Badanie procesów modyfikacji plazmowej proszków W i Re oraz mieszanek W-Re

Podobne dokumenty
Badania procesu sferoidyzacji proszku wolframu i molibdenu w strumieniu plazmy

PL B1. WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA, Warszawa, PL BUP 22/09

MATERIAŁY SPIEKANE (SPIEKI)

Wpływ metody przygotowania mieszanki proszkowej na efekt spiekania aktywowanego metali ciężkich

Eliminacja odkształceń termicznych w procesach spawalniczych metodą wstępnych odkształceń plastycznych z wykorzystaniem analizy MES

Referat konferencyjny: Efektywność energetyczna 2009, Kraków IX 2009 Druk w: Prace Instytutu Nafty i Gazu; nr 162, 2009, s.

OTRZYMYWANIE KOMPOZYTÓW METALOWO-CERAMICZNYCH METODAMI PLAZMOWYMI

Promotor: prof. nadzw. dr hab. Jerzy Ratajski. Jarosław Rochowicz. Wydział Mechaniczny Politechnika Koszalińska

REJESTRACJA PROCESÓW KRYSTALIZACJI METODĄ ATD-AED I ICH ANALIZA METALOGRAFICZNA

BADANIE STRUKTURY SPIEKU 90W-7Ni-3Fe WYKONANEGO METODĄ REZYSTANCYJNĄ, ODKSZTAŁCANEGO PLASTYCZNIE

PL B1. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica,Kraków,PL BUP 14/02. Irena Harańczyk,Kraków,PL Stanisława Gacek,Kraków,PL

MODYFIKACJA BRĄZU SPIŻOWEGO CuSn4Zn7Pb6

Badania spieku 77W-20Re-3Ni przeznaczonego na rdzenie pocisków przeciwpancernych

Technologie wytwarzania. Opracował Dr inż. Stanisław Rymkiewicz KIM WM PG

Mieszadła z łamanymi łopatkami. Wpływ liczby łopatek na wytwarzanie zawiesin

Nowoczesne metody metalurgii proszków. Dr inż. Hanna Smoleńska Materiały edukacyjne DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO Część III

LEJNOŚĆ KOMPOZYTÓW NA OSNOWIE STOPU AlMg10 Z CZĄSTKAMI SiC

PL B1. POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA, Kielce, PL BUP 17/16. MAGDALENA PIASECKA, Kielce, PL WUP 04/17

NAPRĘŻENIA ŚCISKAJĄCE PRZY 10% ODKSZTAŁCENIU WZGLĘDNYM PRÓBEK NORMOWYCH POBRANYCH Z PŁYT EPS O RÓŻNEJ GRUBOŚCI

WPROWADZANIE FeSi DO CIEKŁEGO ŻELIWA METODĄ PNEUMATYCZNĄ

Zadania badawcze realizowane na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej

PRZEGLĄD KONSTRUKCJI JEDNOFAZOWYCH SILNIKÓW SYNCHRONICZNYCH Z MAGNESAMI TRWAŁYMI O ROZRUCHU BEZPOŚREDNIM

Proszki metalowe. PRODUCENT VMP Research & Production Holding JSC (VMP Holding) Ekaterinburg,Russia

Okres realizacji projektu: r r.

BADANIA WŁAŚCIWOŚCI POWLOK CERAMICZNYCH NA BAZIE CYRKONU NA TRYSKANYCH NA STOP PA30

Inżynieria Materiałowa

KRZEPNIĘCIE KOMPOZYTÓW HYBRYDOWYCH AlMg10/SiC+C gr

Politechnika Politechnika Koszalińska

Metody łączenia metali. rozłączne nierozłączne:

Optymalizacja konstrukcji wymiennika ciepła

Wtrącenia niemetaliczne w staliwie topionym w małym piecu indukcyjnym

ZASTOSOWANIE OCHŁADZALNIKA W CELU ROZDROBNIENIA STRUKTURY W ODLEWIE BIMETALICZNYM

Wybrane właściwości metalu ciężkiego 87W-7Ni-3Fe-3Re po młotowaniu na zimno

ZNACZENIE POWŁOKI W INŻYNIERII POWIERZCHNI

BADANIE WŁ A Ś CIWOŚ CI PŁ YNÓW CHŁ ODZĄ CYCH DO UKŁ ADU CHŁ ODZENIA O PODWYŻ SZONEJ TEMPERATURZE

INSPECTION METHODS FOR QUALITY CONTROL OF FIBRE METAL LAMINATES IN AEROSPACE COMPONENTS

Wpływ warunków redukcji renianu (VII) amonu w atmosferze zdysocjowanego amoniaku na wybrane właściwości wytworzonego proszku renu

