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Fil de tungstène

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Catégorie: Metals Matériau: tungstène Forme: Fil Composition: W Numéro CAS: 7440-33-7 Type: Propre Pureté: 99.95%
Diamètre Longueur État ⓘ Autre variante
0,004 mm à 1,2 mm 0,1 m à 12 500 m Brut d'étirage
Dur
Fil rectiligne
Grade 1

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Conçu pour les environnements agressifs, le fil de tungstène de Goodfellow offre une résilience thermique inégalée, une grande résistance mécanique et une excellente stabilité dimensionnelle – idéal pour l’aérospatiale, l’électronique, l’instrumentation scientifique et la fabrication à haute température. Produit à partir de tungstène pur à 99,95 %, avec des diamètres allant de 0,004 mm à 1,2 mm et des longueurs jusqu’à 12 500 m, il s’intègre parfaitement dans les systèmes nécessitant précision et durabilité. Son point de fusion élevé garantit une stabilité structurelle sous chaleur intense, tandis que sa densité et sa résistance à la traction apportent durabilité aux composants compacts et sollicités. Sa faible dilatation thermique et son excellente conductivité le rendent idéal pour les sources à faisceau d’électrons, les émetteurs thermioniques et les dispositifs RF/micro-ondes sous vide. Chimiquement inerte et hautement résistant à l’usure, il fonctionne de manière fiable dans des environnements corrosifs et des applications mécaniques exigeantes. L’ensemble de ces propriétés font de notre fil de tungstène le choix privilégié pour les éléments chauffants, les électrodes de soudage, les systèmes d’imagerie et les assemblages aérospatiaux avancés.
À partir de 196,00 € par unité
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Caractéristiques principales

Le fil de tungstène réunit un ensemble de caractéristiques qui le rendent particulièrement adapté à l'aérospatiale, à l'électronique, à l'instrumentation scientifique et à la fabrication à haute température :

Point de fusion élevé (3 422 °C)

Le tungstène possède le point de fusion le plus élevé de tous les métaux, ce qui le rend indispensable pour les applications à température extrême. Il conserve sa structure dans les systèmes de propulsion aérospatiaux, les fours sous vide et les émetteurs thermoïoniques.

Densité exceptionnelle (19,25 g/cm³)

Sa densité élevée offre une stabilité structurelle et une efficacité massique, idéale pour les contrepoids aérospatiaux, le blindage contre le rayonnement et les composants inertiels de haute précision.

Résistance à la traction et stabilité mécanique élevées

Le fil de tungstène offre une résistance à la traction et une rigidité remarquables, résistant à la déformation, à la fatigue et au fluage même sous contrainte prolongée. Cette propriété le rend adapté aux applications structurelles et électroniques exigeantes.

Stabilité dimensionnelle à hautes températures

Le fil de tungstène se dilate très peu sous l'effet de la chaleur et conserve sa forme même dans des environnements thermiques extrêmes. Cette propriété en fait un matériau idéal pour les systèmes de précision tels que les sources de faisceaux électroniques, les fours sous vide et l'outillage pour semi-conducteurs.

Excellente conductivité électrique et thermique

Le tungstène conduit efficacement l'électricité et la chaleur, en particulier à températures élevées. Cette propriété le rend adapté aux thermocouples, aux contacts électriques haute température et aux dispositifs sous vide RF/hyperfréquence tels que les magnétrons et les tubes à ondes progressives.

Résistance à la corrosion et stabilité chimique

Le tungstène est chimiquement inerte à température ambiante et résiste à l'attaque de la plupart des acides et des bases. Il demeure stable dans les environnements agressifs, garantissant une fiabilité à long terme dans les systèmes chimiquement réactifs ou corrosifs.

Dureté extrême et résistance à l'usure

Le fil de tungstène résiste fortement à l'abrasion et à l'usure mécanique. Il est idéal pour les pointes de sonde, les outils de coupe et d'autres applications à haute durabilité nécessitant une longue durée de service et une dégradation minimale du matériau.

Applications industrielles

Le fil de tungstène de haute pureté est un matériau important dans les industries avancées, en raison de son point de fusion exceptionnel, de sa résistance à la traction, de sa stabilité dimensionnelle et de sa résistance à la dégradation thermique et chimique :

Aérospatiale et systèmes spatiaux
Utilisé dans les systèmes de propulsion ionique, les supports structurels à haute température et les composants RF tels que les tubes à ondes progressives (TWT) et les klystrons. Sa faible pression de vapeur et sa résilience thermique garantissent la performance dans les environnements sous vide et à forte intensité de rayonnement.
Électronique et dispositifs sous vide
Essentiel dans les dispositifs électroniques sous vide, les émetteurs thermoïoniques et les lampes à décharge à haute intensité, où sa faible pression de vapeur et sa résistance électrique élevée permettent un fonctionnement stable sous chaleur extrême et sous vide.
Éclairage et traitement thermique
Largement utilisé dans les lampes halogènes, l'éclairage incandescent spécialisé et les fours sous vide. Sa capacité à conserver sa forme et à conduire à des températures extrêmes en fait un matériau idéal pour les filaments et les éléments chauffants.
Instrumentation médicale et scientifique
Utilisé dans les microscopes électroniques à balayage (MEB), les sondes de précision et les capteurs de température. Sa biocompatibilité, sa densité et sa résistance à la corrosion soutiennent son utilisation dans les instruments chirurgicaux et analytiques.
Soudage industriel et fabrication
Utilisé dans les électrodes de soudage TIG et les composants de four, où sa dureté, sa résistance à l'oxydation et sa conductivité thermique garantissent des performances constantes dans des environnements de fabrication exigeants.
Microscopie et systèmes d'imagerie
Les fils de tungstène ultrafins sont essentiels dans les sources d'émission électronique des MEB et d'autres systèmes d'imagerie. Leur précision et leur conductivité permettent une imagerie haute résolution et un flux électronique stable dans les applications scientifiques et industrielles.

