Wolframtrådstypen er vist som følgende:
Anvendelser af wolfram- og wolframlegeringer
| Slags | Tilføje. indhold | Ansøgning |
| Renwolfram ledninger | ingen | Varmelegeme, fordampningsspiraler, HID elektrode og spole, blytråd, krog, sidestang |
| Doterede wolframtråde |
{{0}}.2~0.4%SiO2 0.3~0.4%K2O |
Enkelttråds glødeskrue, støtte, styrestang eller belysningsudtag |
|
{{0}},02~0,05%Al2O3 |
Oprullet spole glødetråd og støtte, katoderør, wolframvarmer, fordampningsvarmeelement, fluorescerende glødetråd og andre dele | |
| Doterede Thorium wolfram ledninger |
{{0}}.2~0,4%SiO2 |
Varme ledninger til elektronrør, svejseelektroder, trækstang |
| Thorium wolfram ledninger |
1.0% ThO2 |
Katoderør, højintensive udladningslampe-elektroder, emissionskontrol-varmetråd, kroge og fjedre, svejseelektroder og andre eksempler på skæring |
| Tungsten-cerium ledninger | 1,5~3.0%CeO2 | Pulsrør-varmetråd, ikke-forbrugbar svejseelektrode |
| Yttrium wolfram ledninger | 2.0~3.0%Y2O3 | Pulsrør-varmetråd, ikke-forbrugbar svejseelektrode, HID-elektrode |
| Lanthanerede wolframtråde | 1.0~2.0%La2O | ikke-forbrugelig svejseelektrode |
| Tungsten Molybdæn ledninger | W-20Mo | Lyskrog, støtte, belysningsudtag og andre dele, vakuumenhedsvarmer |
| Tungsten-rhenium ledninger | 1.0~26.0%Re | Air bulb filament mikrobølge enheder filament filament til elektronstrålerør, CRT filament |

I mange år var wolfram et af de sjældne grundstoffer og blev først af industriel betydning i 1847, hvor Oxford patenterede fremstillingen af natriumwolframat, wolframsyre og wolfram fra cassiterit (cassiterit).

Oxlands andet patent, indleveret i 1857, beskrev en metode til fremstilling af jern-wolfram-legeringen, der danner grundlaget for moderne højhastighedsstål. Men selve metallet blev ikke brugt før næsten halvtreds år senere, da det første gang blev brugt til at fremstille glødetråde til glødelamper. Fra det tidspunkt, hvor Swan demonstrerede sine kulstoflamper med otte og seksten stearinlys i Newcastle i 1878, begyndte søgningen efter et mere tilfredsstillende glødetrådsmateriale end kulstof.

Effektiviteten af tidlige kulstoflamper var omkring 1,0 lumen pr. watt, forbedret i løbet af de næste 20 år til omkring 2,5 lumen pr. watt gennem forbedrede kulstofforberedelsesmetoder. Dette blev yderligere forbedret til omkring 3,0 lumen pr. watt i 1898 ved elektrisk opvarmning af glødetråden i en atmosfære af petroleumsdamp, hvilket fik kulstof til at aflejre sig i glødetrådens porer og gav det et lyst metallisk udseende.

På samme tid producerede A. Von Welsbach med succes den første metaltråd ved hjælp af osmium; platin var tidligere blevet forsøgt, men dets smeltepunkt var relativt lavt ved 1774 grader. hindrer dens succesfulde udvikling.

Lamper, der bruger osmiumglødetråde, har en effektivitet på cirka 6,0 lumen pr. watt. Da osmium er det sjældneste platinmetal, kunne det aldrig bruges i stor skala. Tantal har et smeltepunkt på 2996 grader sammenlignet med 2700 grader for osmium og blev brugt i vid udstrækning til trådtrækning fra 1903 til 1911 efter forskning fra Siemens og Von Bolton fra Halsk.
Lamper med tantaltråde har en effektivitet på cirka 7,0 lumen pr. watt. Udviklingen af brugen af wolfram begyndte omkring 1904, med eksklusiv brug begyndende omkring 1911. Moderne wolframlamper til almen belysningsformål er børstet og har en effektivitet på omkring 12 lumen pr. watt, mens højeffektlamper er wolfram. Effekteffektiviteten er op til omkring 22 lumen pr. watt. Moderne fluorescerende lamper, selvom de bruger wolframkatoder, er ikke afhængige af wolfram for deres effektivitet, som er omkring 50 lumen pr. watt.
Hvis du har nogen interesse eller spørgsmål om vores produkter, er du velkommen til at kontakte os via e-mail: info@zaferroalloy.com eller telefon: +8615896822096.

