Ако набавяте волфрам за машинна обработка, екраниране, противотежести или високо{0}}температурни компоненти, един често срещан въпрос е: Магнитен ли е волфрамът? Краткият отговор е: чистият волфрам не е магнитен като желязото, но е слабо парамагнитен. Това означава, че може да реагира много слабо на силно магнитно поле, но не остава намагнетизирано след отстраняване на полето. Това има значение, защото купувачите често бъркат чист волфрам, волфрамов карбид и волфрамови сплави, въпреки че тяхното магнитно поведение може да бъде много различно.
Какво е волфрам?
Волфрамът е плътен огнеупорен метал с атомен номер 74. Той е добре известен със своята много висока точка на топене, висока плътност и висока производителност в взискателни индустриални среди. При стайна температура волфрамът има плътност от около 19,3 g/cm³, а точката му на топене е около 3410–3414 градуса, поради което се използва широко в топло-устойчиви части, електрически приложения, аерокосмически компоненти, радиационна защита и -устойчиви на износване инструменти.

Волфрамовият магнит ли е?
Волфрамът не е феромагнитен, така че не се държи като силно магнитни метали като желязо, стомана или никел. В практически приложения повечето купувачи и инженери смятат волфрама за не-магнитен материал, тъй като няма да привлече силно магнит или да остане намагнетизиран след контакт с магнитно поле. Научно обаче волфрамът се класифицира като парамагнитен. Това означава, че може да покаже много леко привличане, когато е изложено на силно магнитно поле, но ефектът е изключително слаб и изчезва, след като полето бъде премахнато. Поради това волфрамът рядко се избира за приложения, където магнитните характеристики са важни. Вместо това, по-често се избира заради високата си плътност, отлична устойчивост на топлина, висока точка на топене и добра механична стабилност в взискателни индустриални среди.

Чист волфрам срещу волфрамов карбид срещу волфрамова сплав
Ако избирате чист волфрам, трябва да знаете, че той е направен от волфрамов метал с висока-чистота, често произведен от волфрамов прах и след това преработен в плътни части. При практическа употреба можете да третирате чистия волфрам като не-магнитен, въпреки че от научна гледна точка той е слабо парамагнитен и показва само много слаба реакция на магнитно поле.
Ако купувате волфрамов карбид, суровината не е чист волфрамов метал. Обикновено се прави от волфрамов карбид с кобалтово или никелово свързващо вещество. Поради тази свързваща фаза, много циментирани карбиди показват феромагнитни свойства при стайна температура, въпреки че магнитната реакция варира според степента.
Ако имате нужда от волфрамова сплав, това обикновено е волфрамова-сплав, направена с около 90%–97% волфрам в никел-желязна или никел-медна матрица. Неговият магнетизъм зависи от системата на сплавта: някои степени са слабо магнитни, докато други са проектирани да не са-магнитни
|
Материал |
Основна суровина, състав |
Магнитни? |
|
Чист волфрам |
Волфрамов метал с висока-чистота, волфрамов прах |
Практически не-магнитен; слабо парамагнитен |
|
Волфрамов карбид |
WC с кобалтово или никелово свързващо вещество |
Често магнитен при стайна температура |
|
Волфрамова сплав |
90%–97% волфрам с Ni-Fe или Ni-Cu матрица |
Може да бъде слабо магнитен или не-магнитен |
Защо волфрамът е само слабо магнитен?
Слабият магнитен отговор на волфрама идва от неговата електронна структура. Като парамагнитен материал, той има електрони, които могат леко да се подредят, когато има външно магнитно поле. Но след като магнитното поле бъде премахнато, този ефект изчезва. С други думи, волфрамът не запазва магнетизъм, поради което е много различен от силно магнитните метали като желязото.
Ключови приложения на волфрам по промишленост
Волфрамът се използва в много индустрии, тъй като предлага рядка комбинация от висока плътност, топлоустойчивост, здравина и износоустойчивост.
Космонавтика
Ако работите в космическото пространство, цените волфрама заради високата му точка на топене и стабилност при екстремни горещини. Ето защо се използва в частите на дюзите на ракетни-двигатели и други компоненти с висока-температура.

