世界上最耐高温的金属,3000度高温也不能熔化,钨丝如何制造的
在影视作品中黄金类的题材尤其受人们喜爱,往往会围绕着一批巨大的黄金进行争夺,各路人马纷纷登场,上演了一段段尔虞我诈,爱恨交织的传奇故事。
在现实生活中也出现过这样的黄金劫案,只不过使用的方法技术含量更高,可不像影视作品中那样打打杀杀。
据报道,有人用黄金做质押分别从各个银行贷款190亿,最后发现这些质押的黄金是假黄金,表面是一层黄金而内部是掺了钨,因为钨的密度与黄金几乎相等(钨密度19.35g/cm3 黄金密度19.32g/cm3),所以一般的黄金检测方法如吊水法,X射线根本测不出来,这些人也就能屡屡得逞。
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说到钨大家也许会陌生,但说到钨丝应该都会知道吧,钨丝主要应用于白炽灯,卤钨灯等电光源中。
钨丝是由金属钨制成的,钨是一种有色金属,拿在手里有一种沉重的感觉,钨的密度为每立方厘米20克,与黄金非常接近,这也就是有人用钨来伪造黄金的原因。
钨还是一种相当脆的金属,只有当它纯度很高时才会具有可塑性,还有很大的抗拉强度,不过这些都不是这种金属的主要特性,要熔化一块钨就需要极高的温度,钨的熔点在3420摄氏度,这也就是为什么用这种金属制作白炽灯钨丝的原因。
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然而如果你在空气中让非常细的钨丝通过电流,它也会由于过热导致断裂,从而停止光的产生,这是由于钨在高温下氧化,在其表面上产生三氧化钨,而氧化钨的熔点仅有不倒1500摄氏度。
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高温煅烧的钨会在表面生成美丽的彩色痕迹,这是由于它表面生成的氧化膜的厚度不同所造成的,在灯泡中,我们看到的不时这种美丽的氧化膜,这是因为灯泡中的氧气已经被抽走了,并往灯泡里面充入了氮气和氩气的混合物,在不被氧化的情况下,钨丝可以很长时间发光。
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有一个有趣的事情是,当你近距离观察钨丝时,你可以发现为什么现在的白炽灯的使用寿命并没有以前的老旧灯泡使用时间长的原因,在老旧灯泡里,钨丝的结构是简单的螺旋,而现在的Bi螺旋结构钨丝更细,这就会使更多的部分厚度不均匀,以至于大大降低了灯泡的使用寿命。
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自古以来,人类便用各种物质进行燃烧产生光源照明,像石油,天然气,煤气等,但这些照明光源的效率都非常低。
最开始的电灯泡用碳丝,使用寿命也比较短。
直到20世纪初,钨丝的出现大大提高了发光效率。
1910年第一颗钨丝灯泡问世。
1917年发明了高温下不变形的钨丝。
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灯泡工业中对钨丝的要求非常高,要耐高温,具有优异的高温抗下垂性能,塑性好,具有良好的导电性能。
现在市场上使用的钨丝有三类,纯钨丝,掺杂钨丝和各种合金钨丝。
纯钨丝根据其性能可分为糊剂挤压钨丝,胶体化钨丝,延性钨丝等,只有延性钨丝的性能较好,使用比较多,其它钨丝由于易脆的性能,使用较少。
掺杂钨丝是为了改变纯钨丝在高温下抗垂性能差,发光效率低,而研发的钨丝,主要是在三氧化钨中掺杂硅,铝和钾,主要用于灯泡和电子管的热丝。
合金钨丝主要有钨铼合金丝,钍钨铼合金丝,钨钼合金丝等,根据各个合金钨丝材料的性能不同,使用的地方也不同。
细细的钨丝是怎么制造出来的钨丝的原材料是仲钨酸铵,是一种白色的晶体,稍熔于水,在近700度的焙烧炉中40分钟,产出蓝色晶体氧化钨,颗粒在12~19微米。
