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Introduction au tungstène et aux creusets en tungstène

1. Qu'est-ce que le tungstène ?

Le tungstène est un métal également connu sous le nom de wolfram et extrait de ses minerais, la wolframite et la scheelite. Cet élément a été identifié comme un nouvel élément en 1781 et comme un élément isolé en 1783. Il s'agit d'un élément chimique rare et dur qui présente le point de fusion le plus élevé, une grande résistance à la traction, une densité élevée et une faible pression de vapeur. Le numéro atomique du tungstène est 74 et il est désigné par le symbole W. Le mot tungstène vient d'un mot suédois -Tung Sten, qui signifie pierre lourde.

2. Occurrence du tungstène

Le tungstènemétal est présent à l'état naturel dans les minéraux wolframite, ferbérite, scheelite et hubrenite. À l'heure actuelle, la Chine est le plus grand producteur de tungstène, tandis que la majeure partie de la production restante provient de la Russie, du Canada et de la Bolivie.

Pour obtenir du tungstène à partir de ses minerais, ceux-ci sont broyés, nettoyés et traités avec des alcalis pour obtenir du trioxyde de tungstène. Ensuite, le trioxyde de tungstène est chauffé avec du carbone ou de l'hydrogène pour obtenir du tungstène métal, du dioxyde de carbone ou de la vapeur d'eau et du tungstène métal.

3. Principales applications du tungstène

A. Alliages

En raison de son extrême dureté et de sa densité, le tungstène est souvent utilisé pour obtenir des alliages de métaux durs. Son point de fusion élevé en fait un bon matériau pour la fabrication de tuyères de fusées, de pales de turbines, de pièces résistantes à l'usure, etc. Les alliages de tungstène sont utilisés dans l'industrie automobile et l'industrie aérospatiale.

B. Carbures de tungstène

Les carbures de tungstène (formule WC) sont des produits essentiels du tungstène car ils appartiennent aux carbures cimentés, également connus sous le nom de métaux durs, et sont très répandus dans les outils de haute technologie d'aujourd'hui.

C. L'électronique

Le tungstène est utilisé dans la fabrication de nombreux équipements électroniques tels que les ampoules électriques, les tubes cathodiques, les filaments de tubes à vide, les éléments chauffants, les contacts électroniques, etc. Le tungstène est également utilisé dans la fabrication de pistolets à émission de champ, de microscopes électroniques, de transistors, etc.

D. Substitution de l'or

La densité du tungstène étant très élevée et assez proche de celle de l'or, il peut être utilisé comme substitut de l'or et sert à fabriquer des bijoux, etc. Il est utilisé pour fabriquer des résistances qui résistent aux rayures et à la contrefaçon des lingots d'or, etc.

4. Présentation du creuset en tungstène

Les creusets en tungstène sont des récipients en tungstène ou en alliages de tungstène utilisés pour la fusion et la calcination de matériaux à haute température. Les creusets en tungstène sont de plus en plus utilisés à des fins diverses et sont produits par de nombreuses entreprises. Ils sont fabriqués dans une grande variété de modèles et de formes, en fonction des spécifications des clients. Les creusets en tungstène sont souvent préparés avec du molybdène à hauteur de 0,9 % ou d'autres éléments en faibles quantités. Voici quelques-unes des principales utilisations des creusets en tungstène :

- Ces creusets sont principalement utilisés pour la croissance des saphirs et des monocristaux. Ils sont également utilisés pour la fusion des métaux des terres rares.
- En raison de leur résistance à certains oxydes métalliques et métaux en fusion, les creusets en tungstène sont utilisés dans la fabrication de produits électroniques, les technologies de vaporisation thermique, etc.
- Ils sont également utilisés dans les éléments chauffants des fours à induction, la fusion des métaux, la fabrication de conteneurs à haute température, etc.

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About the author

Chin Trento

Chin Trento est titulaire d'une licence en chimie appliquée de l'université de l'Illinois. Sa formation lui donne une large base à partir de laquelle il peut aborder de nombreux sujets. Il travaille sur l'écriture de matériaux avancés depuis plus de quatre ans à Stanford Advanced Materials (SAM). Son principal objectif en rédigeant ces articles est de fournir aux lecteurs une ressource gratuite mais de qualité. Il est heureux de recevoir des commentaires sur les fautes de frappe, les erreurs ou les divergences d'opinion que les lecteurs rencontrent.
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