METALURGIA EKSTRAKCYJNA ŻELAZA

ĆWICZENIE Nr SP-5. Laboratorium Spajalnictwa

Łukowe platerowanie jonowe

Właściwa jakość i wydajność. Gazy osłonowe do spawania aluminium i jego stopów. Linde Gas

WPŁYW ODKSZTAŁCENIA WZGLĘDNEGO NA WSKAŹNIK ZMNIEJSZENIA CHROPOWATOŚCI I STOPIEŃ UMOCNIENIA WARSTWY POWIERZCHNIOWEJ PO OBRÓBCE NAGNIATANEM

Rozwój metod spawania łukowego stali nierdzewnych w kierunku rozszerzenia możliwości technologicznych i zwiększenia wydajności procesu

WPŁYW PROCESU TARCIA NA ZMIANĘ MIKROTWARDOŚCI WARSTWY WIERZCHNIEJ MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: MIM IP-n Punkty ECTS: 5. Kierunek: Inżynieria Materiałowa Specjalność: Inżynieria powierzchni

Analiza możliwości zastosowania renianu (VII) niklu (II) w procesach wytwarzania metali ciężkich zawierających ren

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna Problematyka funkcjonowania i rozwoju branży metalowej w Polsce

OBRÓBKA CIEPLNA SILUMINU AK132

MODYFIKACJA SILUMINÓW AK7 i AK9. F. ROMANKIEWICZ 1 Uniwersytet Zielonogórski, ul. Podgórna 50, Zielona Góra

Laboratorium Projektowania Materiałów i Szybkiego Wytwarzania Wyrobów LAPROMAW DOTACJE NA INNOWACJE

METODY BADAŃ I KRYTERIA ZGODNOŚCI DLA WŁÓKIEN DO BETONU DOŚWIADCZENIA Z BADAŃ LABORATORYJNYCH

Ćwiczenie nr 4. Metalurgia proszków. Pod pojęciem materiały spiekane rozumie się materiały, które wytwarza się metodami metalurgii proszków.

Inżynieria Materiałowa

Wpływ temperatury podłoża na właściwości powłok DLC osadzanych metodą rozpylania katod grafitowych łukiem impulsowym

FREZY PM; END MILLS PM

MODYFIKACJA STOPU AK64

NAPAWANIE TECHNOLOGIĄ TIG JAKO SPOSÓB NAPRAWY WAD ODLEWNICZYCH W ŻELIWIE CHROMOWYM

ANALIZA STRUMIENIA DWUFAZOWEGO W PROCESIE WDMUCHIWANIA PROSZKÓW

DWUTEOWA BELKA STALOWA W POŻARZE - ANALIZA PRZESTRZENNA PROGRAMAMI FDS ORAZ ANSYS

WOLFRAMOWE SPIEKI CIĘŻKIE WŁAŚCIWOŚCI, WYTWARZANIE I ZASTOSOWANIE TUNGSTEN HEAVY ALLOYS PROPERTIES, PRODUCTION AND APPLICATION

MODYFIKACJA SILUMINU AK20 DODATKAMI ZŁOŻONYMI

43 edycja SIM Paulina Koszla

Rok akademicki: 2016/2017 Kod: MIM SM-n Punkty ECTS: 5. Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: Niestacjonarne

Wymagania wg PN-EN

ZWARTE PRĘTY ROZRUCHOWE W SILNIKU SYNCHRONICZNYM Z MAGNESAMI TRWAŁYMI O ROZRUCHU BEZPOŚREDNIM

MATERIAŁ ELWOM 25. Mikrostruktura kompozytu W-Cu25: ciemne obszary miedzi na tle jasnego szkieletu wolframowego; pow. 250x.

Rodzaje połączeń Połączenia

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami

Badania balistyczne pocisków z rdzeniami wykonanymi z kompozytów bezołowiowych

EuTronic. GAP 2511 DC GAP 3511 DC Synergic GAP 5011 DC Synergic

ORGANIZACJA PROCESÓW DYSTRYBUCJI W DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW PRODUKCYJNYCH, HANDLOWYCH I USŁUGOWYCH

MODYFIKACJA SILUMINU AK20. F. ROMANKIEWICZ 1 Politechnika Zielonogórska,

Analiza dynamiki fali gazowej 1. wytwarzanej przez elektrodynamiczny impulsowy zawór gazowy

Morfologia porów w spieku PNC-60 po odkształceniu na zimno i wyżarzaniu

Odzież ochronna przeznaczona dla pracowników przemysłu narażonych na działanie czynników gorących.