Инструментална и механична обработка
Ако вашият фокус е машинната обработка, волфрамът се използва широко в инструменти от волфрамов карбид, матрици, калибри и битове, защото предлага отлична твърдост и устойчивост на износване.
Електротехника и електроника
Ако имате нужда от материали за електрически приложения, волфрамът се използва в електрически контакти, електроди, нагревателни елементи и нишки, благодарение на неговата устойчивост на топлина и надеждна работа.
Стоманени и износващи се части
Ако се нуждаете от по-здрави-износоустойчиви материали, волфрамът също се добавя към инструментални стомани, високо-скоростни стомани и-устойчиви на износване покрития, за да се подобри издръжливостта в взискателни индустриални среди.
Може ли магнитен тест да покаже дали волфрамът е истински?
Не е надеждно. Прост тест с ръчен магнит може да ви помогне да изключите някои материали, но не е надежден начин за проверка на волфрама.

Чистият волфрам е само слабо парамагнитен, така че магнитът обикновено няма да даде силен отговор. В същото време част от волфрам- може да покаже магнитно поведение поради легиращи елементи, съдържание на свързващо вещество, примеси, покритие или прикрепени стоманени компоненти. Ако трябва да потвърдите материала, по-добрите методи включват проверки на плътността, сертификати за материали, проверка на степента или лабораторно тестване на състава.
Как да изберем правилния волфрамов материал
Ако вашият приоритет е висока плътност и висока{0}}температурна устойчивост, чистият волфрам или волфрамова тежка сплав може да са по-добрият вариант. Ако вашето приложение се нуждае от изключителна твърдост и устойчивост на износване, волфрамовият карбид често е по-добрият избор. Ако вашият проект е чувствителен към магнитно поведение, не разчитайте на общо изявление за уебсайт. Вместо това попитайте вашия доставчик за:
●точен клас на материала.
●свързващ състав.
● данни за плътност.
●доклад от инспекция или сертификат за материал.
●препоръка за обработка въз основа на вашия чертеж или функция на част.
ЧЗВ
Q: Чистият волфрам магнитен ли е?
A: Чистият волфрам не е магнитен като желязото. Той е само слабо парамагнитен, което означава, че може да реагира много слабо на силно магнитно поле, но не остава намагнетизиран.
Въпрос: Ще се залепи ли магнит за волфрам?
A: В повечето ежедневни ситуации магнит няма да се придържа силно към чист волфрам. Ако част-базирана на волфрам показва забележимо магнитно привличане, реакцията може да е причинена от състав на сплав, свързващи метали или други прикрепени материали.
В: Магнитен ли е волфрамовият карбид?
A: Някои видове волфрамов карбид могат да проявят магнитно поведение поради свързващата фаза на кобалт или никел. Точната реакция зависи от качеството на материала.
В: Мога ли да използвам магнитен тест за идентифициране на истински волфрам?
A: Само тест с магнит не е достатъчен. Може да предложи бърза следа, но не може да потвърди автентичността на материала. Тестването на плътността, сертификатите и състава е по-надеждно.
Въпрос: Защо купувачите задават този въпрос толкова често?
A: Тъй като много хора бъркат чист волфрам, волфрамов карбид и волфрамови сплави. Терминът "волфрам" често се използва свободно на пазара, но истинският отговор зависи от конкретната група материали и клас.
Заключение
И така, волфрамът магнитен ли е? Най-добрият практически отговор е не, не по начина, по който повечето хора очакват. Чистият волфрам не е феромагнитен като желязото или стоманата, така че при нормална промишлена употреба обикновено можете да го третирате като не-магнитен. От научна гледна точка той е слабо парамагнитен, което означава, че може да покаже много леко привличане към силно магнитно поле, но ефектът е минимален и не остава след премахването на полето. Трябва също да запомните, че волфрамовият карбид и волфрамовите сплави могат да се държат различно, особено когато са включени кобалт или други свързващи метали. Така че, ако избирате волфрам за реално приложение, винаги е по-добре да потвърдите точния клас, състав и доклад за материала, вместо да разчитате само на обикновен магнитен тест.












































