Qu’est-ce que la feuille de cuivre et de molybdène

Table des matières

Chapitre 1 Introduction
1.1 Présentation de la tôle de cuivre et de molybdène
1.2 Composition et structure des matériaux composites molybdène-cuivre
1.3 Importance de la feuille de cuivre et de molybdène dans la science des matériaux

Chapitre 2 Propriétés matérielles de la tôle de cuivre et de molybdène
2.1 Propriétés fondamentales du molybdène et du cuivre
2.2 Densité de la feuille de cuivre et de molybdène
2.3 Propriétés mécaniques de la tôle de cuivre et de molybdène
2.3.1 Dureté de la tôle de cuivre et de molybdène
2.3.2 Ténacité de la tôle de cuivre et de molybdène
2.3.3 Ductilité de la feuille Mo-Cu
2.3.4 Résistance mécanique de la tôle de cuivre-molybdène
2.3.5 Résistance à la fatigue des tôles de cuivre et de molybdène
2.4 Propriétés chimiques des feuilles de cuivre et de molybdène
2.4.1 Résistance à la corrosion des tôles de cuivre et de molybdène
2.4.2 Propriétés antioxydantes des feuilles de cuivre et de molybdène
2.4.3 Résistance aux acides et aux alcalis de la tôle de cuivre et de molybdène
2.5 Propriétés thermiques de la tôle de cuivre et de molybdène
2.5.1 Conductivité thermique et diffusivité thermique
2.5.2 Comportement et stabilité de la dilatation thermique
2.5.3 Résistance aux hautes températures
2.6 Propriétés électriques des feuilles de cuivre-molybdène
2.6.1 Caractéristiques de conductivité et de résistance
2.6.2 Performances des contacts électriques
2.6.3 Stabilité électrochimique
2.7 Comparaison entre la feuille de cuivre et de molybdène et d’autres matériaux
2.8 Fiche de données de sécurité (FDS) de la feuille de cuivre et de molybdène CTIA GROUP LTD

Chapitre 3 Classification des feuilles de cuivre et de molybdène
3.1 Classification par marque (typique) Tôle de cuivre et de molybdène
3.1.1 Mo85Cu15
3.1.2 Mo80Cu20
3.1.3 Mo70Cu30
3.1.4 Mo60Cu40
3.1.5 Mo50Cu50
3.2 Classification des tôles de cuivre et de molybdène par procédé de fabrication
3.2.1 Tôle de cuivre et de molybdène fabriquée par métallurgie des poudres
3.2.2 Tôle de molybdène-cuivre fabriquée par infiltration en fusion
3.3 Classification des feuilles de cuivre et de molybdène par application
3.3.1 Feuille de cuivre-molybdène générale
3.3.2 Feuille de cuivre-molybdène haute fréquence
3.3.3 Feuille de cuivre et de molybdène pour l’aérospatiale
3.3.4 Dispositif photoélectrique de type feuille de cuivre et de molybdène

Chapitre 4 Technologie de préparation des feuilles de cuivre et de molybdène
4.1 Préparation de tôles de cuivre et de molybdène par la technologie de la métallurgie des poudres
4.1.1 Flux de processus de la technologie de la métallurgie des poudres
4.1.2 Avantages et limites de la technologie de la métallurgie des poudres
4.2 Préparation de feuilles de molybdène-cuivre par méthode d’infiltration
4.2.1 Déroulement du processus d’infiltration de matière fondue
4.2.2 Avantages et limites de la méthode d’infiltration
4.3 Application de la technologie d’impression 3D à la préparation de feuilles de cuivre et de molybdène

Chapitre 5 Principaux équipements de production de tôles de cuivre et de molybdène
5.1 Équipement de production de technologie de métallurgie des poudres de feuilles de cuivre et de molybdène
5.1.1 Équipement de préparation de poudre
5.1.1.1 Broyeur à boulets
5.1.1.2 Équipement d’atomisation
5.1.2 Équipement de moulage de poudre
5.1.2.1 Presse hydraulique (pour le formage à froid de billettes de molybdène-cuivre)
5.1.2.2 Presse isostatique
5.1.3 Équipement de frittage
5.1.3.1 Four de frittage sous vide
5.1.3.2 Four de frittage à chaud
5.1.4 Équipement de post-traitement
5.1.4.1 Four de traitement thermique
5.1.4.2 Rectifieuse de précision
5.2 Équipement de production par infiltration de feuilles de molybdène-cuivre
5.2.1 Presse hydraulique (pour presser la poudre de molybdène en forme)
5.2.2 Four de frittage sous vide (pour le frittage du squelette de molybdène et l’infiltration de cuivre)

Chapitre 6 Méthodes et équipement d’essai des performances des feuilles de cuivre et de molybdène
6.1 Essai de densité de la feuille de cuivre et de molybdène
6.1.1 Principe et fonctionnement de la méthode de drainage d’Archimède
6.2 Test de porosité d’une feuille de cuivre et de molybdène
6.2.1 Observation et calcul au microscope métallographique
6.3 Essai de traction d’une feuille de cuivre et de molybdène
6.3.1 Utilisation d’une machine d’essai de matériaux universelle
6.4 Essai de pliage d’une feuille de cuivre et de molybdène
6.4.1 Méthode de flexion en trois points
6.4.2 Méthode de flexion en quatre points
6.5 Essai de ténacité aux chocs d’une tôle de cuivre et de molybdène
6.5.1 Points clés pour le fonctionnement de l’essai d’impact du pendule
6.6 Essai de conductivité thermique d’une feuille de cuivre et de molybdène
6.6.1 Principe et application de la méthode du flash laser
6.7 Test du coefficient de dilatation thermique d’une feuille de cuivre et de molybdène
6.7.1 Utilisation de l’analyseur thermomécanique (TMA)
6.8 Essai de résistivité d’une feuille de cuivre et de molybdène
6.8.1 Processus de mesure à quatre sondes
6.9 Essai de résistance de contact d’une feuille de cuivre-molybdène
6.9.1 Spécifications de fonctionnement de la méthode de chute de tension continue