FILTRACJA STOPU AlSi9Mg (AK9) M. DUDYK 1 Wydział Budowy Maszyn i Informatyki Akademia Techniczno - Humanistyczna ul. Willowa 2, Bielsko-Biała.

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA INSTYTUT TECHNIKI CIEPLNEJ I MECHANIKI PŁYWNÓW ZAKŁAD SPALANIA I DETONACJI Raport wewnętrzny

WPŁYW PRĘDKOŚCI KRYSTALIZACJI KIERUNKOWEJ NA ODLEGŁOŚĆ MIĘDZYPŁYTKOWĄ EUTEKTYKI W STOPIE Al-Ag-Cu

Urządzenie wielofunkcyjne Stamos Selection S-MULTI 525H S-MULTI 525H

Innowacyjne warstwy azotowane nowej generacji o podwyższonej odporności korozyjnej wytwarzane na elementach maszyn

Badania charakterystyki sprawności cieplnej kolektorów słonecznych płaskich o zmniejszonej średnicy kanałów roboczych

Jak poprawić jakość cięcia plazmą

MATERIAŁY STOSOWANE NA POWŁOKI PRZECIWZUŻYCIOWE

WYSOKOWYTRZYMAŁ Y SILUMIN CYNKOWO-MIEDZIOWY

Technologie plazmowe. Paweł Strzyżewski. Instytut Problemów Jądrowych im. Andrzeja Sołtana Zakład PV Fizyki i Technologii Plazmy Otwock-Świerk

Wpływ promieniowania na wybrane właściwości folii biodegradowalnych

Metoda pomiaru błędu detektora fazoczułego z pierścieniem diodowym

WPŁYW DODATKÓW STOPOWYCH NA WŁASNOŚCI STOPU ALUMINIUM KRZEM O NADEUTEKTYCZNYM SKŁADZIE

Wpływ parametrów cięcia plazmowego na jakość powierzchni

BADANIA PORÓWNAWCZE PAROPRZEPUSZCZALNOŚCI POWŁOK POLIMEROWYCH W RAMACH DOSTOSOWANIA METOD BADAŃ DO WYMAGAŃ NORM EN

ANALIZA KRYSTALIZACJI STOPU AlMg (AG 51) METODĄ ATND

KONTROLA STALIWA GXCrNi72-32 METODĄ ATD

WYBÓR PUNKTÓW POMIAROWYCH

WŁAŚCIWOŚCI KRUSZYW LEKKICH MODYFIKOWANYCH ZUśYTYMI ADSORBENTAMI

KOMPUTEROWA SYMULACJA POLA TWARDOŚCI W ODLEWACH HARTOWANYCH

KURS SPAWANIA HARMONOGRAM ZAJĘĆ SZKOLENIA PODSTAWOWEGO. Spawacz metodą MAG Termin realizacji:

METODYKA OCENY TOPOGRAFII FOLII ŚCIERNYCH ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ROZMIESZCZENIA ZIAREN ŚCIERNYCH

TECHNOLOGIA PLAZMOWA W ENERGETYCZNYM ZAGOSPODAROWANIU ODPADÓW

OCENA WYKORZYSTANIA CIEPŁA WEWNĘTRZNEGO ŁUKU ELEKTRYCZNEGO DO HARTOWANIA POWIERZCHNIOWEGO STALI

BADANIA ŻELIWA CHROMOWEGO NA DYLATOMETRZE ODLEWNICZYM DO-01/P.Śl.

Transkrypt:

