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Wolfram akademische Forschung

Die akademische Forschung zu Wolfram ist eine Reihensammlung der Forschung zu Wolframprodukten.

Entwicklung und Anwendung der Seltenerd-Wolframlegierungselektrode

Diese akademische Forschung besch?ftigt sich mit der Verwendung und Entwicklung von Wolframlegierungselektroden, dem Verfahren zur Herstellung von Elektroden auf Wolframbasis und der Haupttechnologie.

Forschung an Seltenerd-Wolfram-Elektroden

In diesem Bericht werden die Seltenerd-Wolframelektrode, die bin?re zusammengesetzte Wolframelektrode und die tern?re zusammengesetzte Wolframelektrode vorgestellt. In China kann die Elektrode Massenproduktion mit unterschiedlicher Art und Inhalt der Wolframelektrode sein.

Wolfram-Argon-Lichtbogen-Umschmelzprozess der Nockenwelle

Zusammenfassung High-Density-Energiestrahl wie Laserstrahl, Plasmastrahl oder Lichtbogenstrahl für Gusseisen-Rückschmelzen Abschrecken ausgezeichnete M?ngel. Das Prinzip des L?schens durch erneutes Schmelzen von Wolfram-Argon-Lichtb?gen, das Prinzip des lokalen L?schens durch erneutes Schmelzen, die drei mechanischen Bewegungen mit variabler Geschwindigkeit, die ?nderung der Stromst?rke und die Qualit?tskontrolle der Produktionsst?tte werden vorgestellt.

Anwendung der Cer-Wolfram-Elektrode in der WIG-PAW-Edelstahl-Schwei?rohrfertigung

In Anbetracht der Tatsache, dass die Cer-Wolfram-Elektrode in der chinesischen Schwei?industrie nicht für die Herstellung von Hochstrom-WIG- und PAK-Edelstahl-Schwei?rohren geeignet ist, wurde über die Jahre der experimentellen Forschung und Produktionspraxis in Verbindung mit der einschl?gigen theoretischen Forschung im Ausland gekl?rt Φ3,2 ~ 4,8 mm Cer-Wolfram-Elektroden-Parameterbedingungen mit gro?em Durchmesser.

Oberfl?chenverhalten und thermische Emissionseigenschaften von Nano-Komposit W-La2o3

Die Nano-W-La2O3-Emissionsmaterialien wurden durch Flüssig-Flüssig-Dotierung, Gefriertrocknung, zweistufige Reduktion und SPS0-Methode hergestellt. Der Oberfl?chenelementgehalt und die longitudinale Elementverteilung der emittierenden Materialien bei hohen Temperaturen wurden durch In-situ-Spektroskopie mit russischen Elektronen untersucht. Die Emissionseigenschaften der Materialien wurden mit einem selbst entwickelten, mikrocomputergesteuerten, automatischen Elektronenemissionsmessger?t getestet.

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