Tungsten tel tipi aşağıdaki gibi gösterilmiştir:
Tungsten ve tungsten alaşımlı tel uygulamaları
| Tip | Eklemek. içerik | Başvuru |
| Saftungsten teller | hiçbiri | Isıtma gövdesi, buharlaştırma bobinleri, HID elektrotu ve bobini, kurşun tel, kanca, yan çubuk |
| Katkılı tungsten teller |
{{0}}.2~0.4%SiO2 0.3~0.4%K2O |
Tek filamanlı akkor vida, destek, kılavuz çubuk veya aydınlatma çıkışı |
|
{{0}}}.02~0.05%Al2O3 |
Sarmal bobinli akkor filaman ve destek, katot tüpü, tungsten ısıtıcı, buharlaşma ısıtıcı elemanı, floresan filaman ve diğer parçalar | |
| Katkılı Toryum tungsten teller |
{{0}}.2~0.4%SiO2 |
Elektron tüpü, kaynak elektrotları, rot kolu için sıcak teller |
| Toryum tungsten teller |
%1.0 ThO2 |
Katot tüpleri, yüksek yoğunluklu deşarj lambası elektrotları, emisyon kontrollü sıcak tel, kancalar ve yaylar, kaynak elektrotları ve diğer kesme örnekleri |
| Tungsten-seryum teller | 1,5~3.0%CeO2 | Darbe tüpü ısıtma teli, tüketilmeyen kaynak elektrodu |
| İtriyum tungsten teller | 2.0~3.0%Y2O3 | Darbe tüpü ısıtma teli, tüketilmeyen kaynak elektrodu, HID elektrodu |
| Lantanatlı tungsten teller | 1.0~2.0%La2O | tüketilmeyen kaynak elektrodu |
| Tungsten Molibden teller | Ç-20Ay | Işık kancası, destek, aydınlatma çıkışı ve diğer parçalar, vakum cihazı ısıtıcısı |
| Tungsten-renyum teller | 1.0~26.0%Yeniden | Hava ampulü filamanı mikrodalga cihazları elektron ışını tüpü için filaman filamanı, CRT filamanı |

Uzun yıllar boyunca tungsten nadir elementlerden biriydi ve Oxford'un kasiteritten (kasiterit) sodyum tungstat, tungstik asit ve tungsten üretiminin patentini aldığı 1847 yılına kadar endüstriyel önemi yoktu.

Oxland'ın 1857'de dosyalanan ikinci patenti, modern yüksek hız çeliğinin temelini oluşturan demir-tungsten alaşımının yapımına yönelik bir yöntemi tanımlıyordu. Ancak metalin kendisi, yaklaşık elli yıl sonra, ilk kez akkor lambalar için filaman yapımında kullanıldığı zamana kadar kullanılmadı. Swan'ın 1878'de Newcastle'da sekiz ve on altı mum gücündeki karbon lambalarını sergilediği andan itibaren, karbondan daha tatmin edici bir filaman malzemesi arayışı başladı.

İlk karbon lambaların verimliliği watt başına yaklaşık 1,0 lümendi ve gelişmiş karbon hazırlama yöntemleri sayesinde sonraki 20 yıl içinde watt başına yaklaşık 2,5 lümene yükseldi. Bu, 1898'de filamentin petrol buharı atmosferinde elektrikle ısıtılmasıyla watt başına yaklaşık 3,0 lümene kadar daha da geliştirildi; bu, karbonun filamentin gözeneklerinde birikmesine neden oldu ve ona parlak metalik bir görünüm kazandırdı.

Aynı zamanda A. Von Welsbach, osmiyum kullanarak ilk metal teli başarıyla üretti; platin daha önce denenmişti ancak erime noktası 1774 derece gibi nispeten düşüktü. başarılı gelişimini engellemektedir.

Osmiyum filamanları kullanan lambaların verimliliği watt başına yaklaşık 6.0 lümendir. Osmiyum en nadir platin metali olduğundan hiçbir zaman büyük ölçekte kullanılamaz. Tantal, osmiyumun 2700 derecesine kıyasla 2996 derecelik bir erime noktasına sahiptir ve Halsk'lu Siemens ve Von Bolton'un araştırmalarının ardından 1903'ten 1911'e kadar tel çekme için yaygın olarak kullanılmıştır.
Tantal filamanlı lambaların verimliliği yaklaşık olarak watt başına 7,0 lümendir. Tungsten kullanımının gelişimi 1904 civarında başladı ve özel kullanım 1911 civarında başladı. Genel aydınlatma amaçlı modern tungsten lambalar fırçalanmıştır ve watt başına yaklaşık 12 lümen verime sahipken, yüksek güçlü lambalar tungstendir. Watt verimliliği watt başına yaklaşık 22 lümene kadardır. Modern floresan lambalar, tungsten katotları kullanmalarına rağmen, verimlilikleri için watt başına yaklaşık 50 lümen olan tungstene güvenmezler.
Ürünlerimizle ilgili herhangi bir ilginiz veya sorunuz varsa lütfen e-posta: info@zaferroalloy.com veya telefon: +8615896822096 aracılığıyla bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin.

