Среди многих функциональных металлических материалов, медный вольфрамовый сплав представляет собой специальную сплаву с высокой прочностью, высокой теплопроводности и высокой износостойкостью. Он широко используется в аэрокосмической, силовой электронике, высококачественных формах и военных областях. Он сочетает в себе отличную проводимость меди с высокой точкой плавления и высокой твердостью вольфрамового вольфрама, образуя составной материал с сбалансированной производительностью и сильной стабильностью, которую можно назвать «золотым партнером в материальном мире».
Медный вольфрамовый сплав является металлическим композитным материалом с вольфрамовым вольфрамом в качестве основного компонента и меди в качестве вторичного компонента, а типичное содержание вольфрама составляет от 70% до 90%. Вольфрам имеет высокую температуру плавления (3422 ° C), высокую плотность и превосходную высокотемпературную стабильность, в то время как медь известна своей превосходной электрической и теплопроводностью. Две металлы физически нерастворимы друг в друге, поэтому сплав с медью вольфрамового вольфрама обычно производится путем порошковой металлургии, то есть вольфрамовый порошок прижимается в форму и спечен, а затем проникают с высокой температурой расплавленной медной жидкости, чтобы сделать медь равномерно распределена в пормстен.
Высокая прочность и коррозионная стойкость
Высокая точка плавления вольфрамового вольфрама придает медно-вгурж-сплаве чрезвычайно сильную высокотемпературную способность, и она все еще может поддерживать прочность и твердость в условиях высокой тепловой нагрузки.
Отличная электрическая и теплопроводность
Хотя сама вольфрам обладает низкой электрической проводимостью, добавление меди эффективно повышает эффективность электрической и теплопроводности всего сплава и подходит в случае с высокими требованиями к электрической проводимости, такими как электроды и электрические контакты.
Низкий коэффициент термического расширения
По сравнению с чистой меди или алюминием, сплав с медью-вводами имеет низкий коэффициент теплового расширения, который подходит для производства электронных упаковочных материалов и конструктивных деталей с высокой определенной задачей и нелегко деформировать при высоких температурах.
Коррозионная стойкость и устойчивость к износу
Сплав обладает хорошей химической стабильностью, эрозионной устойчивостью дуги, сильной коррозионной стойкостью и до сих пор является надежным и долговечным в суровых условиях.
Электродный материал
В обработке электропарка (EDM) электроды, изготовленные из сплава меди, широко используются в точной обработке высокопрочных материалов, таких как твердые металлы и стали для износа, из-за их устойчивости к износу и стабильных выбросов.
Высоковольные электрические контакты
Используемые в силовом оборудовании, таком как автоматические выключатели, реле и контакторы, он может противостоять сильным ударам дуги и обеспечивать долгосрочное надежное переключение.
Аэрокосмическая и военная промышленность
Производство ракетных форсунок, компонентов управления полетом ракет, компонентов тепловой защиты высокоскоростных самолетов и т. Д., Поскольку он может выдерживать чрезвычайные высокие температуры и воздействие.
Тепловое управление и электронная упаковка
В высокопроизводных полупроводниках, лазерах и микроволновых устройствах используются медные сплавы в качестве субстратов тепловой диссипации, чтобы помочь электронному оборудованию работать стабильно.
Материалы радиационной защиты
Используя его характеристики высокой плотности, сплавы медных вводах также могут использоваться в качестве защитных компонентов в сценариях радиации, таких как рентгеновские лучи и гамма-лучи.
Благодаря непрерывному расширению электронных технологий, аэрокосмического производства и чистой энергии, медные сплавы движутся в направлении более высоких производительности, более точных процессов и более экологически чистого производства. Например, комбинация наномасштабного вольфрамового порошка и медного порошка может принести более единую организационную структуру и лучшие механические свойства.
Технологии зеленого производства и технологии переработки и повторного использования также постепенно применяются к производственному процессу медных сплавов, подталкивая их к устойчивым материалам.
Сплав меди-вгустка-это высокопроизводительный материал, который сочетает в себе проводимость, высокую температуру, коррозионную стойкость и высокую плотность, демонстрируя стабильную производительность в различных экстремальных условиях. Это не только важная часть области материалов, но также представляет собой направление развития высококлассных производственных и функциональных композитных материалов. С постоянным развитием науки и техники, медный сплав с сплавом ярко светит в более новых областях.