Med utviklingen av nye teknologier for fremstilling av wolframlegering og sementert karbid, vil wolframlegering og sementert karbid ikke bare ha større utviklingsrom innen nasjonalt forsvar, militærindustri, romfart og så videre, men også ha en betydelig økning i forbruket av elektronisk informasjon, energi og kraftmaskiner, som forventes å øke med 2 ~ 3 ganger. Derfor er markedsutsiktene for å utvikle høyytelses ildfaste wolfram Taijin-materialer brede, og de stadig mer modne nye teknologiene og prosessene, inkludert metallsprøytestøping, og fremstillingsteknologien for nanokomposittpulver og ultrafine og finkornede ildfaste wolframlegeringsmaterialer , vil bli forskning og utvikling av ildfaste wolframbaserte legeringer og industrialisering av høyprofitprodukter i det 21. århundre.
Med den forutsigbare forbedringen av global likviditet og tilbakegangen i ekstern etterspørsel, er etterspørselselastisiteten til wolfram sterkere enn for kobber og andre innenlandske etterspørselsdominerte metaller på grunn av den store andelen ekstern etterspørsel; Samtidig er vi optimistiske med tanke på oppgangen i den globale produksjonsindustrien og tilbakegangen i den økonomiske syklusen. Etterspørselen etter wolfram med sterke sykliske egenskaper er også optimistisk. Ubalansen mellom tilbud og etterspørsel fremmer økningen i wolframprisen, og oppstrøms ressursbedrifter drar stor nytte av det. Wolfram og kobber løser ikke opp hverandre eller danner intermetalliske forbindelser, og kan kun danne pseudolegeringer. Derfor viser W-Cu-legering omfattende utmerkede egenskaper som høy temperaturmotstand, høy hardhet og lav ekspansjonskoeffisient av wolfram og høy termisk ledningsevne, ledningsevne og god plastisitet av kobber. På grunn av deres lysbueerosjonsmotstand, smeltesveisemotstand, slagfasthet og høye mekaniske styrke, er disse legeringene mye brukt i miljøer med høy "korrosjon" og høy "slitasje".
I dag er en tid med nye konsepter, nytenkning, nye teknologier og nye prosesser. Innføringen av høyteknologi, forskning og utvikling av høyteknologiske produkter og modenhet og stabilitet av prosesser vil uunngåelig gi produkter med høyere kostnads- og profittprisfordeler, høy ytelse, multifunksjon og multifunksjonell, og vil åpne opp for en bredere marked. Derfor er det viktig å utvikle nye teknologier og prosesser. Tungsten legering galvanisering i stedet for kromteknologi forkromning er en tradisjonell prosesseringsteknologi, som er mye brukt innen funksjonelle belegg og dekorative belegg, men den fatale ulempen med denne prosessen er: høy kromsyrekonsentrasjon, høy forurensning av kromholdig avløpsvann og avfallsgass. Seksverdig krom produsert under forkroming er et farlig kreftfremkallende stoff. Miljøvernavdelinger over hele verden har strengt kontrollert utslipp av kromtåke og kromholdig avløpsvann. Det er en viktig oppgave for miljøvernavdelinger over hele verden å avbryte forkromingen fullstendig. Derfor er det å lete etter kromerstatningsteknologi blitt behovet for alle produksjonsindustrier.
Kravene til produksjonskostnader, formkompleksitet, høy ytelse og multifunksjon gjør at den eksisterende prosessen og teknologien ikke fullt ut kan møte markedets behov. For tiden er det mange innenlandske produsenter av ildfaste wolframbaserte legeringer, som er i samme klasse. Den harde konkurransen av produkter gjør at produsentene * reduserer prisen i stor grad, men produktkvaliteten og karakteren er lav, noe som resulterer i en ond sirkel. I dag har forskningen på ildfaste materialer i verden utviklet seg fra den tradisjonelle "høy renhet, ultrafin og ensartet" til "nano, komposittdesign og integrert formulering". Gjennom disse avanserte teknologiene kan ildfaste wolframmatrisekompositter ikke bare beholde sine utmerkede egenskaper som høyt smeltepunkt og korrosjonsmotstand, men også i stor grad forbedre sine omfattende mekaniske egenskaper. Derfor vil forberedelsesteknologien til nanokomposittpulver og ultrafine og mikrokrystallinske ildfaste wolframlegeringsmaterialer bli en varm og lovende ny teknologi i det 21. århundre.





