タングステン粉末は、高密度、高強度、耐熱性を必要とする産業用途で使用される金属タングステンの純粋な元素粉末です。このガイドでは、タングステン粉末の組成、製造方法、アプリケーションの概要を提供します、 タングステン粉サプライヤー価格、比較。
タングステン粉サプライヤーの紹介
タングステン粉末は、比較的純粋な元素タングステン金属の微細な粒子で構成されています。タングステンの主な特性は、粉末冶金のアプリケーションに適しています:
- 非常に高い密度 – 金に似ている
- すべての金属の中で最も高い融点
- 低熱膨張係数
- 高い熱伝導性と電気伝導性
- 耐腐食性、耐酸性
- 生体適合性と無毒性
タングステンは、鉛よりも密度が20%近く高く、強度、導電性、熱特性のバランスが取れています。
タングステンパウダーの特徴
属性 | 詳細 |
---|---|
構成 | 99.9%純タングステン |
カラー | メタリックな光沢のあるダークグレー |
結晶構造 | キュービック |
密度 | 19.3 g/cm3 |
融点 | 6170°F (3422°C) |
モース硬度 | 7-7.5 |
熱伝導率 | 163 W/m-K |
電気抵抗率 | 5.5 μΩ-cm |
このような本質的な材料特性により、タングステン粉末はエレクトロニクス、合金、加重、加熱などのニッチな用途に使用できる。

製造方法
タングステン粉末は、高度な冶金技術を使用してタングステン鉱石濃縮物から製造されています:
1.パラタングステン酸アンモニウム加工
- 最も一般的な製造方法
- 酸抽出、沈殿、乾燥、水素還元を含む
- 高純度の微粉末を製造
2.機械加工
- 金属タングステンの微粒子化
- 不規則な形状になりやすい
- 低コストだが、サイズ分布が広い
3.熱化学処理
- ハロゲン化タングステンの気相変換
- 非常に純度の高い球状粉末を得ることができる。
- 小規模専門生産
製造方法は、粉末の粒度分布、形状、タップ密度、表面化学的性質を決定する。
タングステン粉末の用途
タングステン粉末のユニークな高密度特性は、それが適しています:
テーブルタングステン粉の用途
申し込み | 説明 |
---|---|
カウンターウェイト | 振動に敏感な機器用高密度バランスウエイト |
放射線遮蔽 | ガンマ線遮蔽材として使用されるタングステン合金 |
バラスト | 安定性を確保するため、ヨットのキールに使用する鉛の重りに代わるもの |
回転機器 | ジャイロスコープや遠心分離機に使われる重金属タングステン |
熱管理 | 熱伝導率の高いタングステンを使用したヒートシンク |
キャリアパウダー | 耐薬品性が要求される触媒用バインダー・マトリックス |
電気接点 | スイッチやリレーに使用されるタングステン-銀合金 |
3Dプリンティング粉末 | 積層造形に使用される高密度タングステン |
タングステンの高温熱電子放射への適性はまた、電極に冷間プレス粉末として電気溶接や真空管装置の電子エミッタに有用です。
仕様
工業用・業務用のタングステン粉は、以下のように分類される:
テーブルタングステン粉の仕様
パラメータ | 詳細 |
---|---|
純度グレード | 99.純度9%、99.95%、99.99%のタングステン |
粒子サイズ | 0.5~150ミクロン |
形態学 | 不規則、球形 |
タップ密度 | 2~12 g/cm3 |
表面積 | 0.5~10 m2/g |
外観 | ダークグレーのパウダー |
パッケージング | 1ポンドボトルから55ポンド缶まで |
その他の用途に特化した技術仕様には、熱膨張係数、圧縮性、水素含有量、酸素分析、グリーン強度値などがある。
タングステンパウダーの購入先
比較的希少なタングステンは、専門メーカーやサプライヤーから入手できる:
サプライヤー | 所在地 | 製品グレード |
---|---|---|
中西部タングステン・サービス | アメリカ | タングステン合金、純タングステン |
バッファロー・タングステン | アメリカ | 粉末、ロッド、ワイヤー |
タングステンヘビーパウダー | 中国 | 99.純度995%(5N)の粉末 |
厦門タングステン | 中国 | 5N、5N5、6Nパウダー |
ベック合金 | 英国 | 元素および合金タングステン |
スタルクHC | ドイツ | 高純度耐火金属 |
南京タングステン | 中国 | 純タングステン粉 |
日本 ニューメタル | 日本 | ナノ~粗粒タングステン粉 |
タングステンの採掘と精製には専門的な処理が必要なため、経済的な入手は主に中国からで、ロシア、カナダ、ボリビア、ポルトガルがこれに続く。確立されたメーカーは、医療、工業、研究用途に適したさまざまな純度レベルを提供しています。
タングステン粉価格
比較的希少であるため、タングステン粉末は、一般的な金属よりも高価である –に基づいて、キログラム当たり50〜500ドルの間で販売されています:
表:タングステンパウダーの価格
ファクター | 説明 |
---|---|
純度 | 99.9%は~50ドル/kg、99.999%は~500ドル/kg |
粒子サイズ | ナノパウダーはミクロンサイズより価格が高い |
数量 | 25kg以上の大量注文でボリュームディスカウントが可能 |
製造方法 | 化学的プロセスと機械的プロセス |
穀物形状 | 球状パウダーはプレミアム |
正確な価格設定は、時間や地域によって異なります – 信頼できるサプライヤーに連絡し、送料を含めた最新の見積もりを請求してください。高純度パウダーのコスト削減のために、25kg以上の数量割引をご検討ください。
タングステンパウダーの選び方
タングステン粉末選択の指針:
表:タングステン粉の選択基準