Bi u l e t y n WAT Vo l. LX, Nr 2, 2011 Badanie procesów modyfikacji plazmowej proszków W i Re oraz mieszanek W-Re Tomasz Majewski Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Mechatroniki, Instytut Techniki Uzbrojenia, 00-908 Warszawa, ul. S. Kaliskiego 2 Streszczenie. W artykule przedstawiono wybrane wyniki badań sferoidyzacji plazmowej proszków wolframu i renu oraz mieszanki proszkowej sporządzonej z tych metali. Wymienione materiały mogą być użyte w produkcji spieków przeznaczonych na rdzenie pocisków przeciw pancernych. Sferoidyzację wymienionych proszków wykonano przy zastosowaniu stanowiska do natryskiwania plazmowego, w komorze wypełnionej gazem obojętnym. Przedstawiono zmiany wielkości i kształtu cząstek proszków zachodzące w procesie sferoidyzacji, a także wy niki badań naprężeń wewnętrznych w cząstkach proszków. Słowa kluczowe: metalurgia proszków, sferoidyzacja, plazma, wolfram, ren 1. Wstęp W metalurgii proszków do najważniejszych czynników wpływających na właściwości gotowego wyrobu zaliczane są właściwości proszków, w tym między innymi: wielkość, kształt i charakterystyka powierzchni ich cząstek. Wiele metod wytwarzania proszków (np. metoda redukcji tlenków, rozpylania, mielenia, parowania i kondensacji) umożliwia otrzymywanie proszków o skomplikowanym kształcie czą stek i rozwiniętej powierzchni. Takie materiały charakteryzują się niekiedy małą gęstością nasypową i prasowalnością, co wpływa na obniżenie gęstości gotowego spieku [1]. Wykonanie proszku o sferycznym kształcie cząstek poprawia w wielu przypadkach te wła ściwości. Stosuje się wiele metod pozwalających uzyskać proszki o takiej morfologii cząstek. Należą do nich między innymi: rozpylanie cieczą lub gazem, granulacja z wykorzystaniem siły odśrodkowej, rozpylanie wirującą elektrodą.

332 T. Majewski Ponadto w procesach wytwarzania proszków stosuje się różne procesy określane mianem sferoidyzacji (sferoidyzacja plazmowa, w pło mieniu gazów). Stosuje się je wówczas, gdy istnieje konieczność zmiany kształtu i/lub wiel kości cząstek. Zaletami proszków wytworzonych w wyniku sferoidyzacji są: duża jednorodność składu chemicznego bez makrosegregacji, duża czystość (niewielka ilość wtrąceń niemetalicznych), możliwość kontroli kształtu, wielkości i struktury cząstek oraz wysoka zgęszczalność. Proszki charakteryzujące się takimi cechami często stosowane są w technologiach HIP i MIM [1, 2]. Procesy wytwarzania proszków metali wysokotopliwych, takich jak wolfram i ren, przebiegają w większości metodami redukcji. Aby otrzymać proszek wolframu, redukuje się jego tlenki, natomiast proszek renu wytwarzany jest metodą redukcji nadrenianów wodorem [3, 4]. Wymie nione proszki mają zazwyczaj nieregularny kształt cząstek (rozwiniętą po wierzchnię), a ponadto wysoką twardość. Zaliczane są więc do proszków tzw. trudnoprasowalnych. Sferoidy zacja cząstek tych proszków mogłaby więc wpłynąć na częściową poprawę ich prasowalno ści. 2. Badania procesów modyfikacji plazmowej proszków W, Re i mieszanki W-Re W Wojskowej Akademii Technicznej wykonano badania modyfikacji proszków renu i wolframu w strumieniu plazmy niskotemperaturowej. Sferoidyzację poszczególnych proszków przeprowadzono na urządzeniu do natryskiwania plazmowego PN-120 produkcji IBJ w Świerku, wyposażonego w plazmotron łu kowy. Takie urządzenia są wykorzystywane w technice regeneracji części maszyn, na przy kład do wytwarzania powłok o specjalnych właściwościach. W palniku, wskutek działania łuku elektrycznego jarzącego się pomiędzy nietopliwą elek trodą wolframową katodą i miedzianą anodą, następuje jonizacja wprowadzonego gazu. Gaz plazmowy wyrzucany z dyszy palnika ma prędkość w granicach 100-300 m/s, a jego tempe ratura wynosi od 12000 do 15000 C [5, 6]. Proszki transportowane z podajnika do ujścia dy szy palnika przebywają w niej przez okres około 2 10 5 s. Występująca w dyszy palnika temperatura gazu plazmowego powodowała topienie się czą stek, uzyskanie kształtu sferoidalnego, a nawet odparowanie najdrobniejszych z nich. Szybkie wychłodzenie stopionych cząstek, np. w kąpieli wodnej, prowadziło do zachowania ich sfe roidalnego kształtu. Odparowanie w strumieniu plazmy niektórych cząstek i kontakt takich par ze środowiskiem wodnym może skutkować powstaniem frakcji sferoidów o bardzo ma łych wymiarach, często znacznie mniejszych od 1 µm. W prowadzonych badaniach strumień gazu plazmowego z proszkiem kierowany był do strefy chłodzenia, którą był zbiornik z wodą destylowaną.