Chapitre 7 Domaines d’application des feuilles de cuivre et de molybdène
7.1 Application de la tôle de cuivre et de molybdène dans l’industrie électronique
7.1.1 Matériaux d’emballage
7.1.2 Substrats de circuits intégrés
7.1.3 Composants de dissipation thermique dans les dispositifs à micro-ondes
7.1.4 Composants de support structurel dans les dispositifs à micro-ondes
7.1.5 Matériaux du dissipateur thermique
7.1.6 Module RF
7.1.7 Substrat de dissipation thermique des LED
7.2 Application de la tôle de cuivre et de molybdène dans le domaine aérospatial
7.2.1 Composants métalliques d’aéronefs
7.2.2 Matériaux de protection thermique pour engins spatiaux
7.2.3 Composants de missiles et d’engins spatiaux
7.2.4 Radiateur du système radar
7.2.5 Emballage électronique militaire
7.3 Application des feuilles de cuivre et de molybdène dans la gestion de l’énergie et de la chaleur
7.3.1 Dispositifs électroniques de puissance
7.3.2 Équipements nucléaires
7.3.3 Systèmes d’énergie renouvelable
7.3.4 Gestion thermique des batteries de véhicules électriques
7.4 Feuille de cuivre et de molybdène dans d’autres domaines d’application émergents
7.4.1 Équipement médical
7.4.2 Station de base de communication 7G
7.4.3 Laser et système optique
7.4.4 Fabrication additive et composants personnalisés

Chapitre 8 Statut du marché et de l’industrie des tôles de cuivre et de molybdène
8.1 Aperçu du marché mondial des tôles de cuivre et de molybdène
8.2 Principaux fabricants de tôles de cuivre et de molybdène – CTIA GROUP LTD
8.3 Demande du marché et tendance de développement des tôles de cuivre et de molybdène
8.4 Défis et opportunités du marché des feuilles de cuivre et de molybdène

Chapitre 9 Développement futur des tôles de cuivre et de molybdène
9.1 Potentiel d’une nouvelle technologie de préparation des tôles de cuivre et de molybdène
9.2 Orientations de recherche pour optimiser les performances des tôles en cuivre-molybdène
9.3 Expansion des applications intersectorielles des tôles de cuivre et de molybdène

Chapitre 10 Normes nationales et internationales pour les tôles de cuivre et de molybdène
10.1 Norme nationale chinoise pour les tôles en cuivre et molybdène
10.2 Normes internationales pour les tôles de cuivre et de molybdène
Normes relatives aux tôles de cuivre et de molybdène en Europe, en Amérique, au Japon, en Corée du Sud et dans d’autres pays du monde

appendice:
Glossaire des feuilles de cuivre et de molybdène
Références

Chapitre 1 Introduction

1.1 Présentation de la tôle de cuivre et de molybdène

La feuille de cuivre et de molybdène est un matériau composite composé de molybdène et de cuivre, généralement utilisé sous forme de feuilles ou de plaques minces dans les secteurs de l’électronique, de l’aérospatiale, de l’énergie et des industries à haute température. Elle associe le point de fusion élevé, la résistance à la corrosion et l’excellente stabilité thermique du molybdène à la conductivité électrique et thermique élevée du cuivre pour former un matériau avancé aux excellentes propriétés mécaniques et thermoélectriques. La feuille de cuivre et de molybdène est principalement préparée par métallurgie des poudres, en mélangeant de la poudre de molybdène et de la poudre de cuivre dans des proportions spécifiques, en pressant et en frittant, ou en utilisant l’infiltration de cuivre liquide dans la matrice de molybdène pour former une structure composite.

La tôle de cuivre-molybdène présente les caractéristiques remarquables suivantes : sa conductivité thermique élevée en fait un excellent matériau de gestion thermique et convient aux dissipateurs thermiques ; son faible coefficient de dilatation thermique assure sa stabilité dimensionnelle dans les environnements à haute température ; l’ajustement du rapport molybdène-cuivre permet de personnaliser la conductivité thermique, la conductivité électrique et la résistance mécanique pour répondre aux diverses exigences d’application ; son point de fusion élevé (environ 2 623 °C) et sa résistance à la corrosion lui permettent de fonctionner longtemps dans des environnements extrêmes. Ses applications typiques comprennent les substrats de dissipation thermique dans les boîtiers électroniques, les semi-conducteurs de puissance, les dispositifs à micro-ondes et les composants de gestion thermique pour l’aérospatiale. Depuis le milieu et la fin du XXe siècle, avec la croissance de la demande en composants électroniques hautes performances et en applications haute température, la recherche, le développement et la technologie de production des tôles de cuivre-molybdène ont considérablement progressé.

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