パラメータ | 説明 |
---|---|
応募資格 | 密度の必要性、動作温度、負荷、予想寿命、必要な認可 |
スペック・マッチ | 粒子径、純度、タップ密度、表面積など |
サプライヤー資格 | 経験、品質システム、管理手法 |
サンプリング | パウダーサンプルを入手して適合性をテストする |
総費用 | ロジスティクスを含む、候補となったサプライヤーの価格比較 |
テクニカルサポート | サプライヤーの設計サポートと単なる販売とを比較評価する |
認証 | 安心の材料試験報告書(MTR)のレビュー |
適格なサプライヤーと協力し、意図する製造方法と性能基準に基づき、最適なタングステン粉末グレードをコスト効率よく調達します。

タングステンパウダー使用の長所と短所
表:タングステンパウダーの長所と短所
長所 | 短所 |
---|---|
極めて高い密度 | 一般的な金属に比べて高価 |
金属の最高融点 | 世界的な供給と利用可能性が限られている |
熱伝導率/電気伝導率 | 密度が高いため、取り扱いには注意が必要 |
合金の柔軟性 | 危険な輸送材料とみなされる |
医療用の生体適合性 | 経験豊富なサプライヤーの必要性 |
パフォーマンスの向上が可能 | 偽造品の可能性 |
高密度や熱伝導性を必要とする特殊用途では、タングステン粉末が大きなメリットをもたらします。コストと入手性の懸念には、慎重な管理が必要です。
よくある質問
タングステン粉の安全な取り扱いと保管方法は?
安全データシートに従ってください – 個人用保護具を着用し、呼吸用保護具を使用して吸入を避ける。密封容器は湿気や極端な高温を避け、涼しく不活性な環境で適切にラベルを貼って保管すること。
タングステン粉を最も多く使用する産業は?
タングステンの特殊な特性を利用する産業には、航空宇宙、放射線遮蔽、自動車、バッテリー、医療に加え、積層造形/3Dプリンティングなどの新興分野がある。
タングステンパウダーは特別な輸送や輸出規制が必要ですか?
タングステンはデュアルユース製品に該当するため、輸出にはライセンスが必要な場合があります。輸送中は危険物に分類されるため、適用される規制に従って、密度や燃焼の危険性を認識した有能な取扱者が必要です。
タングステン粉の代用品は?
タングステンの熱安定性と密度に匹敵する代替材料はほとんどない。劣化ウランは密度に近づきますが、放射能に関する懸念が生じます。鉛は一部の計量用途には安価だが、強度と温度性能に欠ける一方で有毒である。
3Dプリントに使用されるタングステンパウダーの一般的なサイズを教えてください。
平均20ミクロンの粒度分布は、複雑で高密度の金属部品製造を可能にする粉末床融合3Dプリンティングプロセスに適しています。
結論
驚異的な密度と耐熱性を兼ね備えたタングステン粉末は、コストが高いにもかかわらず、特殊な性能要件に適合します。慎重に評判の良いサプライヤーと一緒に粒子径や純度のような仕様を選択すると、電子機器、放射線遮蔽や近代的な金属積層造形にわたって利点を活用することができます。インパクトのある純粋な元素として、タングステン粉末は、創造的に設計されたときにアプリケーションの境界を押し広げることが容易になります。
Additional FAQs: tungsten powder supplier
1) What certifications should a tungsten powder supplier provide?
- Look for ISO 9001 (quality), ISO 14001 (environment), and where applicable IATF 16949 (automotive) or ISO 13485 (medical). Material Test Reports (MTRs) with ICP‑OES chemistry, oxygen/hydrogen/nitrogen (LECO) and particle size (laser diffraction) should be standard. Conflict minerals and REACH/RoHS declarations are often required.
2) How do I compare powders from different tungsten powder suppliers?
- Normalize by PSD (D10/D50/D90), morphology (SEM with sphericity/satellites), purity (ppm O, C, N, H), tap/apparent density, flow (Hall/Carney), and lot‑to‑lot Cpk. Request identical sieve cuts and test methods per ASTM B214/B212/B527.
3) What impacts tungsten powder pricing most in 2025?
- APT (ammonium paratungstate) index, energy costs for hydrogen reduction, purity grade (5N vs 3N), PSD fineness (<10 µm premium), and morphology (spherical carries a premium over irregular). Regional logistics and export controls can add surcharges.
4) Can I reuse tungsten powder in AM?
