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Was ist die Verwendung von Wolfram-Kupfer-Legierung?

Wolfram-Kupfer-Legierung ist eine Legierung aus Wolfram und Kupfer. Übliche Wolfram-Kupfer-Legierungen enthalten 10 bis 50 % Kupfer. Die Legierung wird durch Pulvermetallurgie hergestellt und hat eine gute elektrische und thermische Leitfähigkeit, eine gute Hochtemperaturfestigkeit und eine gewisse Plastizität.Bei sehr hohen Temperaturen, z. B. über 3000 °C, wird das Kupfer in der Legierung verflüssigt und verdampft, wodurch eine große Wärmemenge absorbiert und die Oberflächentemperatur des Materials verringert wird. Wenn nicht, lesen Sie weiter , und in diesem Artikel werden wir einen genaueren Blick auf die wichtigsten Verwendungen vonWolfram-Kupfer-Legierungen werfen.

  1. Militärische hochtemperaturbeständige Materialien

Wolfram-Kupfer-Legierungen werden in der Luft- und Raumfahrt als Raketen, Düsen für Raketentriebwerke, Gasruder, Luftruder und Nasenkonus verwendet. Die wichtigsten Anforderungen sind Hochtemperaturbeständigkeit (3000K~5000K) und Hochtemperaturbeständigkeit gegenüber Luftströmungen. Der Schweißkühlungseffekt, der durch die Verflüchtigung von Kupfer bei hohen Temperaturen entsteht (Kupferschmelzpunkt 1083℃), wird hauptsächlich dazu verwendet, die Oberflächentemperatur von Wolframkupfer zu senken und die Verwendung unter extremen Hochtemperaturbedingungen zu gewährleisten.

  1. Elektrische Legierung für Hochspannungsschalter

Wolfram-Kupfer-Legierung ist weit verbreitet in Hochspannungsschalter 128kV SF6 Leistungsschalter WCu/CuCr, Hochspannungs-Vakuum-Lastschalter (12kV 40,5KV 1000A), und Blitzableiter verwendet. Die Hochspannungs-Vakuum-Schalter ist klein in der Größe, einfach zu warten, und hat eine breite Palette von Anwendungen. Er kann in feuchten, entflammbaren, explosiven und korrosiven Umgebungen eingesetzt werden. Die wichtigsten Leistungsanforderungen sind Lichtbogenabtragsbeständigkeit, Schmelzschweißbeständigkeit, niedriger Abschaltstrom, geringer Luftgehalt und niedrige thermionische Emissionsfähigkeit. Zusätzlich zu den konventionellen Makroleistungsanforderungen sind auch Porosität und Mikrostrukturleistung erforderlich, so dass spezielle Verfahren eingesetzt werden müssen, die komplexe Prozesse wie Vakuumentgasung und Vakuuminfiltration erfordern.

  1. Elektrobearbeitungselektroden

Bei den frühen EDM-Elektroden wurden Kupfer- oder Graphitelektroden verwendet, die zwar billig, aber nicht abtragsbeständig sind und im Wesentlichen durch Wolframkupferelektroden ersetzt wurden. Die Vorteile von Wolframkupferelektroden sind die hohe Temperaturbeständigkeit, die hohe Temperaturfestigkeit, die Lichtbogenabtragsbeständigkeit, die gute elektrische und thermische Leitfähigkeit und die schnelle Wärmeableitung. Sie werden vor allem für Funkenerosionselektroden, Widerstandsschweißelektroden und Hochspannungsentladungsröhrenelektroden verwendet.

  1. Mikroelektronische Materialien

Wolfram-Kupfer-Materialien für elektronische Gehäuse und Kühlkörper weisen sowohl die geringen Ausdehnungseigenschaften von Wolfram als auch die hohe Wärmeleitfähigkeit von Kupfer auf. Der Wärmeausdehnungskoeffizient und die Wärmeleitfähigkeit können durch Anpassung der Zusammensetzung von Wolfram-Kupfer verändert werden, wodurch sich ein breiteres Anwendungsspektrum für Wolfram-Kupfer ergibt.Da Wolframkupfer eine hohe Wärmebeständigkeit und eine gute Wärmeleitfähigkeit aufweist und gleichzeitig einen Wärmeausdehnungskoeffizienten hat, der mit Siliziumwafern, Galliumarsenid und keramischen Materialien übereinstimmt, wird es häufig in Halbleitermaterialien verwendet. Es eignet sich für Verpackungsmaterialien für Hochleistungsgeräte, Kühlkörper, Komponenten zur Wärmeableitung, Keramik und Galliumarsenidbasen usw.

Schlussfolgerung

Wir danken Ihnen für die Lektüre unseres Artikels und hoffen, dass er Ihnen helfen kann, die Verwendung von Wolfram-Kupfer-Legierungen zu verstehen. Wenn Sie mehr über Wolfram-Kupfer-Legierungen wissen möchten, empfehlen wir Ihnen, Stanford Advanced Materials (SAM) für weitere Informationen zu besuchen.

Als weltweit führender Anbieter von Wolfram-Kupfer-Legierungen verfügt SAM über mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung in der Herstellung und dem Vertrieb von Wolfram-Kupfer und bietet seinen Kunden qualitativ hochwertige Wolfram-Kupfer-Legierungen für ihre F&E- und Produktionsanforderungen. Als solche sind wir zuversichtlich, dass SAM Ihre bevorzugte Wolfram-Kupfer-Legierung Lieferant und Geschäftspartner sein wird.

Über den Autor

Chin Trento

Chin Trento hat einen Bachelor-Abschluss in angewandter Chemie von der University of Illinois. Sein Bildungshintergrund gibt ihm eine breite Basis, von der aus er viele Themen angehen kann. Seit über vier Jahren arbeitet er in Stanford Advanced Materials (SAM) an der Entwicklung fortschrittlicher Materialien. Sein Hauptziel beim Verfassen dieser Artikel ist es, den Lesern eine kostenlose, aber hochwertige Ressource zur Verfügung zu stellen. Er freut sich über Rückmeldungen zu Tippfehlern, Irrtümern oder Meinungsverschiedenheiten, auf die Leser stoßen.
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