欧美三区美女,亚洲人成午夜免电影费观看,亚洲综合一区二区三区,神马久久资源

Ламповая промышленность

Ламповая промышленность

Постеры раннего 20 века для Osram освещения

С 20го века вольфрам освещает мир.
Осмий имеет самый высокий показатель оптического излучения среди всех металлов. Следовательно, после нитей углерода Эдисона, его использовали в осветительной промышленности. Большим недостатком осмия является высокое давление паров, в результате короткий срок службы лампы. Вольфрам выдерживает значительно более высокие температуры, чем осмий и имеет очень низкое давление паров, в результате чего больше светимости в сочетании с длительным сроком службы.

Вольфрамовая проволока обладает характеристиками, которые предоставили ему уникальное место в осветительной промышленности. Он используется в данном применении, поскольку он показывает отличную устойчивость к ползучести при повышенных температурах. Вольфрам является привлекательным материалом для лампы накаливания, потому что имеет чрезвычайно высокую температуру плавления (~ 3695 К), и низкое давление насыщенного пара при высоких температурах. Вольфрам внутренне хрупкий и, первоначально, это мешало производству вольфрамовой проволоки. Однако в начале этого века Уильям Кулидж, работающий в компании General Electric, рассматривал идею деформации вольфрама при повышенных температурах для того, чтобы сделать вольфрамовую проволоку с малым диаметром. Два важных результата его работы, во-первых, разработать метод работы порошковой металлургии до проволоки с помощью деформации при повышенных температурах, и, во-вторых, для получения пластичных материалов с данной деформации. Сегодня, способность обрабатывать вольфрамовую проволоки и нити в катушках без разрыва является основой всей промышленности ламп накаливания накаливания.

Ламповая промышленность


Начальные стадии термомеханической обработки спеченных слитков вольфрама, как правило, осуществляется путем прокатки и / или ковки. Эти операции позволяют добиться больших деформаций при относительно высоких температурах, а во время начальной стадии деформации слитка достигает полной плотности. Работая с вольфрамом при повышенных температурах, вольфрам поддерживает значительно высшую пластичность к температурному переходу. На разных этапах этой деформации, должны применяться отжиги или вольфрам станет перегружен работой и начать разрушится. Наконец, для волочения проволоки используется снижения вольфрама до конечного желаемого диаметра. На данный момент, микроструктура состоит из волокон, которые имеют очень высокие соотношения сторон.

Ламповая промышленностьВ вольфраме калий представлен в виде пузырьков при просвечивающей электронной микроскопии. Пузырьки сначала формируются из легированного порошка в слитки в процессе спекания. Во время термомеханической обработки эти первоначальные пузырьки вытягиваются в трубы. Когда проволока отожженная, эти трубки распадаются с образованием ряда пузырей.
После того, как волочения проволоки завершено, вольфрам может быть свернут в нити. Когда провод перекристаллизовывают, границы зерен взаимодействуют с калиевыми пузярьками, что приводит к блокировке структуры зерна.

Вольфрам используется во многих различных типах ламп накаливания. Наиболее распространенными видами являются обычные лампы домашнего хозяйства, автомобильные лампы, зеркальные лампы для прожекторов или проекторов. Есть также много тысяч специальных ламп, которые имеют широкий спектр применения, такие как аудио-визуальные проекторы, волоконно-оптические системы, видеокамеры, маркеры в аэропорту на взлетно-посадочной полосе, фотопринтеры, медицинские и научные приборы, и т.д. .

Ламповая промышленность

Вольфрам применяетя в разнообразных типах ламп

На рисунке ниже представленно постоянное освещение на поверхности Земли, что было создано при помощи данных Программы Оборонных Метеорологических спутников. Прошло более 100 лет после изобретения вольфрамовой лампочки, но некоторые места планеты до сих пор остаются неосвещенными. Вольфрам применяют в качестве лампы накаливания в обычных и галогенных лампах, а также в форме электродов для газоразрядных ламповых систем.
Ламповая промышленность

Кредит: NASA (http://visibleearth.nasa.gov/)

主站蜘蛛池模板: 肥城市| 吉木乃县| 钦州市| 平谷区| 通江县| 尖扎县| 丹巴县| 丹东市| 吉水县| 探索| 右玉县| 陇川县| 翁源县| 宣汉县| 东台市| 昭苏县| 清河县| 宜宾市| 西安市| 永定县| 达拉特旗| 济阳县| 沙湾县| 全州县| 台湾省| 延川县| 金寨县| 黎平县| 庆城县| 满城县| 嘉义市| 化德县| 安西县| 炉霍县| 开阳县| 西丰县| 兖州市| 视频| 文登市| 昌都县| 贺州市|