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用于生产钨粉的原材料,掺杂蓝色氧化钨是针对钨丝的特孰要求,而掺加铝,钾等元素,以增加钨丝的性能,如抗下垂,增加韧性等。
蓝色氧化钨经过氢气还原炉还原成钨粉,这种钨粉平均颗粒度在2~5微米,将钨粉放于模具中,用等静压机压制坯条,将压制好的钨坯条放入炉中烧结,烧结后钨条密度一般为17.7g/cm3。
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钨条经过旋锻,变成用于拉丝的圆棒形钨条,密度在19g/cm3以上,锻压钨条经过拉丝后变成钨丝。
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拉丝过程中会加入润滑剂石墨,钨丝的规格直径在20微米~1毫米,钨丝用卷盘包装。
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钨丝除少量用作高温炉的发热材料,电子管的热子和复合材料的加强筋等外,绝大部分用于制作各种白炽灯和卤钨灯的灯丝,以及气体放电灯的电极。
现在又有人将钨丝灯做成了艺术品,既能照明又增加了艺术气息,将钨丝做成各种复杂的形状,通电后灯泡内的钨丝发热,灯泡内的物品犹如焕发了生机。
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随着现在科学技术的进步,钨丝灯泡已很少使用,但在那段时间内为人类做出了很大的贡献,以至于在很多场合使用钨丝灯,增加独特的复古气质。
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什么金属比钨更耐高温?有熔点达到1万度的材料吗?
在元素周期表的所有金属元素中,钨元素的单质是熔点最高的单质,其熔点达到了3422 ℃(沸点为5930 ℃),再也没有哪种金属元素的单质熔点会比金属钨更高。之所以钨的熔点非常高,与其键能极高的金属键有关。
钨是第74号元素,位于元素周期表中的第六周期第VIB族。在钨的同族元素中,它们拥有金属元素中最多的价电子数,多达6个,这意味着每个原子可以形成六根金属键,所以这一族元素的键能极高,导致熔点也非常高。再综合其他成键参数,钨的成键能力最强,使得钨是熔点最高的金属。
不过,还有其他单质可以比钨忍耐更高的温度,固态碳单质可以承受住3627 ℃的温度。但碳单质没有固定的熔点(1个标准大气压),因为它在大约3627 ℃就会升华,而碳的三相点温度为4330 ℃(压强为10.8 MPa)。因此,在还没熔化之前,固态碳就会直接升华成为气态。
在人类已知的材料中,不仅没有金属能在1万度的高温还不熔化,而且就连那些合金也不行。迄今为止,人类制造出的最耐热材料为五碳化四钽铪(Ta4HfC5),它的熔点为4215 ℃,它是由比钨的熔点更高的碳化铪和碳化钽(熔点将近4000度)制成。
另外,还需注意的是,材料的熔点与压强有关,压强越高熔点也会越高。但当温度和压强大于临界值之时,材料就会变成超流体,已经失去了熔点的意义。
战略贵金属,航天工业的“闪耀明珠”
铼,被发现快一个世纪了,但对我们大多数人来说,它还是一种陌生的元素。它排列在化学元素周期表的第75位,是最晚被发现的天然元素。
铼是一种银白色金属,自然界含量很少,多用于航空航天领域,是重要的战略贵金属。铼在地壳中的含量比所有的稀土元素都少,比钻石更难以获取。根据美国地质调查局的报告,全球探明的铼储量仅为2500吨左右。
历经53年找到“铼”
早在1872年,俄罗斯化学家门捷列夫就根据元素周期律预言,在自然界中存在一个尚未被发现的、原子量约为190左右的“类锰”元素。也就是与锰、锝等类似的一种未知锰族元素。从此,科学家们就从和锰性质相似元素的矿物,如锰矿、铂矿以及铌铁矿中寻找这个元素,但却一直毫无收获。在50多年之后,对这种神秘元素的探索才出现了新进展。
