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Barre d'alliage de cuivre de Wolfram Copper Rod And Tungsten de fabrication d'usine
Wolfram Copper Rod est un alliage composé de tungstène et de
cuivre.
Le contenu de cuivre des alliages communs est de 10% 50%.
L'alliage est préparé par la méthode de cuivre de métallurgie des
poudres d'alliage de tungstène et a bon élém. élect. et conduction
thermique, bonne force hautes températures et certaine plasticité.
températures élevées mêmes, comme au-dessus de 3000℃, le cuivre
dans l'alliage est liquéfié et évaporé, qui absorbe un grand nombre
de chaleur et abaisse la température de surface du matériel.
Ainsi ce type de matériel est également connu comme métal suant le
matériel.
Puisque le tungstène-cuivre deux métaux sont incompatible les uns
avec les autres, l'alliage de tungstène-cuivre a la basse propriété
d'expansion du tungstène, de la résistance l'abrasion, de la
résistance la corrosion, de haut élém. élect. et de la conduction
thermique avec le cuivre, et convient pour différents processus
mécaniques.
Le processus de préparer l'alliage de tungstène-cuivre par la
méthode de métallurgie des poudres est : – mélange de traitement en
lots – pressing de fraisage formant – infiltration d'agglomération
– le travail froid.
L'agglomération hautes températures d'alliage de cuivre de tungstène, le tungstène-cuivre ou la poudre mélangée de molybdène-cuivre est soumise pour presser le moulage et puis agglomérée dans une phase liquide 1300 1500℃.
| Code non. | Composition chimique % | Propriétés mécaniques | ||||||
| CU | Impureté | W | Densité (g/cm3) | Dureté HB | Recherche (cm) | Conductivité SIGC % | MPA de TRS/ | |
| CuW (50) | 50±2.0 | 0,5 | Équilibre | 11,85 | 115 | 3,2 | 54 | |
| CuW (55) | 45± 2,0 | 0,5 | Équilibre | 12,30 | 125 | 3,5 | 49 | |
| CuW (60) | 40±2.0 | 0,5 | Équilibre | 12,75 | 140 | 3,7 | 47 | |
| CuW (65) | 35±2.0 | 0,5 | Équilibre | 13,30 | 155 | 3,9 | 44 | |
| CuW (70) | 30±2.0 | 0,5 | Équilibre | 13,80 | 175 | 4,1 | 42 | 790 |
| CuW (75) | 25±2.0 | 0,5 | Équilibre | 14,50 | 195 | 4,5 | 38 | 885 |
| CuW (80) | 20±2.0 | 0,5 | Équilibre | 15,15 | 220 | 5,0 | 34 | 980 |
| CuW (85) | 15±2.0 | 0,5 | Équilibre | 15,90 | 240 | 5,7 | 30 | 1080 |
| CuW (90) | 10±2.0 | 0,5 | Équilibre | 16,75 | 260 | 6,5 | 27 | 1160 |
Le matériel a préparé a par cette méthode l'uniformité pauvre et
beaucoup de vides fermés, et la densité en résultant est
habituellement inférieure 98%.
Cependant, l'activité d'agglomération peut être améliorée en
ajoutant un peu de nickel la méthode activée d'agglomération, la
méthode de alliage mécanique ou la méthode de réduction d'oxyde
pour préparer la poudre ultra-fine et nanoe, afin d'améliorer la
densité du tungstène-cuivre et des alliages de molybdène-cuivre.
Wolfram Copper Rod Picture :
Cependant, l'agglomération d'activation de nickel peut de manière
significative réduire la conductivité et la conduction thermique du
matériel, et l'alliage mécanique peut également réduire la
conductivité du matériel en présentant des impuretés.
Il est difficile de préparer la poudre par la méthode de
Co-réduction d'oxyde en raison du processus compliqué et de la
basse efficacité de production.
Alliage de cuivre de tungstène agglomérant, profitant de tungstène
et de cuivre en métal avec le point de fusion élevée (le point de
fusion est 3410℃, le point de fusion de cuivre de tungstène 1080℃),
densité (la densité de 19,34 g/cm3, densité d'en cuivre de
tungstène est 8,89 g/cm3) ;
Le cuivre a l'excellente conduction thermique.
La barre d'alliage de cuivre de Wolfram Copper Rod And Tungsten
(s'étendant généralement de WCu7 WCu50) a la microstructure
uniforme, la résistance hautes températures, la résistance de haute
résistance, d'arc d'ablation et la haute densité.
Élém. élect. et conduction thermique, très utilisées modérés en
matériaux résistants hautes températures militaires, alliage
électrique de commutateur haute tension, électrode de traitement
électrique, matériaux microélectroniques, comme pièces et
composants, très utilisés dans l'espace, l'aviation,
l'électronique, l'alimentation électrique, la métallurgie, les
machines, l'article de sport et d'autres industries.