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Spezielle Bergbau-Wolframkarbid-Schleifmedien 3/32 Kugeln zur Erzpulverisierung

Spezielle Bergbau-Wolframkarbid-Schleifmedien 3/32 Kugeln zur Erzpulverisierung

für die Herstellung von Schleifmedien aus Wolframkarbid

mit einer Breite von mehr als 20 mm

custom 3 32 tungsten carbide balls

Herkunftsort:

China

Markenname:

Zhongli

Zertifizierung:

ISO CE

Modellnummer:

ZWC-01

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Einzelheiten zum Produkt
Abnutzungsbeständigkeit:
Ausgezeichnet.
Dichte:
140,95 g/cm3
Form:
Sphärisch
Korrosionsbeständigkeit:
- Gut.
Größe:
1 mm bis 20 mm
Vernichtende Last:
≥ 2000 N
Abriebfestigkeit:
Hoch
Anwendung:
Schleifen und Fräsen von harten Stoffen
Material:
mit einem Gehalt an Kohlenwasserstoffen von mehr als 0,5%
Wärmebeständigkeit:
Bis zu 1000°C
Chemische Zusammensetzung:
WC-Co
Art der Ware:
Schleifmittel
Co-Inhalt:
6-10%
Oberflächenbearbeitung:
Polstert
Härte:
HRA 90-92
Hervorheben:

für die Herstellung von Schleifmedien aus Wolframkarbid

,

mit einer Breite von mehr als 20 mm

,

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Zahlungs- und Versandbedingungen
Min Bestellmenge
1 kg
Verpackung Informationen
Kunststoff+Fass
Lieferzeit
Innerhalb von 15 Tagen
Zahlungsbedingungen
L/C,T/T,Western Union
Versorgungsmaterial-Fähigkeit
40-200 Tonnen pro Monat
Produkt-Beschreibung

ErzeugnisBeschreibung

Das bestgehütete Geheimnis des Bergbaus: Wolframkarbid zur Erzpulverisierung

 

In der Bergbauindustrie, in der Effizienz und Langlebigkeit von größter Bedeutung sind, ist Wolframkarbid ein gut gehütetes Geheimnis der Erzpulverisierung.Diese Verbindung spielt eine entscheidende Rolle in modernen BergbautechnikenEgal, ob es sich um Hochdruckschleifwalzen (HPGR) oder Bergbau-Tipps handelt, Wolframkarbid ist ein Beweis für Innovationen in der Erzverarbeitung.

 

Die Bedeutung von Wolframkarbid

 

Wolframkarbid ist eine Verbindung, die aus Wolfram- und Kohlenstoffatomen besteht.Es ist ein unverzichtbares Material für den Bergbau und die Erzverarbeitung.Diese Verbindung ist besonders wichtig für Hochdruckschleifwalzen (HPGR), eine Technologie, die die Erzverarbeitung und die Zementproduktion revolutioniert hat.

 

Die Rolle von Wolframkarbid bei HPGR

 

Hochdruckschleifwalzen (HPGR) sind eine hochmoderne Technologie, die in der Bergbau- und Zementindustrie zum Zerkleinern und Schleifen von Erz und Rohstoffen eingesetzt wird.Diese Maschinen nutzen eine Kombination aus Druck und Drehung, um Materialien zu zerlegen., die im Vergleich zu herkömmlichen Schleifverfahren effizienter und effektiver sind.mit einer Haltbarkeit, die dem starken Druck und der entstehenden Reibung standhält.

 

Vorteile von HPGR bei der Erzverarbeitung

 

  1. Energieeffizienz: HPGRs können im Vergleich zu herkömmlichen Schleifverfahren den Energieverbrauch erheblich senken, was zu geringeren Betriebskosten führt.
  2. Verbesserte Partikelgrößenverteilung: Sie erzeugen eine einheitlichere Partikelgröße, wodurch die Effizienz von nachgelagerten Prozessen wie Flotation und Auslaugen erhöht wird.
  3. Mehr Geldstrafen: HPGRs können einen höheren Anteil an Feinstaub erzeugen, was bei Anwendungen wie Heap Leaching von Vorteil ist.

