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Prozessentwicklung für das Mikro-Pulverspritzgießen von ... - FZK

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3 Stand der Forschung<br />

Arbeit wurde eine klassische W-Ni-Fe-Legierung folgender Zusammensetzung zugrunde ge-<br />

legt:<br />

W : Ni : Fe = 92,5 Gew.% : 5 Gew.% : 2,5 Gew.%.<br />

Abbildung 3.4 zeigt <strong>das</strong> entsprechende Phasensystem.<br />

Abbildung 3.4 Liquidusverhältnisse des ternären Phasendiagramms W-Ni-Fe [VIL 95].<br />

Wolfram-Schwermetall-Legierungen bieten aufgrund ihrer herausragenden Materialeigenschaften<br />

ein weites Feld industrieller Anwendungsmöglickeiten. Typisch ist ein Einsatz <strong>von</strong><br />

WHA in der Automobilindustrie <strong>für</strong> Kurbelwangen- und Schwingungsdämpfergewichte, in<br />

Luft - und Raumfahrt zum Massenausgleich verschiedener rotierender Systeme, als Abschirmungen<br />

<strong>für</strong> die Nuklearmedizin und andere strahlungstechnische Anwendungen, als<br />

Schwungmassen (z.B. in der Uhrenindustrie), <strong>für</strong> Präzisionswerkzeuge, <strong>für</strong> Sportartikel<br />

[PLA 07] sowie <strong>für</strong> militärische Applikationen [MIL 04; AND 91].<br />

3.3 Mögliche Formgebungsverfahren zur Fertigung komplex<br />

strukturierter Bauteile aus Wolfram<br />

Eine industrielle Fertigung <strong>von</strong> Formteilen aus Wolfram wird derzeit z.B. durch Stanzen,<br />

Schneiden und Biegen <strong>von</strong> Wolfram-Blechen vorgenommen. Hierbei entspricht die Dicke des<br />

zu biegenden Blechs etwa dem kleinsten erzielbaren Biegeradius. Eine weitere Methode besteht<br />

in einer Formgebung <strong>von</strong> Wolframrohlingen durch spanabhebende Bearbeitung mittels<br />

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