Ammoniumparatungstate (APT) wird als Rohstoff bei der Herstellung von Wolframdraht verwendet. Im Allgemeinen wird Ammoniumparatungstate in Luft bei 500 ℃ zu Wolframtrioxid kalziniert oder in Wasserstoff bei 450 ℃ zu blauem Wolframoxid reduziert. Um Wolframfilament aus Glühlampen herzustellen, sollte eine kleine Menge Kaliumoxid, Siliziumoxid und Aluminiumoxid zu Wolframtrioxid oder blauem Wolframoxid gegeben werden, dessen Gesamtmenge weniger als 1% beträgt. Dies ist der Wolfram-Dotierungsprozess, der durch Summen in 1 922 erfunden wurde. Das Oxid von dotiertem Wolfram wird durch Wasserstoff zu Wolframpulver reduziert. Der Reduktionsprozess ist im Allgemeinen in zwei Schritte unterteilt: Der erste Schritt besteht darin, bei etwa 630 ℃ zu Wolframdioxid (braunes Wolframoxid) zu reduzieren, und der zweite Schritt besteht darin, bei etwa {{5} zu Wolframpulver zu reduzieren. } ℃. Der Zweck der zweistufigen Reduktion besteht darin, das gemischte Kalium seine Rolle voll ausspielen zu lassen und die Partikelgröße des Pulvers zu steuern. Das so erhaltene dotierte Wolframpulver wird dann in eine spezielle Form gepresst, um einen dünnen quadratischen Stab zu bilden. Nachdem der Vierkantstab in Wasserstoff elektrifiziert und durch die Methode der Selbstwiderstandserwärmung gesintert wurde (die Temperatur beträgt etwa 3000 ℃), kann die Dichte des Wolframstabs nach dem Sintern mehr als 85% der theoretischen erreichen Wert. Diese Art von Wolframstab kann durch Rotationsschmieden zu einem Wolframstab mit einem Durchmesser von etwa 3 mm verarbeitet und dann durch Formenziehen zu Wolframdrähten verschiedener Dicke weiterverarbeitet werden. Zum Beispiel beträgt der Durchmesser des Wolframdrahtes für 220 V, 1 5 W Glühlampe ungefähr 1 5 & mgr; m, während der für 1 0000 W Bromwolframlampe beträgt ungefähr 1. 25 mm. Wenn der Durchmesser des feineren Wolframdrahtes etwa 1 20 μm beträgt, z. B. 220 V, 1 0 W Glühlampe, sollte das elektrolytische Korrosionsverfahren angewendet werden.
Wenn der Durchmesser des Wolframdrahtes Mikrometer erreicht, ist es schwierig, seinen Durchmesser mit dem herkömmlichen Messschieber genau zu messen. Daher wird in der Welt das Wolframfilament mit einem Durchmesser von weniger als 0, 2 mm normalerweise verwendet, um die Dicke des Filaments durch das Gewicht des 2 00 mm-Filamentabschnitts auszudrücken. Zum Beispiel kann der Durchmesser des oben erwähnten 15 W-Glühlampen-Wolframfilaments durch 0 ausgedrückt werden. 679 mg / 2 00 mm.
Unterschied zwischen Glühlampe und Wolframlampe: Wolframlampe mit unterschiedlicher Reichweite ist eine Art Glühlampe. Sie sind nicht das gleiche Konzept.
Glühlampe ist eine elektrische Lichtquelle, die Wärmestrahlung verwendet, um sichtbares Licht zu emittieren, wenn das Filament in einen Glühlampenzustand erhitzt wird. Seit 1879 hat der amerikanische Erfinder Thomas Alva Edison die Glühlampe aus Kohlefaser (Kohlefaser) hergestellt. Mit der kontinuierlichen Verbesserung des Filamentmaterials, der Filamentstruktur und des Füllgases wurde die Lichtausbeute der Glühlampe entsprechend verbessert. In 1959 wurden in den USA Wolframhalogenidlampen mit geringem Volumen und Lichtdämpfung auf der Basis von Glühlampen entwickelt. Der Entwicklungstrend von Glühlampen besteht hauptsächlich darin, Energiesparlampen zu entwickeln. Glühlampen mit unterschiedlichen Zwecken und Anforderungen haben unterschiedliche Strukturen und Komponenten. Glühlampen haben eine gute Lichtfarbe und Lichtsammelleistung, wurden jedoch aufgrund der geringen Lichteffizienz schrittweise aus Produktion und Vertrieb zurückgezogen.
Wolfram-Glühlampe ist eine Glühlampe aus Wolfram-Glühlampen. Wolfram-Glühlampen können ein kontinuierliches Spektrum erzeugen, das im sichtbaren Spektralbereich von 400-780 nm verwendet werden kann. Als sichtbare Lichtquelle in einem Spektrophotometer. Sein spektraler effektiver Bereich kann auf 3 μm erweitert werden, sodass er auch als Lichtquelle im nahen Infrarotbereich verwendet wird.







