Alliage de cuivre en tungstène durable pour la production d'alliage
Paramètres de produits
| Composition chimique et propriétés physiques et mécaniques des matériaux composites de Tungsten-Copper | ||||||||
| Marque déposée | Composition chimique (poids%) | densité | dureté | Résistivité | Conductivité | Résistance à la flexion | ||
| cuivre | La somme des impuretés inférieures ou égales | Tungstène | g \/ cm3 supérieur ou égal à | HB KGF \/ mm2 supérieur ou égal à | μω.cm inférieur ou égal à | % Supérieur ou égal à | MPA supérieur ou égal à | |
| W50 \/ CU50 | 50±2.0 | 0.5 | marge | 11.85 | 115 | 3.2 | 54 | -- |
| W55 \/ CU45 | 45±2.0 | 0.5 | marge | 12.3 | 125 | 3.5 | 49 | -- |
| W60 \/ CU40 | 40±2.0 | 0.5 | marge | 12.75 | 140 | 3.7 | 47 | -- |
| W65 \/ CU35 | 35±2.0 | 0.5 | marge | 13.3 | 155 | 3.9 | 44 | -- |
| W70 \/ CU30 | 30±2.0 | 0.5 | marge | 13.8 | 175 | 4.1 | 42 | 790 |
| W75 \/ CU25 | 25±2.0 | 0.5 | marge | 14.5 | 195 | 4.5 | 38 | 885 |
| W80 \/ CU20 | 20±2.0 | 0.5 | marge | 15.15 | 220 | 5 | 34 | 980 |
| W85 \/ CU15 | 15±2.0 | 0.5 | marge | 15.9 | 240 | 5.7 | 30 | 1080 |
| W90 \/ CU10 | 10±2.0 | 0.5 | marge | 16.75 | 260 | 6.5 | 27 | 1160 |

Description des produits
L'alliage de cuivre tungstène est un matériau composite qui combine les excellentes propriétés du tungstène et du cuivre, et a une valeur d'application unique dans le domaine de la métallurgie. Cet alliage est préparé par la métallurgie en poudre ou le processus d'infiltration de fusion, qui non seulement conserve le point de fusion élevé, la dureté élevée et le coefficient d'extension faible du tungstène, mais a également l'excellente conductivité électrique et thermique du cuivre, ce qui en fait un matériau idéal pour des environnements de travail extrêmes.

Du point de vue de la microstructure, l'alliage de cuivre tungstène n'est pas un véritable alliage de solution solide, mais un alliage pseudo composé de phase de tungstène et de phase de cuivre. Le tungstène, en tant que métal de point de fusion élevé, forme la structure du squelette, et le cuivre remplit les pores entre les particules de tungstène. Cette conception structurelle spéciale permet au matériau de maintenir des propriétés mécaniques stables à des températures élevées, tout en atteignant une bonne conductivité électrique et thermique par la distribution continue des phases de cuivre. Lorsque la température augmente, la phase de cuivre fond d'abord et absorbe la chaleur, tandis que le squelette de tungstène peut toujours maintenir l'intégrité de la structure globale. Cette caractéristique le rend particulièrement adapté à une utilisation en tant que matériau de contact électrique et matériau de gestion thermique.

Dans le domaine du génie électrique, l'alliage de cuivre en tungstène a montré des avantages irremplaçables. En tant que matériau de contact pour les interrupteurs à haute tension, il peut résister à l'érosion à haute température et à l'usure mécanique des arcs. Dans l'application d'électrodes de soudage de résistance, sa bonne conductivité électrique garantit une transmission de courant efficace, tandis que sa conductivité thermique élevée peut rapidement dissiper la chaleur et prolonger la durée de vie de l'électrode. Par rapport aux électrodes de cuivre pures, l'alliage de cuivre en tungstène améliore considérablement la résistance à la déformation et la durée de vie des services tout en maintenant une conductivité électrique suffisante, ce qui convient particulièrement aux exigences de fonctionnement à haute intensité des lignes de production de soudage automatisées. L'emballage électronique est une autre direction d'application importante de l'alliage de cuivre tungstène. Alors que la densité de puissance des dispositifs électroniques continue d'augmenter, le problème de la dissipation de la chaleur devient de plus en plus importante. Le coefficient de dilatation thermique de l'alliage de cuivre tungstène peut être adapté à des matériaux semi-conducteurs en ajustant le rapport tungstène-collier pour éviter la défaillance de l'emballage causée par la contrainte thermique. Dans le même temps, sa conductivité thermique élevée peut rapidement transférer la chaleur générée par la puce vers le radiateur pour assurer un fonctionnement stable de l'équipement électronique. Dans les systèmes électroniques aérospatiaux, ce matériau fournit également des fonctions de blindage électromagnétique supplémentaires en raison de ses caractéristiques de haute densité.

Le développement de l'alliage de cuivre en tungstène reflète la sagesse de la conception des matériaux modernes et résout les limites de performance d'un seul métal à travers une combinaison intelligente de matériaux. Avec l'amélioration continue du processus de préparation et la mise à niveau continu des exigences d'application, ce matériau composite traditionnel est rajeunissant dans de nouveaux domaines techniques et montrant une valeur d'ingénierie durable.
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