1.Одлична физичка и хемијска својства
(1) Висока густина: Густина волфрама је 19,25 г/цм³, на другом месту после платине и иридијума, и налази се на челу свих метала. Ова карактеристика високе густине чини мете од волфрама идеалним материјалом за повећање тежине и материјалом за заштиту од зрачења, посебно погодним за медицинску заштиту и ваздухопловство како би се смањила запремина уз повећање стабилности и безбедности опреме.
(2) Висока тачка топљења: Тачка топљења волфрама је 3422 степена, што је највише међу свим металима. Ова карактеристика значи да волфрамове мете могу да раде на изузетно високим температурама без топљења или деформисања, што их чини посебно погодним за употребу у окружењима примене на високим температурама, као што су ваздухопловство и високотемпературне компоненте нуклеарних реактора.
(3) Електрична проводљивост: Иако електрична проводљивост волфрама није тако добра као бакра и сребра, она и даље одржава добру електричну проводљивост на високим температурама, што омогућава волфрамовим циљевима да ефикасно проводе струју у електронској опреми на високим температурама, као што је нпр. Рендгенске цеви.
(4) Топлотна проводљивост: Волфрам има високу топлотну проводљивост и може ефикасно пренети топлоту и смањити штету узроковану акумулацијом топлоте. У процесу производње полупроводника, његова добра топлотна проводљивост помаже у одржавању температурне стабилности током раста филма, побољшавајући ефикасност производње и квалитет производа.
(5) Отпорност на корозију: Волфрам има одличну отпорност на корозију и може одолети ерозији већине киселина и алкалија. Ова карактеристика чини мете од волфрама изузетно издржљивим и поузданим у применама у хемијској прерађивачкој и фармацеутској индустрији, посебно у корозивним срединама.
(6) Отпорност на хабање: Волфрам има изузетно високу тврдоћу и налази се испод дијаманта, тако да његова површина има јаку отпорност на хабање. У апликацијама које захтевају отпорност на хабање, као што су у одређеним механичким деловима и материјалима алата, волфрамове мете могу ефикасно продужити век трајања производа.
2. Предности примене волфрамових мета у области медицинских истраживања
Примене: Медицинска опрема за снимање (као што су ЦТ скенери, рендгенске машине), индустријска детекција грешака (као што је испитивање без разарања) и производња уређаја за заштиту од радиоактивног зрачења.
Волфрамове мете се користе као анодни материјал рендгенских цеви, а њихова висока тачка топљења и термичка стабилност се користе да се сударе са електронима на високом напону великом брзином да би се генерисали рендгенски зраци. Ови рендгенски зраци се користе за продирање у људско тело или материјале за формирање слика за медицинску дијагнозу или откривање унутрашње структуре објеката. Његова висока тачка топљења и термичка стабилност чине генерисање рендгенских зрака ефикаснијим док истовремено пружају већу јасноћу слике. Ова апликација не само да значајно побољшава квалитет медицинских слика, омогућавајући лекарима да прецизније дијагностикују болести, већ и помаже у смањењу дозе зрачења коју примају пацијенти, побољшавајући медицинску сигурност и ефикасност.
Користећи својства високе густине волфрама, волфрамове мете се широко користе у области медицинског зрачења. Користе се као заштитни материјали за производњу рендгенских заштитних баријера, контејнера и друге заштитне опреме, ефикасно спречавајући радиоактивно зрачење да штети медицинском особљу и пацијентима, и побољшавајући безбедност радиоактивних медицинских операција. сигурност.
3. Тунгстен Таргетс побољшава ефикасност производње у индустрији полупроводника
Како се електронски уређаји развијају ка мањим величинама и већим перформансама, производња полупроводника се суочава са изузетно високим захтевима прецизности и чистоће. У производњи интегрисаних кола, волфрамове мете се користе за физичко таложење паре да би се формирали метални филмови високе чистоће. Употреба волфрамових мета побољшава ефикасност таложења и квалитет полупроводничких филмова. Не само да подржава брзи напредак технологије полупроводника и промовише технолошке иновације у паметним телефонима, рачунарима и другим електронским уређајима, већ и побољшава перформансе и квалитет производа у процесу производње микроелектронике. Поузданост подржава брзи развој и тренд минијатуризације технологије полупроводника.


