W Material Datasheet

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Material Description

Material Number Material Name Standard Standard Status VDA 231-106 classification
W (Plansee) W Plansee Withdrawn without replacement 4.2 1)
1) Remark: Wolfram ist gegen Kalt und Warmwasser (<80 °C), Heißwasser (>80 °C), Heißwasser mit Stickstoffbegasung oder Inhibitor, Flußsäure <100 °C), Königswasser (kalt), Orthophosphorsäure bis 270 °C, Salzsäure (kalt und warm), Salpetersäure (kalt und warm), Schwefelsäure (< 70 % ) bis 190 °C, Ammoniaklösung, Kalilauge und Natronlauge (jeweils < 50 %) bis 100 °C, Ameisensäure bei Raumtemperatur (RT), Milchsäure, Oxalsäure und Weinsäure (18,4 %) jeweils bei RT, Essigsäure bis 100 °C, Nichtmetalle, z.B. Bor bis 1800 °C, Kohlenstoff bis 1200 °C, Phosphor bis 800 °C, Schwefel bis 500 °C, Silizium bis 900 °C, Chlor bis 250 °C, Brom und Jod bis 450 °C und Glasschmelzen (ausgenommen Gläser mit Oxidationsmittel, z. B. Bleiglas) bis 1700 °C beständig. Unbeständigkeit besteht gegenüber Chromschwefelsäure, Kali- und Natronlauge > 50 %, Natriumhypochloritlösung (kalt und warm) sowie gegen Fluor bei RT. Gegenüber Gasen verhält sich Wolfram wie folgt: Bis zu höchsten Temperaturen keine Reaktion bei Edelgasen, Stickstoff und Wasserstoff, Oxidation bei Kohlendioxid > 1200 °C, Kohlenmonoxid > 1400 °C, Wasserdampf >700 °C, Luft und Sauerstoff > 500 bis ca. 850 °C, Karburierung bei Kohlenwasserstoffen > 1200°C, Sublimation bei Luft und Sauerstoff > 850 °C. Gegenüber Ammoniakgas bis 1000 °C keine Reaktion, > 1000 °C mögliche Oberflächennitrierung. Gegenüber den Ofenbauwerkstoffen (Beständigkeit in Vakuum, in Schutzgas 100 bis 200 °C niedriger gilt nicht für Grafit und Siliciumcarbid ) zeigt W folgende Beständigkeit: Aluminiumoxid bis 1900 °C, Berylliumoxid bis 2000 °C, Zirkonoxid bis 1900 °C, Magnesiumoxid und Magnesitziegel bis 1600 °C zeigt Wolfram keine Reaktion. Bei Graphit als Ofenbauwerkstoff kommt es bei Temperaturen > 1200 °C zur Karburierung, bei Siliziumkarbid > 1300 °C zur Karburierung/Silizidbildung. Gegenüber Schmelzen von Aluminium bis 700 °C, Blei bis 1100 °C (sauerstoffhaltiges Blei bis 500 °C), Caesium bis 1200 °C, Gallium bis 1000 °C, Gold bis 1100 °C, Kalium bis 1200 °C, Kupfer bis 1300 °C, Lithium bis 1600 °C, Magnesium bis 1000 °C, Natrium bis 1100 °C Natrium mit 0,5 % Sauerstoff bis 600 °C), Quecksilber bis 600 °C, Rubidium bis 1200 °C, Scandium bis 1400 °C, Seltene Erden bis 800 °C, Silber, Uran bis 900 °C, Wismut bis 1400 °C, Zink bis 750 °C und Zinn bis 980 °C ist Wolfram beständig. Gegenüber geschmolzenen Beryllium, Eisen, Nickel, Plutonium über 700 °C, sowie sauerstoffhaltiges Blei über 500 °C, Natrium mit 0,5 % Sauerstoff über 600 °C, Zink über 750 °C und Zinn über 980 °C ist Wolfram unbeständig. Spanabhebende Bearbeitung: - Drehen: Werkzeuge CERATIZIT Maxilock-S, Wendeplatten mit Code-27 und -25 sowie HM-Sorten H 216 T/H 210 T verwenden. Schnittgeschw. 80 bis 100 m/min, Vorschub 0,05 bis 0,20 m/U, Spantiefe 0,5 bis 4 mm (je nach Plattentyp), Kühlung: Emulsion . - Fräsen: Werkzeug CERATIZIT CHSC 16.R.02-11-A-25 WSP, Spanwinkel ca. 10°, Neigungswinkel 0 bis 10°, HM-Sorte H 216 T, Schnittgeschw. 30 bis 40 m/min, Vorschub 0,05 bis 0,20 mm/Zahn, Kühlung: Emulsion. - Bohren: HSS-Bohrer (Schnittgeschw. 10 bis 20 m/min, Vorschub 0,05 bis 0,20 mm/U, Kühlung: trocken) bzw. VHM-Bohrer/Feinkorn (Schnittgeschw. 20 bis30 m/min, Vorschub 0,01 bis 0,03 mm/U, Kühlung: Emulsion) - Schleifen: Schleifscheibe Siliziumcarbid, z. B. TYROLIT C 120 L5 V15 (Schnittgeschw. 16 bis 25 m/s, Kühlung: Emulsion) bzw. Diamant, z. B. TYROLIT D 126 C75 B52 (Schnittgeschw. 16 bis 18 m/s, Kühlung: Emulsion) Für Wolfram können die Verbindungstechnologien Nieten (Halbrund- und Senknieten, , Verschrauben, Schweißen ( und Löten (artgleich und nichtartgleiche Verbindungen, Lötungen sind unter Schutzgas, Wasserstoff oder Vakuum durchzuführen, autogenes Flammlöten ist ungeeignet. Standardverfahren für großflächige Teile ist Ofenlöten, für kleine Teile Induktionslöten. Lote: AG-Cu-Basis-Lote bis 1000 °C, Ni- und edelmetallische Lote bis 1400 °C, Ti-, Zr-, Pt-Basis-Lote bis 2000 °C) angewandt werden