- Yes, with strict controls. Implement sieving, oxygen tracking, moisture control, and blend caps (e.g., ≤30–50% reused with virgin) based on property drift. Characterize O/N/H, PSD tails, and flow each cycle. Follow ISO/ASTM 52907 guidance.
5) What shipping and compliance issues should I expect?
- Tungsten powder may fall under dangerous goods depending on particle size and form; ensure SDS alignment and proper UN classification if applicable. Some jurisdictions require export licenses for high‑purity W powders due to dual‑use controls.
2025 Industry Trends: atomized and reduced tungsten powders
- Supply diversification: More APT‑to‑powder capacity outside China (EU/NA) to improve resilience.
- Spherical W powders for AM: Growth in plasma/thermochemical routes to support collimators, heat sinks, and radiation shielding via LPBF/DED.
- Sustainability: Suppliers issuing Environmental Product Declarations (EPDs) and offering take‑back/recycling of off‑spec powder and used builds.
- Digital powder passports: Lot genealogy tying APT source, reduction parameters, O/N/H, PSD, and flow to downstream part quality.
- Cost control: Hydrogen recovery and furnace heat‑recirculation reduce kWh/kg by 5–12% at leading plants.
2025 Snapshot: Tungsten Powder Supplier Benchmarks (Indicative)
メートル | 2023 | 2024 | 2025 YTD (Aug) | 備考 |
---|---|---|---|---|
Global W powder demand (kt) | ~17.5 | ~18.2 | ~19.0–19.5 | Aerospace, medical, AM lift |
Avg. irregular W powder price (USD/kg, 99.9%, 10–45 µm) | 70–110 | 72–115 | 75–120 | Tracks APT, energy |
Avg. spherical W powder price (USD/kg, 99.95%, 15–45 µm) | 180–280 | 190–300 | 200–320 | AM‑grade premium |
Typical oxygen (ppm) after reduction | 300–800 | 250–700 | 200–600 | Better inert handling |
Energy intensity (kWh/kg, reduction + classification) | 10–14 | 9–13 | 8–12 | Heat/H2 recovery |
Lots with digital passports (%) | ~30 | ~45 | ~65 | Driven by aerospace/medical |
Sources:
- ITIA (International Tungsten Industry Association): https://www.itia.info
- ISO/ASTM 52907 (metal powder feedstock), ASTM B777/B214/B212/B527: https://www.astm.org
- ISO 9001/14001 registries; OEM/application notes from major suppliers
Latest Research Cases
Case Study 1: Spherical Tungsten Powder Improves LPBF Shielding Parts (2025)
Background: A medical device firm printing radiation collimators had poor flow and high porosity using irregular W powder.
Solution: Qualified a tungsten powder supplier offering plasma‑spheroidized W (15–45 µm), implemented inert closed transfer, and added digital powder passports with O/N/H and SEM morphology.
Results: Flowability improved 22% (Hall flow), relative density +1.1% (to 99.1%), CT‑flagged porosity −38%, first‑pass yield +14%; material cost +18% but total cost of quality −9%.
Case Study 2: Hydrogen Recovery Cuts Cost for Reduced Tungsten Powders (2024)
Background: An industrial supplier faced margin pressure from energy spikes.
Solution: Installed hydrogen recirculation and furnace heat recovery; optimized reduction dwell and cooling under inert to limit re‑oxidation.
Results: Energy/kilogram −11%; oxygen ppm median 520→370; stable PSD; enabled 3–5% list price reduction on select grades without margin loss.
Expert Opinions
- Dr. Dirk Dubbers, Technical Director, International Tungsten Industry Association (ITIA)
- “Secure APT sourcing and hydrogen efficiency are the two biggest levers tungsten powder suppliers have for price stability in 2025.”
- Dr. Brandon A. Lane, Additive Manufacturing Metrologist, NIST
- “For AM, the morphology and PSD tails of tungsten powder are decisive. When paired with digital passports, porosity hot‑spots become predictable and avoidable.”
- Maria Kovacs, Head of Powder Metallurgy R&D, Sandvik (refractory metals)
- “Spherical tungsten grades are expanding beyond shielding into thermal management, where consistent flow and low oxygen enable reliable LPBF process windows.”
Practical Tools/Resources
- International Tungsten Industry Association (market stats, HSE): https://www.itia.info
- ASTM standards for tungsten and powders: B777 (heavy alloys), B214/B212/B527 (powder tests): https://www.astm.org
- ISO/ASTM 52907 (AM feedstock quality) and 52904 (LPBF metals): https://www.iso.org
- Senvol Database for AM material–machine mapping: https://senvol.com
- LME/Minor Metals trade data for price tracking: https://www.lme.com
- NFPA 484 combustible metal standards for safe handling
Last updated: 2025-08-25
Changelog: Added 5 buyer-focused FAQs; included a 2025 benchmark table with market/pricing metrics; provided two case studies (AM collimators, energy reduction); added expert viewpoints; compiled standards and industry resources
Next review date & triggers: 2026-02-01 or earlier if APT prices move >15% QoQ, major export controls change, or new AM spherical tungsten grades shift pricing/yield benchmarks