Mentions scientifiques

Le fil de tungstène Goodfellow est fréquemment cité dans des recherches couvrant, entre autres, les domaines suivants : Fabrication de pointes de microscopie avancée, utilisé pour graver électrochimiquement des nanopointes fines destinées à des techniques avancées telles que la microscopie à effet tunnel basse température, la spectroscopie et l'imagerie électronique résolue en temps [1–2] . Optique de faisceau d'électrons et imagerie, utilisé comme fils fins en techniques d'imagerie avancées telles que l'holographie électronique et la microscopie par projection ponctuelle pour étudier le comportement et les interactions des électrons [2] . Purification de l'eau par plasma, utilisé comme électrodes haute tension pour créer un plasma couronne, contribuant à décomposer des substances nocives telles que les produits pharmaceutiques et bactéries dans l'eau [3–5] . Caractérisation de systèmes d'imagerie médicale, utilisé comme fils ultra-purs en fantômes d'essai pour mesurer la netteté et la résolution d'image en scanners CT du sein [6–7] . Recherche sur le plasma en recherche et industrie, utilisé comme pointes de sonde dans des outils mesurant les propriétés clés du plasma en dispositifs tels que les magnétrons et réacteurs à fusion [8] . Préparation d'échantillons de tissu cérébral, utilisé en outils de coupe de précision pour trancher de fines sections de tissu cérébral pour la recherche en neurosciences [9] .

Dans ces disciplines, les chercheurs ont utilisé nos fils de tungstène comme nanopointes gravées électrochimiquement pour microscopie à effet tunnel et imagerie électronique résolue en temps [1–2] , électrodes de décharge couronne haute tension pour traitement de l'eau à base de plasma [3–5] , fantômes d'essai de résolution pour caractérisation de systèmes d'imagerie CT [6–7] , pointes de sonde de Langmuir pour diagnostic de plasma en magnétrons et dispositifs de fusion [8] , et fils de coupe de vibratome pour préparation de sections de tissu cérébral en neurosciences [9] — des applications qui bénéficient toutes de la pureté exceptionnelle du tungstène, son point de fusion élevé et son aptitude à la fabrication de précision.

Références et citations

Cliquer pour afficher/masquer
  1. Schuster, J. (2018). Corrole- and Helicene-based functional Molecules studied by DC and AC Scanning Tunnelling Microscopy. JKU Linz. https://epub.jku.at/urn:nbn:at:at-ubl:1-21496
  2. Bainbridge, A., & Robert. (n.d.). Nanoscale metal tips as an electron source for time-resolved microscopy and diffraction. https://core.ac.uk/download/pdf/161880944.pdf
  3. Banaschik, R., Jablonowski, H., Bednarski, P. J., & Kolb, J. F. (2018). Degradation and intermediates of diclofenac as instructive example for decomposition of recalcitrant pharmaceuticals by hydroxyl radicals generated with pulsed corona plasma in water. Journal of Hazardous Materials, 342, 651–660. https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2017.08.058
  4. Banaschik, R., Gerhard Burchhardt, Zocher, K., Hammerschmidt, S., Kolb, J. F., & Klaus-Dieter Weltmann. (2016). Comparison of pulsed corona plasma and pulsed electric fields for the decontamination of water containing Legionella pneumophila as model organism. Bioelectrochemistry, 112, 83–90. https://doi.org/10.1016/j.bioelechem.2016.05.006
  5. Banaschik, R., Lukes, P., Miron, C., Pipa, A. V., Fricke, K., Bednarski, P. J., & Kolb, J. F. (2017). Fenton chemistry promoted by sub-microsecond pulsed corona plasmas for organic micropollutant degradation in water. Electrochimica Acta, 245, 539–548. https://doi.org/10.1016/j.electacta.2017.05.121
  6. Caballo, M., Michielsen, K., Fedon, C., & Ioannis Sechopoulos. (2019). Towards 4D dedicated breast CT perfusion imaging of cancer: development and validation of computer simulated images. Physics in Medicine and Biology, 64(24), 245004–245004. https://doi.org/10.1088/1361-6560/ab55ac
  7. Towards Precision Medicine in Breast Cancer Imaging: From 3D Breast CT Radiomics to 4D. (n.d.). Radboud University Nijmegen. https://repository.ubn.ru.nl/bitstream/handle/2066/230399/230399.pdf
  8. Smith, M. (2021). Complex Magnetized Plasmas. University of Liverpool. https://livrepository.liverpool.ac.uk/3161295/1/200802926_Sept2021.pdf
  9. Garthwaite, J., & Batchelor, A. M. (1999). A biplanar slice preparation for studying cerebellar synaptic transmission. Journal of Neuroscience Methods, 64(2), 189–197. https://doi.org/10.1016/0165-0270(95)00133-6
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