 

Tipps für den Bergbau mit Wolframkarbid

 

Neben HPGR wird Wolframkarbid auch in Bergbauspitzen verwendet, die für effiziente Bohrungen von entscheidender Bedeutung sind.die sie für die rauen Umgebungen der Bergbauarbeiten ideal machen.

 

Eigenschaften von Wolframkarbid-Bergbautipps

 

  • Härte: Mit einer Härte von HRA 88-92 können Wolframkarbid-Bergbauspitzen die Härten des Bergbaus leicht bewältigen.
  • Abriebfestigkeit: Sie sind bei häufigen Bohrungen außergewöhnlich leistungsfähig und überdauern herkömmliche Werkstoffe.
  • Schlagfestigkeit: Die Spitzen bewahren die strukturelle Integrität unter starken Einschlagbedingungen und verlängern so ihre Lebensdauer.

 

Bergbau und Raffination von Wolfram

 

Wolfram, der Hauptbestandteil von Wolframkarbid, ist ein seltenes Metall mit einem hohen Schmelzpunkt und einer hohen Dichte.Im Bergbau wird das Erz zerkleinert und geschliffen, gefolgt von einer Reihe von Reinigungsschritten zur Gewinnung von Wolfram.

 

Der Reinigungsprozess

 

  1. Zerkleinern und Schleifen: Das Erz wird zerkleinert und zu einem feinen Pulver gemahlen.
  2. Nutzen: Dabei wird das Wolfram durch chemische Reaktionen vom Abfallgestein getrennt.
  3. Reinigung: Die entstehende Verbindung wird gereinigt, um Ammoniumparatungstat (APT) zu erzeugen, der dann reduziert wird, um metallisches Wolfram zu erzeugen.

 

Die Zukunft von Wolframkarbid im Bergbau

 

Mit fortschreitender Technologie entwickelt sich der Einsatz von Wolframkarbid im Bergbau weiter.Es werden auch Forschungen zur Erforschung alternativer Materialien für den Verschleißschutz durchgeführt., wie Keramik oder Diamantbeschichtungen.

 

Innovationen im Wolframkarbid

 

  • Integration der Sensoren: Die Echtzeitüberwachung von Verschleiß kann die Effizienz der HPGR-Technologie verbessern.
  • Alternative Materialien: Die Erforschung neuer Materialien für den Verschleißschutz könnte die Lebensdauer von Bergbaugeräten weiter verlängern.

1Mechanische und physikalische Eigenschaften

Eigentum Wolframkarbid (WC-6%Co) Aluminiumoxid (99%) Zirkonium (YTZP) Stahl (440C)
Dichte (g/cm3) 14.6 ¢ 15.0 3.9 6.0 7.8
Härte (HRA) 90 ¢ 92 80 ¢ 85 88 ¢ 90 60 ¢ 65
Bruchfestigkeit (MPa·m1⁄2) 10 ¢ 12 4 ¢ 5 7 ¢10 15 ¢ 20
Druckfestigkeit (GPa) 4.5 ¢6.0 2.5 2.0 2.0
Elastizitätsmodul (GPa) 550 ¥650 380 200 200

Wichtige Erkenntnisse:

  • 2x härter als Aluminiumoxid,3x härter als Stahl- Minimaler Verschleiß in abrasiven Umgebungen.

  • Höchste Dichte¢ Lieferung überlegener kinetischer Energie für effizientes Schleifen.

  • Außergewöhnliche Druckfestigkeit


2. Verschleiß- und Haltbarkeitsleistung

Medientyp Relative Verschleißrate Lebensdauer (gegen Stahl) Kosteneffizienz
Wolframkarbid 1 × (Benchmark) 20 ‰ 50 × länger Beste langfristige
Zirkonium 1.5 ¢ 2 × 10×15 × länger Hohe Anzahlung
Aluminiumoxid 3 ¢ 5 × 5×8 × länger Moderate
Stahl 50 × 100 × Ausgangsbilanz Niedrige Anfangskosten

Ein Beispiel aus der realen Welt:

  • In Zementkugelmühlen halten WC-Medien2 Jahre und ältergegen Stahl1 ¢ 2 Monate.


