
Add to Cart
толщина 2mm покрова из сплава меди вольфрама 80W20Cu, 3mm, 5mm, 10mm для электрода EDM
1. Введение покрова из сплава меди Tungsen:
покров из сплава Вольфрам-меди совмещает преимущества вольфрама и меди металла, среди которых вольфрам имеет высокую точку плавления (точку плавления вольфрама 3410°C, медная точка плавления 1080°C) и медь высокой плотности (плотность вольфрама 19.25g/cm, медная плотность 8.92/cm3) имеет превосходную электрическую и термальную проводимость, сплав вольфрам-меди (общий ряд состава WCu7~WCu50) имеет равномерную микроструктуру, военные высокотемпературные устойчивые материалы часто использован из-за их высокотемпературного сопротивления, прочности, сопротивления удаления дуги, и плотности, так же, как их умеренной электрической и термальной проводимости. Электрические сплавы часто использованы как части и компоненты в воздушно-космическом пространстве, авиации, электронике, электричестве, металлургии, машинном оборудовании, спортивном инвентаре, и других индустриях. Они также использованы для выключателей высокого напряжения, электрических обрабатывая электродов, и микроэлектронных материалов.
2. Ранг и представление покрова из сплава меди вольфрама:
покровы из сплава Вольфрам-меди главным образом составлены вольфрама и меди, и свойства различных рангов также другие. Следующая таблица вводит различные свойства различных рангов подробно.
Имя
|
Ранг
|
Cu
содержание
|
Примеси
|
W
содержание
|
Плотность
|
Сопротивление
|
Електропроводимостьь
|
HB твердости
|
Сопротивление изгибу
|
Медное Tungsten50
|
CuW50
|
50±2
|
0,5
|
Останьтесь
|
11,85
|
3,2
|
54
|
1128
|
|
Медное Tungsten55
|
CuW55
|
45±2
|
0,5
|
Останьтесь
|
12,30
|
3,5
|
49
|
1226
|
|
Медное Tungsten60
|
CuW60
|
40±2
|
0,5
|
Останьтесь
|
12,75
|
3,7
|
47
|
1373
|
|
Медное Tungsten65
|
CuW65
|
35±2
|
0,5
|
Останьтесь
|
13,30
|
3,9
|
44
|
1520
|
|
Медное Tungsten70
|
CuW70
|
30±2
|
0,5
|
Останьтесь
|
13,80
|
4,1
|
42
|
1716
|
790
|
Медное Tungsten75
|
CuW75
|
25±2
|
0,5
|
Останьтесь
|
14,50
|
4,5
|
38
|
1912
|
885
|
Медное Tungsten80
|
CuW80
|
20±2
|
0,5
|
Останьтесь
|
15,15
|
5,0
|
34
|
2158
|
980
|
Медное Tungsten85
|
CuW85
|
15±2
|
0,5
|
Останьтесь
|
15,90
|
5,7
|
30
|
2354
|
1080
|
Медное Tungsten90
|
CuW90
|
10±2
|
0,5
|
Останьтесь
|
16,75
|
6,5
|
27
|
2550
|
1160
|
- Зрелое управление производственным процессом отжимать-спекать-инфильтрата, отсутствие отверстий внутри продукта
- Высокая проводимость и скорость EDM
- Хорошая гибкость, простота в формировать
3.Applictaion покрова из сплава меди вольфрама:
1). Материал электрода: Он использован в подвергать механической обработке разрядки электрода плоского листа и высокие материалах твердости. Продукты которые проходили electroprocessing имеют высококачественный, высокоточный, малопотертый, и рентабельный поверхностный финиш.
2). Материалы контакта: контакты дуги и контакты вакуума высоких и средних переключателей или автоматов защити цепи напряжения тока, заварки монтажной платы и электрических точек соприкосновения.
3). Материалы заварки: погруженный в воду сварочный аппарат дуговой сварки, газ защищаемое сопло сварочного аппарата сваривая, беспроводной материал сварки встык сопротивления фабрики сопротивления (продукции сопротивления фильма углерода, сопротивления покрытия металла) (диск медного сплава вольфрама сваривая).
4). Стальной провод в оболочке в разнообразие формы использован как материал проводника для предохранения от материалов.
4. Ремесло продукции покрова из сплава меди вольфрама:
Плита вольфрама медная главным образом принимает маршрут смешивать-отжимать-спекать-инфильтрата порошка отростчатый. Порошок вольфрам-меди смешанный спечен в жидкофазовом на 1300-1500° после формования прессованием. Единообразие материала подготовленного с помощью этого метода не хорошо, много закрытых космосов, и плотность обычно ниже чем 98%. Она может улучшить деятельность при спекать, таким образом увеличивающ плотность вольфрам-меди и сплавов молибден-меди. Однако, активация и спекать никеля значительно уменьшат электрическую и термальную проводимость материала, и введение примесей механический сплавлять также уменьшит проводимость материала; подготовка порошка методом со-уменьшения окиси громоздка, эффективность продукции низка, и трудно скапливать продукцию.
Пожалуйста нажмите под кнопкой для для того чтобы выучить больше наши продукты.