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钽(工业纯钽)   总被引:7,自引:0,他引:7  
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钽及钽合金的工业应用和进展   总被引:2,自引:1,他引:2  
主要介绍了近几年内钽及钽合金工业的发展概况,及其在电子、高温合金、武器系统等的新发展和应用,指出钽的应用领域将继续开发。同时,随着钽电容器的发展,钽的需求也将大幅发展。  相似文献   

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由于钽的熔点高且有优良的延展性,钽被用作高温元件材料。钽的熔点为2996℃,仅次于铼(3180℃)和钨(3410℃)。钽具有优良的室温拉伸性(拉长21%以上),且容易用燃气-钨-电弧法(GTA)焊接。在焊接和未焊接的条件下,钽具有极低的韧性至脆性过渡温度(DBTT),并对其它难熔金属和活泼金属有较高的固体溶解度。全世界每年钽的消耗量约为900t。最大用途是电子工业,约占总消耗量的66%。其次是切削工具(22%)。约有6%用作超合金的高温强化添加剂。由于它的独特的腐蚀特性,钽和低钽合金也用于化学工业(3%),尤其是阀门、热交换器和卡口加热器。Ta…  相似文献   

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世界钽资源     
随着IT产业的兴盛,手机、游戏机、个人计算机等空前普及,钽需求急剧增加,用量供不应求,从2000年底到2001年上半年,价格也急剧上涨。 2000年世界钽资源(以Ta2O5计)总储量为60000t,2001年为140000t。居前三位的国家分别是澳大利亚、南美、南非,比例分别为42%、23%和19%。2000年世界钽(以Ta2O5计)的总产量为2000t,居前三位的国家分别是澳大利亚、巴西和加拿大。2000年世界钽(以Ta2O5计)的需求量/消费量约为2800t,居前三位的国家分别是北美、欧洲和日本(占世界总消费量的20%~26%),按用途分,电子工业占61%。制造业占15%、金属加工…  相似文献   

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钽及其合金的用途   总被引:5,自引:0,他引:5  
世界钽的年消费量约为900t,其中约60%用于电子工业,约22%用于切削刀具,约6%用于超合金,约3%用于化工。化工业主要是阀门、热交换器以及插入式加热器,如Ta-7.5W合金丝用于氯化炉的阀类弹簧。另外,钽与人的体液有很好的亲和性,因此约1%的消费量用于医疗领域,余下的约2%用于动能弹等军事目的以及稀土金属、钚金属的熔炼和烧结的坩埚等。 高强钽合金的一次加工温度在1200℃以上,加工过程中应有防止氧化的措施。但二次加工可在常温到500℃下进行,无需防止氧化的措施就可进行。Ta-10W合金加工过程中的退火温度为1500℃,T-111(Ta-8W-…  相似文献   

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中国钽电容器工业的进展   总被引:4,自引:0,他引:4  
简述了中国钽电容器工业的发展历史,主要厂家,产品的主要品种,性能及其应用,生产设备及工艺水平,产品质量一致性和可靠性,历年年产量,进出口状况和市场分析,历外来对钽材的需求量,各种规格钽粉和钽丝的消耗量及对未来的展望。  相似文献   

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由于受到电子器件不断需求的刺激,钽市场在经过一年库存调整后已经复苏,目前以两位数字增大.在过去几年里,钽市场有点像“过山车”大起大落.1999年需求量上升到10%─20%.另一个大用户就是喷气发动机高温段涡轮叶片用的高温合金的添加剂,约占钽用量的20%.1999年高温合金对钽的需求量可能增长5%左右.钽再一个主要应用就是硬质合金刀具,占钽用量的15%.这部分市场被认为是疲软的,因为钽在金属切割方面的应用已发展到饱和状态.并且特别是由于石油工业比较萧条而钻头需求量减少.钽余下的5%左右份额用于各种…  相似文献   

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液体钽电容器阳极引出线用钽丝表面质量定量检验方法   总被引:1,自引:0,他引:1  
丝材是用拉丝模以拉拔方法生产出来的。由于拉拔时被拉拔材料与模孔的压缩区和定径区的内表面之间的磨损(粘着磨损和磨粒磨损)作用,被拉拔出来的丝材表面必然满布微观的纵向沟槽(微观不平度),只是随着拉拔工艺精细程度的不同,所形成的纵向沟槽的宽窄和深浅不同而已。圆截面的丝材,特别是细丝(液体钽电容器阳极引出线用钽丝,其最粗者,直径仅0.6mm),在径向,曲率太大,因之无法以  相似文献   

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金属钽是一种具有优异耐腐蚀性、生物相容性和介电性能的难熔金属材料,因而被广泛应用于高温技术、电子技术、耐腐工程、原子能以及医疗等行业。增材制造技术能够实现复杂钽金属零件的一体化成形,并且材料利用率高、可实现个性化定制。本文介绍了增材制造用球形金属钽粉的研究现状,评述了钽金属粉末及增材制造成形后的组织和性能研究及应用进展,分析了钽金属增材制造技术当前存在的一些问题,并对该技术的未来发展进行了展望。  相似文献   

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