3Chemische und thermische Beständigkeit

Eigentum Wolframkarbid Auswirkungen auf die Leistung
Korrosionsbeständigkeit Gut (pH 4 ∼ 12) Kobaltgebundene Sorten, die für Säuren empfindlich sind; Nickelgebundene sind pH 1 ̊14 resistent.
Oxidationsbeständigkeit Stabil bei 500°C Vermeiden > 600°C (Kobaltbindemittel oxidiert).
Wärmeschock Moderate Vermeiden Sie ein schnelles Löschen (> 150°C/min).

Am besten für

  • SchleifmaschinenSchleifschlamm(z.B. Bergbauerze).

  • organische Lösungsmittel(keine chemische Reaktion).


4. Schleifwirkungsmetriken

  • Partikelgrößenreduzierung:LeistungenFeinheit im Nanobereich(D90 < 100 nm) in Energieanlagen.

  • Durchsatz:30~50% schneller als Aluminium/Zirkonium aufgrund der höheren Dichte.

  • Kontaminationsrisiko:Nahe Null (kritisch für Batteriematerialien, Elektronik).

Optimale Anwendungen:

  • Bergbau:Verpulverung von Erzen (Gold, Kupfer).

  • mit einer Breite von nicht mehr als 15 mmDie Produktion von Nano-Pulver.

  • Farben/Tinte:Farbintensives Schleifen.


5Industriebezogene Vorteile

Industrie Nutzen von WC-Schleifmedien
Bergbau 50x Lebensdauer gegenüber Stahl bei der Golderzverarbeitung.
Luft- und Raumfahrt Keine Fe/Ni-Verunreinigung in Ti-Legierungspulvern.
Elektronik Ultra-reines Schleifen für Halbleitermaterialien.
Öl und Gas Schlammzusatzstoffe mit minimalem Verschleiß.

 

Zusammenfassung der Leistung: Warum Wolframkarbid?

Unübertroffene Härte geringste Verschleißrate bei extremer Abriebsbelastung.
Hohe Dichte- Schneller schleifen und weniger Energie verwenden.
Chemische Stabilität️ Beständig gegen die meisten Lösungsmittel/Schlauch.
Die längste Lebensdauer¢ ROI in 6 ¢ 12 Monaten gerechtfertigt.

 

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Häufig gestellte Fragen

1. Was ist Wolframkarbid-Schleifmedien?

Schleifmedien für Wolframkarbid bestehen ausWC (Wolframkarbid) Partikel, die mit Kobalt (Co) oder Nickel (Ni) verbunden sindEs ist dieam härtesten und verschleißfestestenSchleifmaterial zur Verfügung, ideal für Schleif- und Hochschlagschleifarbeiten.

2Was sind die Vorteile gegenüber Stahl, Aluminiumoxid oder Zirkonium?

  • Härte (HRA 90+):3 mal härter als Stahl, 2 mal härter als Aluminiumoxid.

  • Dichte (1415 g/cm3):Höhere kinetische Energie für schnelleres Schleifen.

  • Verschleißfestigkeit:Verzögerungen20 ‰ 50 × längerals Stahl in Schleifschlamm.

  • Kontaminationsfrei:Keine Auslaugung von Eisen/Nickel (kritisch für Batterien, Elektronik).

3. Welche Sorten/Bindemittel sind erhältlich?

  • mit einem Gehalt an Kohlenwasserstoffen von mehr als 10 GHT6%, 8%, 10% Co (Standard für die Zähigkeit).

  • mit einer Breite von mehr als 20 mm,Eine bessere Korrosionsbeständigkeit (pH 1·14).

  • Ultrafeine Körner:Untermikron WC für das Nano-Schleifen.

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