Badanie procesów modyfikacji plazmowej proszków W i Re oraz mieszanek W-Re 333 Proszek był transportowany z podajnika ślimakowego DW-200 w postaci zawiesiny flu idalnej w argonie do palnika. Po przejściu przez łuk plazmowy proszek był kierowany do komory wypełnionej argonem i wpadał do pojemnika z wodą destylowaną, gdzie ulegał szyb kiemu ochłodzeniu. W trakcie pracy dokonano doboru parametrów procesu sferoidyzacji, takich jak: napięcie i prąd łuku plazmowego, wydatek gazów: przepływającego przez plazmę i transportującego proszek, odległość od palnika do ośrodka chłodzącego. Parametry te wpływały na wielkość cząstek po modyfikacji, stopień ich przetopienia i zanieczyszczenia oraz wydajność procesu. Na podstawie wyników tych badań przyjęto następujące parametry: napięcie łuku plazmo wego 30 V, natężenie 300 A, wydatek argonu transportującego proszek 15 l/min i przepły wającego przez plazmę 30 l/min, odległość od czoła palnika do ośrodka chłodzącego 200 mm. Istotną cechą wszystkich wytworzonych w takim procesie cząstek proszku jest zdefekto wanie ich struktury. Szok termiczny jest źródłem tworzenia się dużych naprężeń wewnętrz nych w cząstkach, co prowadzi do wzrostu nierównowagi termodynamicznej materiału. Natomiast zde fektowanie struktury cząstek może stwarzać warunki do spiekania kształtek w niż szej temperaturze i w krótszym czasie, w porównaniu do wyrobów, w których zastosowano proszki niesferoidyzowane. Sferoidyzacja plazmowa proszków W i Re może także powodować znaczące zmniejszenie wielkości zanieczyszczeń niemetalicznych. Przedstawione poniżej badania są częścią pracy, której celem było m.in. modyfikowanie mieszanek proszków wolframu, renu i innych metali metodą sferoidyzacji plazmowej. Otrzymane w ten sposób proszki były wykorzystane do wytwarzania materiałów w za stosowywaniu m.in. na rdzenie do pocisków przeciwpancernych oraz na styki elektryczne wysokoprądowe. W eksperymentach zastosowano następujące proszki: proszek wolframu o czystości 99,98% z firmy Węgliki Spiekane BAILDONIT w Katowicach oraz proszek renu wytworzony w WAT poprzez re dukcję renianu VII amonu II NH 4 ReO 4 produkcji Instytutu Metali Nieżelaznych w Gliwicach. Morfologię proszków (w stanie wyjściowym i po sferoidyzacji) badano przy zastosowaniu mikroskopu skaningowego JEOL 5400. Badania granulometryczne wykonano przy użyciu programu LUCIA 3.52. W celu określenia wpływu procesu sferoidyzacji na naprężenia wewnętrzne w cząstkach proszku dokonano pomiaru tych naprężeń w proszku wolframu i renu przy użyciu metody sin 2 Ψ na dyfraktometrze Seifert 3003. 3. Wyniki badań Na rysunkach 1-3 przedstawiono zdjęcia cząstek proszków przed sferoidyzacją i po niej.

334 T. Majewski Rys. 1. Cząstki proszku wolframu przed (a) i po (b) sferoidyzacji (pow. 1000 ) Rys. 2. Cząstki proszku renu przed (a) i po (b) sferoidyzacji (pow. 1000 ) Rys. 3. Cząstki mieszanki proszków 80W-20Re przed (a) i po (b) sferoidyzacji (pow. 1000 ) W wyniku modyfikacji otrzymano sferoidalne cząstki o dość zróżnicowanej wielkości. W ramach przeprowadzonych badań wykonano m.in. analizę granulometryczną otrzyma nych proszków oraz pomiary innych właściwości otrzymanych proszków. Na rysunkach 4 i 5 przedstawiono przykładowe rozkłady granulometryczne cząstek proszku wolframu i renu przed proce sem sferoidyzacji plazmowej i po nim.