1925年9月5日,德国地球化学家诺达克夫妇在纽伦堡的德国化学家联合会上当众宣布,他们利用X光谱,从大量的矿物和岩石的浓缩产物中发现了一种新元素,并展示了其化合物的样品,最终揭开了这个神秘元素的面纱。诺达克夫妇为了纪念自己祖国的母亲河——莱茵河,将这种新元素命名为“铼”(rhenium),化学元素符号Re。这样的命名,让人不禁想起居里夫人的那句名言:“科学是没有国界的,但是科学家有自己的祖国。”
铼在化学元素周期表的第75位,是沸点最高的金属元素。铼的密度为21.04克/立方厘米,熔点和沸点分别为3186℃和5596℃。这种稀有金属的熔点在所有元素中排第三(前两位为钨、钽),密度则排在第四位(前三位有铂、铱和锇)。金属铼坚硬、耐磨、耐腐蚀,在空气中十分稳定。铼不溶于盐酸,但溶于硝酸和热的浓硫酸,它也不与氢、氮作用,但能吸收氢气。铼在地壳中的含量极低,主要存在于辉钼矿中。
现在,铼及其合金被广泛应用到航空航天、电子、石油化工等领域。目前,铼的一大用途是石化工业上的催化剂。含铼的钽、钨合金被认为是最耐高温的金属合金,钨铼热电偶最高可测3100℃的高温。镀铼(如航天器金属表面)的金属可增加耐磨性,因此,铼已成为宇航、火箭和导弹等领域的重要材料。此外,用铼钨合金制造电子管阴极,寿命比钨长100倍;将铼用于制造电接触器,特别是制造海船永磁发电机接触器,经久耐用。
航空发动机的关键金属
铼可以广泛应用于喷气式发动机和火箭发动机,全球约80%的铼用于生产航空发动机,其在军事战略上有重要意义。为了维持在航空工业的优势地位,美国和其他一些W方国家常年针对中国进行材料和技术封锁。英国的航空发动机巨头罗尔斯·罗伊斯虽然在中国投资建厂,但是对中国员工层层设防,中国员工从来没有机会接触其核心技术。长期以来,航空发动机一直都是我国航空工业中的一个短板。
航空发动机中的单晶叶片是航空产品“第一关键”零件,处于温度最高、应力最复杂、环境最恶劣的部位,直接决定了航空发动机的性能。一台1000千克的发动机中,核心部件就是60片单晶叶片。发动机将空气进行压缩之后压入燃烧室,在有限的空间内和燃料发生剧烈燃烧,产生猛烈的燃气喷射流,推动这些叶片高速旋转,迸发出惊人的动力,每一片叶片输出的马力都相当于一台2.0排量的越野汽车。据了解,一台1000千克级的发动机,高压转速接近4万转每分钟,大概的切向速度就是450米每秒钟,温度大概是1720℃。所以,生产单晶叶片,离不开稀有金属铼。
“发现”金属铼
中国境内到底有没有铼矿呢?其实,早在1983年,成都理工大学教授张如柏在四川马边、犍为、沐川境内红层砂岩中就发现了铼钼矿物。
最近一次发现大规模的铼矿则是在2010年,那是在陕W省洛南县的一个矿区,工作人员意外勘探到稀有金属铼。该矿区属于炼石有色公司旗下的一个矿山。当时此矿探明储量176吨,约占全球储量的7%,仅次于美国与俄罗斯等少数几个国家。发现铼之后,炼石有色公司分别和几家外国的航天发动机企业联系,这些企业都表示可以签订长期收购合同,即由炼石有色公司提供铼原料。在此之前,国际上认为中国没有铼这种金属。因此,这一次中国“发现”超级金属铼,引发国人强烈关注。
目前世界范围内铼的年产量为25~30吨,世界市场上每千克铼的销售价格为1500~3500美元。据了解,随着航空工业的发展,铼消费量的年均增长率为3%,虽然价格不菲,却一直处于供不应求的状态。这其中,美国是最大的铼金属消费国,控制着全球销售市场,一直处于垄断地位。
随着中国航空工业的崛起,未来中国的火箭、导弹会用铼制造高温涂层,宇宙飞船上的仪器和高温部件也会使用铼。此外,铼还在醇类脱氢、合成氨等化工生产中作为催化剂使用。随着中国军工发展的重心转移至海空方向,未来航空发动机、无人机和高速飞行器等领域将进一步发展,铼的战略数值将更为凸显。
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