Tige ronde haute densité 99,95 % Hafnium

Brève description :

Les barres d'hafnium sont couramment utilisées dans diverses applications, notamment les réacteurs nucléaires et certains types de procédés industriels. L'hafnium est un métal de transition connu pour son point de fusion élevé, son excellente résistance à la corrosion et sa capacité à absorber les neutrons, ce qui le rend particulièrement précieux dans la technologie nucléaire.


Détail du produit

Mots clés du produit

Descriptions des produits

La tige d'hafnium est une tige métallique d'hafnium de haute pureté composée d'hafnium et d'autres éléments, caractérisée par sa plasticité, sa facilité de traitement, sa résistance aux températures élevées et sa résistance à la corrosion. Le composant principal de la tige de hafnium est le hafnium, qui peut être divisé en tige de hafnium circulaire, tige de hafnium rectangulaire, tige de hafnium carrée, tige de hafnium hexagonale, etc. selon les différentes formes de section transversale. La plage de pureté des tiges d'hafnium va de 99 % à 99,95 %, avec une section transversale de 1 à 350 mm, une longueur de 30 à 6 000 mm et une quantité minimale de commande de 1 kg.

Spécifications du produit

Dimensions Comme votre exigence
Lieu d'origine Henan, Luoyang
Nom de la marque Groupe de discussion
Application Industrie nucléaire
Forme Rond
Surface Brillant
Pureté 99,9 % minimum
Matériel hafnium
Densité 13,31 g/cm3
Tige d'hafnium (4)

Composition chimique

classification

Industrie nucléaire

Industriel général

Marque

Hf-01

Hf-1

Principaux composants

Hf

marge

marge

 

 

 

 

impureté≤

Al

0,010

0,050

 

C

0,015

0,025

 

Cr

0,010

0,050

 

Cu

0,010

-

 

H

0,0025

0,0050

 

Fe

0,050

0,0750

 

Mo

0,0020

-

 

Ni

0,0050

-

 

Nb

0,010

-

 

N

0,010

0,0150

 

O

0,040

0,130

 

Si

0,010

0,050

 

W

0,020

-

 

Sn

0,0050

-

 

Ti

0,010

0,050

 

Ta

0,0150

0,0150

 

U

0,0010

-

 

V

0,0050

-

 

Zr

3.5

3.5

Le contenu Zr peut également être communiqué entre les deux parties

Tolérance de diamètre

Tolérance de longueur

Diamètre

Déviation admissible

≤4,8 mm

±0,05 mm

>4,8-16 mm

±0,08 mm

>16-19mm

±0,10 mm

>19-25mm

±0,13 mm

Diamètre

Déviation admissible

 

<1000

1000-4000

>4000

≤9,5

+6,0

+13,0

+19,0

9,5-25

+6,0

+9,0

Pourquoi nous choisir

1. Notre usine est située dans la ville de Luoyang, province du Henan. Luoyang est une zone de production de mines de tungstène et de molybdène, nous bénéficions donc d'avantages absolus en termes de qualité et de prix ;

2. Notre entreprise dispose d'un personnel technique avec plus de 15 ans d'expérience et nous proposons des solutions et des suggestions ciblées pour les besoins de chaque client.

3. Tous nos produits sont soumis à un contrôle de qualité strict avant d'être exportés.

4. Si vous recevez des marchandises défectueuses, vous pouvez nous contacter pour un remboursement.

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Flux de production

1. Préparation des matières premières

 

2. Production électrolytique

 

3. Méthode de décomposition thermique

 

4. Dépôt chimique en phase vapeur

 

5. Technologie de séparation

 

6. Raffinage et purification

7. Tests de qualité

8. Emballage

 

9. Expédition

 

Applications

1. Réacteur nucléaire

Barres de contrôle : Les barres de hafnium sont couramment utilisées comme barres de contrôle dans les réacteurs nucléaires. Leur grande capacité d’absorption des neutrons leur permet de réguler efficacement le processus de fission, garantissant ainsi des réactions nucléaires sûres et contrôlées.

2. Aérospatiale et défense
Alliages à haute température : En raison de son point de fusion et de sa résistance élevés, le hafnium est utilisé dans les applications aérospatiales, notamment la production d'alliages et de revêtements à haute température pour les moteurs à réaction et autres composants exposés à des conditions extrêmes.

3. Produits électroniques
Semi-conducteurs : L'hafnium est utilisé dans l'industrie des semi-conducteurs, notamment dans la production de diélectriques à haute k pour les transistors. Cela contribue à améliorer les performances et l’efficacité des appareils électroniques.

4. Recherche et développement
Applications expérimentales : les tiges d'hafnium peuvent être utilisées dans divers dispositifs expérimentaux pour la recherche en science des matériaux et en physique nucléaire, et leurs propriétés uniques peuvent être utilisées pour des recherches innovantes.

5. Applications médicales
Protection contre les rayonnements : Dans certaines applications médicales, le hafnium est utilisé pour la protection contre les rayonnements en raison de ses propriétés d'absorption des neutrons.

 

Tige d'hafnium (5)

Certificats

Année 1
Année 2

Schéma d'expédition

微信图片_20240925082018
tige de tungstène
Tige d'hafnium
Tige d'hafnium (5)

FAQ

Pourquoi le hafnium est-il utilisé dans les barres de contrôle ?

Le hafnium est utilisé dans les barres de contrôle pour plusieurs raisons clés :

1. Absorption des neutrons
L'hafnium a une section efficace de capture de neutrons élevée, ce qui signifie qu'il est très efficace pour absorber les neutrons. Cette propriété est cruciale pour contrôler le taux de fission nucléaire dans un réacteur.

2. Stabilité à haute température
L'hafnium conserve son intégrité structurelle et ses performances aux températures élevées courantes dans les réacteurs nucléaires, ce qui en fait un choix fiable pour les barres de contrôle.

3. Résistance à la corrosion
L'hafnium possède une excellente résistance à la corrosion, ce qui est très important dans l'environnement chimique difficile des réacteurs nucléaires. Cela permet de garantir la longévité et l’efficacité des barres de contrôle.

4. Faible réactivité
Le hafnium est relativement inerte, ce qui minimise le risque de réactions chimiques indésirables susceptibles de compromettre la sécurité du réacteur.

 

Le hafnium est-il radioactif ?

L'hafnium n'est pas radioactif. C'est un élément stable et ne contient pas d'isotopes considérés comme radioactifs. L'isotope le plus courant du hafnium est le hafnium 178, qui est stable et ne subit pas de désintégration radioactive.


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