Slitina mědi wolframu je struktura tvořená stejnoměrnou směsí monomerů wolframové a měděné fáze. Není ani vzájemně rozpustný, ani netvoří intermetalické sloučeniny. Je to typická pseudoslitina. Kombinuje vynikající vlastnosti dvou komponentních kovů, jako je odolnost wolframu vůči vysokým teplotám, vysoká pevnost, vysoká hustota a vysoká elektrická vodivost mědi, tepelná vodivost a vysoká plasticita. V současné době je jeho hlavním využitím elektrický kontakt, zejména kontaktní části v rozvaděčích vysokého napětí a velmi vysokého napětí. Díky vynikajícímu výkonu a nastavitelným charakteristikám slitiny wolframové mědi má velmi široké uplatnění v elektrotechnice, elektronice, jaderné energetice a vojenské oblasti.
Naše společnost má více než desetileté odborné zkušenosti s výrobou a prodejem slitiny wolframu mědi. Můžeme zákazníkům poskytnout žárovzdornou elektrodu WCu, wolframovou měděnou objímku, wolframovou měděnou tyč, wolframovou měděnou desku a další produkty. Pokud potřebujete, můžete nás kontaktovat e-mailem.
Tradiční způsoby přípravy zahrnují především vysokoteplotní slinování v kapalné fázi, infiltraci taveniny, slinování lisováním za tepla a aktivované slinování. S vývojem a výzkumem nových technologií a postupů se objevily i některé nové moderní metody přípravy, jako je jiskrové plazmové slinování, 3D tisk, mechanické legování atd.
1. Výhody slitiny wolframové mědi
Super vysoká pevnost a tvrdost: Slitina mědi wolframu má extrémně vysokou pevnost v tahu a tvrdost, která je několikrát vyšší než u běžných kovů. To znamená, že snese větší tlak a je odolnější proti opotřebení.
Vynikající elektrická a tepelná vodivost: Slitina wolframové mědi má lepší elektrickou vodivost než čistá měď, což může účinně snížit odpor a zlepšit provozní účinnost zařízení. Zároveň je také velmi dobrá jeho tepelná vodivost, která dokáže účinně odvádět teplo a udržovat stabilní provoz zařízení.
Dobrý výkon při vysokých teplotách: Při extrémně vysokých teplotách je koeficient tepelné roztažnosti slitiny wolframové mědi nízký a může si zachovat stabilní fyzikální vlastnosti. To znamená, že si stále může zachovat své původní mechanické vlastnosti v prostředí s vysokou teplotou.
Ochrana životního prostředí a netoxicita: Slitina mědi wolframu je během výroby a používání netoxická a neškodná a je to ekologický materiál šetrný k životnímu prostředí.
Podle různého obsahu mědi mohou existovat následující třídy
WCu10; WCu15; WCu20; WCu25; WCu30.
CuW50; CuW55; CuW60; CuW65; CuW70; CuW75; CuW80; CuW85; CuW90.
2. Aplikace slitiny wolframové mědi
1) Materiál elektrického kontaktu
Materiál elektrického kontaktu, také známý jako kontakt nebo kontaktní bod, je klíčovou součástí vysokonapěťových a nízkonapěťových elektrických spotřebičů. Zodpovídá za připojování a odpojování proudu a přímo ovlivňuje spolehlivost a životnost spínačů a elektrických spotřebičů. Kontakt ze slitiny wolframu a mědi má velmi malou ablaci v oblouku, a i když je místní teplota příliš vysoká, nedojde ke svařování. To zajišťuje stabilitu, spolehlivost a dlouhou životnost výkonu přepínače. Navíc, čím vyšší je obsah wolframu, tím lepší je účinnost proti hoření.
2) Materiál elektrody
Slitina mědi wolframu může být použita jako elektrodové materiály, jako jsou elektrody pro odporové svařování, elektrody EDM a plazmové elektrody. V procesu EDM je úlohou elektrodového materiálu přenášet obráběcí impuls a erodovat obrobek s jeho vlastní minimální ztrátou. Materiály z wolframové mědi mají výhody vysoké rychlosti zpracování, vysoké kvality zpracování a nízké ztráty materiálu elektrody. Mají proto zjevné výhody v jemném zpracování vysokorychlostních nástrojů a zápustek a obtížně zpracovatelných materiálů.
3) Vysokoteplotní materiály
Když se materiály ze slitiny wolframové mědi používají při vysokých teplotách (3100 stupňů nebo vyšších), měď obsažená v její dvoufázové struktuře se odpaří a absorbuje velké množství tepla, čímž se výrazně sníží povrchová teplota zařízení z wolframové mědi a zajistí se aplikace. wolframových měděných materiálů při vysokých teplotách. Proto je důležité použití wolframových měděných materiálů jako vysokoteplotních zařízení, jako jsou rakety a střely, které jsou ablatovány a proplachovány vysokoteplotními a vysokorychlostními proudy vzduchu, jako jsou plynová kormidla, trysky a vložky hrdla.
4) Elektronické obaly a materiály chladiče
Protože koeficient tepelné roztažnosti slitin wolframové mědi je velmi blízký koeficientu křemíkových plátků, BeO, GaAs a dalších materiálů, koeficient tepelné vodivosti je vysoký a výše uvedené dva koeficienty lze upravit úpravou obsahu wolframové mědi, takže wolframová měď chladiče se staly ideálními obalovými materiály pro elektronické součástky ve speciálních oborech. Jako substráty, konektory a komponenty pro odvod tepla jsou široce používány v počítačových centrálních procesorových systémech, rozsáhlých integrovaných obvodech a vysoce výkonných mikrovlnných zařízeních.
5) Jiné materiály
Lze jej použít jako výztužné žebro pro vysoce zatížené kluzné třecí objímky; používá se jako pevné těsnění pro vysokorychlostní rotaci a pohyb, součást v různých přístrojích, která vyžaduje speciální požadavky, jako je nemagnetická, nízká roztažnost, vysoký modul pružnosti, stínění proti záření atd., a materiál zařízení, který odolává a propouští velký tepelný tok, který je studován. Kromě toho lze kompozitní materiály wolfram-měď nalézt také v laserech, komunikačních zařízeních a sportovních a sportovních zařízeních (např. váha golfového míčku).
| 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 |




