Zliatina volfrámovej medi je štruktúra tvorená jednotnou zmesou monomérov volfrámovej a medenej fázy. Nie je ani vzájomne rozpustný, ani netvorí intermetalické zlúčeniny. Je to typická pseudozliatina. Spája vynikajúce vlastnosti dvoch zložiek kovov, ako je odolnosť volfrámu voči vysokej teplote, vysoká pevnosť, vysoká hustota a vysoká elektrická vodivosť medi, tepelná vodivosť a vysoká plasticita. V súčasnosti je jeho hlavným využitím elektrický kontakt, najmä kontaktné časti v vysokonapäťových a ultravysokonapäťových rozvádzačoch. Vďaka vynikajúcemu výkonu a nastaviteľným charakteristikám zliatiny volfrámovej medi má veľmi široké uplatnenie v elektrických, elektronických, nukleárnych a vojenských oblastiach.
Naša spoločnosť má viac ako desaťročné odborné skúsenosti s výrobou a predajom volfrámovej zliatiny medi. Môžeme poskytnúť zákazníkom WCu žiaruvzdornú kovovú elektródu, volfrámový medený rukáv, volfrámovú medenú tyč, volfrámovú medenú dosku a ďalšie produkty. Ak potrebujete, môžete nás kontaktovať e-mailom.
Tradičné spôsoby prípravy zahŕňajú najmä vysokoteplotné spekanie v kvapalnej fáze, infiltráciu taveniny, spekanie lisovaním za tepla a aktivované spekanie. S vývojom a výskumom nových technológií a procesov sa objavili aj niektoré nové moderné metódy prípravy, ako je iskrové plazmové spekanie, 3D tlač, mechanické legovanie atď.
1. Výhody zliatiny volfrámovej medi
Super vysoká pevnosť a tvrdosť: Zliatina volfrámovej medi má extrémne vysokú pevnosť v ťahu a tvrdosť, ktorá je niekoľkonásobne vyššia ako u bežných kovov. To znamená, že znesie väčší tlak a je odolnejší voči opotrebovaniu.
Vynikajúca elektrická a tepelná vodivosť: Zliatina volfrámovej medi má lepšiu elektrickú vodivosť ako čistá meď, čo môže účinne znížiť odpor a zlepšiť prevádzkovú účinnosť zariadenia. Zároveň je veľmi dobrá aj jeho tepelná vodivosť, ktorá dokáže efektívne odvádzať teplo a udržiavať stabilnú prevádzku zariadenia.
Dobrý výkon pri vysokých teplotách: Pri extrémne vysokých teplotách je koeficient tepelnej rozťažnosti zliatiny volfrámovej medi nízky a môže si zachovať stabilné fyzikálne vlastnosti. To znamená, že si stále môže zachovať svoje pôvodné mechanické vlastnosti v prostredí s vysokou teplotou.
Ochrana životného prostredia a netoxicita: Zliatina volfrámovej medi je počas výroby a používania netoxická a neškodná a je to ekologický materiál šetrný k životnému prostrediu.
Podľa rôzneho obsahu medi môžu existovať nasledujúce triedy
WCu10; WCu15; WCu20; WCu25; WCu30.
CuW50; CuW55; CuW60; CuW65; CuW70; CuW75; CuW80; CuW85; CuW90.
2. Aplikácia zliatiny volfrámovej medi
1) Materiál elektrického kontaktu
Materiál elektrického kontaktu, tiež známy ako kontakt alebo kontaktný bod, je kľúčovým komponentom vysokonapäťových a nízkonapäťových elektrických spotrebičov. Je zodpovedný za pripojenie a odpojenie prúdu a priamo ovplyvňuje spoľahlivosť a životnosť spínačov a elektrických spotrebičov. Kontakt z volfrámovej zliatiny medi má veľmi malú abláciu v oblúku a aj keď je miestna teplota príliš vysoká, nedôjde k zváraniu. To zaisťuje stabilitu, spoľahlivosť a dlhú životnosť výkonu spínača. Navyše, čím vyšší je obsah volfrámu, tým lepšia je účinnosť proti spáleniu.
2) Materiál elektródy
Zliatina volfrámovej medi sa môže použiť ako elektródové materiály, ako sú elektródy na odporové zváranie, elektródy EDM a plazmové elektródy. V procese EDM je úlohou materiálu elektródy prenášať obrábací impulz a erodovať obrobok s jeho vlastnou minimálnou stratou. Materiály z volfrámovej medi majú výhody rýchlej rýchlosti spracovania, vysokej kvality spracovania a nízkej straty materiálu elektródy. Preto majú zjavné výhody v jemnom spracovaní vysokorýchlostných nástrojov a zápustiek a ťažko spracovateľných materiálov.
3) Vysokoteplotné materiály
Keď sa materiály zliatiny volfrámovej medi používajú pri vysokých teplotách (3100 stupňov alebo vyšších), meď obsiahnutá v jej dvojfázovej štruktúre sa vyparí a absorbuje veľké množstvo tepla, čím sa výrazne zníži povrchová teplota volfrámových medených zariadení a zabezpečí sa aplikácia. volfrámových medených materiálov pri vysokých teplotách. Preto je dôležité použitie volfrámových medených materiálov ako vysokoteplotných zariadení, ako sú rakety a strely, ktoré sú ablované a preplachované vysokoteplotnými a vysokorýchlostnými prúdmi vzduchu, ako sú plynové kormidlá, dýzy a vložky hrdla.
4) Elektronické obaly a materiály chladiča
Keďže koeficient tepelnej rozťažnosti zliatin volfrámovej medi je veľmi blízky koeficientu kremíkových doštičiek, BeO, GaAs a iných materiálov, koeficient tepelnej vodivosti je vysoký a vyššie uvedené dva koeficienty je možné upraviť úpravou obsahu volfrámovej medi, takže volfrámová meď chladiče sa stali ideálnymi obalovými materiálmi pre elektronické súčiastky v špeciálnych oblastiach. Ako substráty, konektory a komponenty na odvádzanie tepla sú široko používané v počítačových centrálnych systémoch spracovania, rozsiahlych integrovaných obvodoch a vysokovýkonných mikrovlnných zariadeniach.
5) Iné materiály
Môže byť použitý ako výstužné rebro pre vysoko zaťažené klzné trecie objímky; používa sa ako pevné tesnenie pre vysokorýchlostné otáčanie a pohyb, komponent v rôznych nástrojoch, ktorý vyžaduje špeciálne požiadavky, ako je nemagnetické, nízka rozťažnosť, vysoký modul pružnosti, tienenie pred žiarením atď., a materiál zariadenia, ktorý odoláva a prepúšťa veľký tepelný tok, ktorý sa skúma. Okrem toho možno kompozitné materiály volfrámu a medi nájsť aj v laseroch, komunikačných zariadeniach a športových a športových zariadeniach (napríklad hmotnosť golfovej loptičky).
| 理论密度 (g/cm3) | 相对密度(%) | 电导率 (%IACS) | 硬度 (HB) | |
| W-10Cu | 17.30 | 96.82 | 26.6 | 260 |
| W-20Cu | 15.67 | 96.68 | 34.5 | 220 |
| W-30Cu | 14.31 | 96.43 | 42.1 | 175 |
| W-40Cu | 13.17 | 96.81 | 46.6 | 140 |