Chemical Composition

W [%]
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Material Compliance

REACh RoHS
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Mechanical Properties

Condition Temperature [°C] Tensile Strength [MPa] Yield Strength [MPa] Hardness HV Hardness HV 30
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Physical Properties

Temperature [°C] Melting Temperature [°C] Density [g/cm³] Young's Modulus [GPa] Shear Modulus [GPa] Poisson's Ratio Mean Coefficient of Thermal Expansion (reference 20°C) [10^-6*K^-1] Thermal Conductivity [W/(m*K)] Specific Electrical Resistance [µΩm] Mean Specific Heat Capacity [kJ/(kg*K)] Electric Conductivity [MS/m]
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Classification

WIAM Material Treatment Semi-finished product Dimension [mm] Load type Failure criteria Rolling direction Maximum stress [MPa] Strain at maximum stress [%] Source description
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Density

Temperature [°C] Density [g/cm³]
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Linear-elastic

Temperature [°C] Young's modulus [GPa] Bulk modulus [GPa] Shear modulus [GPa] Poisson's ratio
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Yield strength

Temperature [°C] 0.1% Proof strength [MPa] 0.2% Proof strength [MPa] Yield strength [MPa]
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Tensile strength

Temperature [°C] Tensile strength [MPa]
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Coefficient thermal expansion

Related Temperature [°C] Temperature [°C] Coefficient thermal expansion [10^-6*K^-1]
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Specific heat

Temperature [°C] Specific heat [kJ/(kg*K)]
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Thermal conductivity

Temperature [°C] Thermal conductivity [W/(m*K)]
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Electrical resistivity

Temperature [°C] Specific electrical resistance [µΩm]
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Designation

Designation Material number Source
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Classification

WIAM Material Treatment Semi-finished product Dimension [mm] Load type Failure criteria Rolling direction Maximum stress [MPa] Strain at maximum stress [%] Source description
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Tensile strength

Temperature [°C] Tensile strength [MPa]
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Classification

WIAM Material Treatment Semi-finished product Dimension [mm] Load type Failure criteria Rolling direction Maximum stress [MPa] Strain at maximum stress [%] Source description
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Yield strength

Temperature [°C] 0.1% Proof strength [MPa] 0.2% Proof strength [MPa] Yield strength [MPa]
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Tensile strength

Temperature [°C] Tensile strength [MPa]
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