort erreichen. Die Luft kann eine maximale Konzentration von 0,01 Milligrammen pro Kubikmeter nur haben. Mercury ist schwierig, loszuwerden, nachdem man den menschlichen Körper eingetragen hat.
1. Es gibt Quecksilberverschmutzung im Produktionsverfahren und der Nachgebrauch und die Beseitigung. Mercury-Verschmutzung wird in hohem Grade in den westlichen Staaten bewertet.
2. Weil es ein Glasprodukt ist, zu transportieren ist leicht defekt und schwierig. Schlechte Installation.
3. Es verbraucht noch zu viel Strom.
4. Einfach zu beschädigen, ist kurzes Leben-, energiesparendes und nicht Rettungsgeld die beste Schilderung von ihm.
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