Badanie procesów modyfikacji plazmowej proszków W i Re oraz mieszanek W-Re 335 Rys. 4. Rozkład granulometryczny ziaren proszku wolframu dla proszku w stanie wyjściowym i po sferoidyzacji Rys. 5. Rozkład granulometryczny ziaren proszku renu dla proszku w stanie wyjściowym i po sferoidyzacji Średnia wielkość cząstek wolframu wynosiła 2,45 i 6,23 µm, renu 8,53 i 11,5 µm, a mieszanki 80W-20Re 3,13 i 9,36 odpowied nio przed modyfikacją plazmową po niej. Jak widać z przedstawionych wykresów, w przypadku drobnego proszku wolframu nastą piło przemieszczenie rozkładu granulometrycznego w stronę cząstek o większej średnicy, natomiast znacznie grubszy proszek renu zachował zbliżony rozkład granulometryczny. Rysunki 6 i 7 przedstawiają wyniki badań naprężeń wewnętrznych proszków wolframu i renu. Określono wartość modułu naprężeń dla materiału wyjściowego i po modyfikacji pla zmowej. Dla porównania pokazano również, w jaki sposób na stan naprężeń wpływa miesza nie proszków w młynku planetarnym w czasie 2 h.

336 T. Majewski Rys. 6. Wartości średnich wypadkowych naprężeń wewnętrznych w cząstkach proszku wolframu Rys. 7. Wartości średnich wypadkowych naprężeń wewnętrznych w cząstkach proszku renu Modyfikacja plazmowa w obu przypadkach spowodowała przyrost naprężeń wewnętrz nych w cząstkach proszku, przy czym w przypadku renu są one o rząd wielkości większe. Badania wykazały również, że intensywne mieszanie podwyższa stan naprężeń, ale nie w takim samym stopniu, jak sferoidyzacja plazmowa. 4. Wnioski Przedstawione wyniki wskazują, że przy pomocy urządzenia do natryskiwania plazmowego otrzymano proszki o kształcie sferoidalnym. Taki proces spowodował powiększenie wiel kości cząstek proszku o niskiej granulacji w tym przypadku wolframu. W mniejszym stop niu wpłynął na wielkość proszku o większej granulacji (Re). Sferoidyzacja plazmowa była przyczyną wzrostu poziomu naprężeń wewnętrznych w cząstkach proszków w większym stopniu aniżeli intensywne ich mieszanie i rozdrabnianie.

Badanie procesów modyfikacji plazmowej proszków W i Re oraz mieszanek W-Re 337 Przedstawione w artykule informacje stanowią część pracy naukowej finansowanej ze środków Mini sterstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w latach 2006-2010 jako projekt badawczy rozwojowy Nr R 00 024 02. Artykuł wpłynął do redakcji 11.06.2010 r. Zweryfikowaną wersję po recenzji otrzymano w lipcu 2010 r. Literatura [1] A. Lawley, Atomization. The Production of Metal Powders, Metal Powder Industries Federation, Princeton, New Jersey, 2003. [2] M. Boulos, Plasma power can make better powders, MPR, 2004. [3] S. Stolarz, W. Rutkowski, Wolfram i molibden, PWT, Warszawa, 1961. [4] T. Majewski, J. Michałowski, J. Piętaszewski, Wpływ warunków redukcji renianu (VII) amonu w atmosferze zdysocjowanego amoniaku na wybrane właściwości wytworzonego proszku renu, Biul. WAT, 57, 1, 2008. [5] J. Dziubiński, A. Klimpel, Napawanie i natryskiwanie cieplne, WNT, Warszawa, 1985. [6] S. Morel, Powłoki natryskiwane cieplnie, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa, 1997. T. MAJEWSKI Investigation of modification processes of W, Re and W-Re powders by plasma technique Abstract. Many methods for modification of shape and properties of powder particles are used in powder metallurgy. They are devoted to improvement in characteristics of a final product the sinter. One of the methods is powder spheroidization in plasma jet which gives the following effects: the powder is characterized by high compressibility and good technical properties while particle roughness and cracks can be eliminated, and so on. Selected results of plasma spheroidization of tungsten and rhenium sinters intended for production of penetrators and high-current contacts are presented in the paper. The spheroidization of the above-mentioned powders was performed on the stand for plasma spraying in a chamber filled with neutral gas. In the paper, the pictures of tungsten, rhenium and mixed W-Re powder particles before and after spheroidization are presented. Grain size analysis of the produced powders was carried out and tests of their other properties were also performed. Exemplary grain size distributions of tungsten powder particles before and after plasma spheroidization are presented Presented results show that powders with spherical particles can be produced using device for plasma spraying. This process increases particle size for powders with fine granulation in our case for tungsten powders. Increase in particle size for powders with larger granulation is weaker. The internal stress level in powder particles can be enhanced due to plasma spheroidization and in some cases this rise is larger than for mechanical mixing or size reducing. Keywords: powder metallurgy, spheroidization, plasma, tungsten, rhenium