Բարձր խտություն, գերազանց ձևավորելիություն և մշակելիություն, ակնառու կոռոզիոն դիմադրություն, առաձգականության բարձր մոդուլ, տպավորիչ ջերմային հաղորդունակություն և ցածր ջերմային ընդլայնում: Ներկայացնում ենք մեր վոլֆրամի ծանր մետաղների համաձուլվածքները.
Մեր «ծանր քաշերը» օգտագործվում են, օրինակ, ավիացիոն և օդատիեզերական արդյունաբերության, բժշկական տեխնոլոգիաների, ավտոմոբիլաշինության և ձուլման արդյունաբերության մեջ կամ նավթի և գազի հորատման համար: Ստորև հակիրճ ներկայացնում ենք դրանցից երեքը.
Մեր ծանր մետաղների վոլֆրամի համաձուլվածքները W-Ni-Fe և W-Ni-Cu ունեն հատկապես բարձր խտություն (17,0-ից 18,8 գ/սմ3) և ապահովում են հուսալի պաշտպանություն ռենտգենյան և գամմա ճառագայթման դեմ: Ե՛վ W-Ni-Fe, և՛ մեր ոչ մագնիսական նյութը՝ W-Ni-Cu, օգտագործվում են պաշտպանելու համար, օրինակ՝ բժշկական կիրառման, ինչպես նաև նավթի և գազի արդյունաբերության մեջ: Որպես ճառագայթային թերապիայի սարքավորումների կոլիմատորներ, նրանք ապահովում են ճշգրիտ բացահայտում: Քաշերը հավասարակշռելիս մենք օգտագործում ենք մեր ծանր մետաղների վոլֆրամի հատուկ բարձր խտությունը: W-Ni-Fe-ը և W-Ni-Cu-ն շատ քիչ են ընդլայնվում բարձր ջերմաստիճանի դեպքում և առանձնապես լավ են ցրում ջերմությունը: Որպես կաղապարի ներդիրներ ալյումինի ձուլման աշխատանքների համար, դրանք կարող են մի քանի անգամ տաքացնել և սառեցնել՝ առանց փխրուն դառնալու:
Էլեկտրական լիցքաթափման հաստոցների (EDM) գործընթացում մետաղները մշակվում են մինչև ծայրաստիճան ճշգրտության՝ աշխատանքային մասի և էլեկտրոդի միջև էլեկտրական լիցքաթափումների միջոցով: Երբ պղնձի և գրաֆիտի էլեկտրոդները չեն համապատասխանում աշխատանքին, մաշվածության դիմացկուն վոլֆրամ-պղնձի էլեկտրոդները կարող են առանց դժվարության մշակել նույնիսկ կոշտ մետաղներ: Ծածկույթի արդյունաբերության համար նախատեսված պլազմային լակի վարդակներում վոլֆրամի և պղնձի նյութական հատկությունները կրկին կատարելապես լրացնում են մեկը մյուսին:
Ներծծված մետաղական վոլֆրամի ծանր մետաղները բաղկացած են երկու նյութական բաղադրիչներից: Երկու փուլով արտադրական գործընթացի ընթացքում ծակոտկեն սինտրացված հիմքը սկզբում արտադրվում է ավելի բարձր հալման կետ ունեցող բաղադրիչից, օրինակ՝ հրակայուն մետաղից, նախքան բաց ծակոտիները ներթափանցում են ավելի ցածր հալման կետ ունեցող հեղուկացված բաղադրիչը: Առանձին բաղադրիչների հատկությունները մնում են անփոփոխ: Մանրադիտակի տակ ստուգելիս բաղադրիչներից յուրաքանչյուրի հատկությունները շարունակում են ակնհայտ լինել: Մակրոսկոպիկ մակարդակում, սակայն, առանձին բաղադրիչների հատկությունները համակցված են: Որպես հիբրիդային մետաղական նյութ, նոր նյութը, օրինակ, կարող է ունենալ ջերմային հաղորդունակության և ջերմային ընդարձակման նոր արժեքներ:
Հեղուկ ֆազային սինթերով վոլֆրամով ծանր մետաղները արտադրվում են մետաղի փոշիների խառնուրդից՝ մեկ փուլով արտադրական գործընթացում, որի ընթացքում ավելի ցածր հալման կետ ունեցող բաղադրիչները հալվում են ավելի բարձր հալման կետ ունեցողների վրա: Կապակցման փուլում այս բաղադրիչները համաձուլվածքներ են կազմում նրանց հետ, որոնք ավելի բարձր հալման կետ ունեն: Նույնիսկ մեծ քանակությամբ վոլֆրամ, որն ունի բարձր հալման կետ, լուծվում է կապակցման փուլում: Plansee-ի հեղուկ ֆազային սինտրացված կոմպոզիտային նյութերն օգտվում են վոլֆրամի բաղադրիչի խտությունից, առաձգականության մոդուլից և ռենտգենյան ճառագայթները և գամմա ճառագայթումը կլանելու կարողությունից՝ առանց մաքուր վոլֆրամի մշակման հետ կապված որևէ թերությունների: Ի տարբերություն, ջերմային ընդարձակման գործակիցը և Հեղուկ փուլային սինդրոմային բաղադրիչների ջերմային և էլեկտրական հաղորդունակությունը մեծապես կախված է կապող նյութի բաղադրությունից փուլ.
Հետաձուլված նյութերը միաժամանակ համատեղում են երկու տարբեր նյութական բաղադրիչների նյութական հատկությունները: Այս գործընթացի ընթացքում նյութերն իրենք են պահպանվում իրենց սկզբնական վիճակում և կապվում են միայն բարակ հանգույցում: Մետաղները միաձուլվում են կաղապարի մեջ՝ կազմելով ընդամենը մի քանի միկրոմետր չափի կապ։ Ի տարբերություն եռակցման և զոդման տեխնիկայի, այս մեթոդը հատկապես կայուն է և ապահովում է օպտիմալ ջերմային հաղորդակցություն: