Что такое сплав вольфрама и меди

Содержание

Глава 1 Введение
1.1 Общие сведения о вольфрамо-медном сплаве
1.1.1 Определение вольфрамо-медного сплава
1.1.2 Состав сплава
1.2 Исторические истоки и процесс развития вольфрамо-медного сплава
1.2.1 Ранняя разведка
1.2.2 Ключевые узлы прорыва в технологии
1.2.3 Современные тенденции развития

Глава 2 Характеристики вольфрамо-медного сплава
2.1 Анализ характеристик вольфрамо-медного сплава
2.1.1 Механизм формирования высокой твердости и преимущества
2.1.1.1 Микроструктурный механизм
2.1.1.2 Преимущества в износостойких приложениях
2.1.1.3 Сравнение твердости и преимущества по сравнению с другими сплавами
2.1.2 Принцип и характеристики стойкости к дуговому эрозии
2.1.2.1 Механизм дуговой эрозии
2.1.2.2 Собственный принцип стойкости к дуговой эрозии
2.1.2.3 Различия в характеристиках в разных условиях эксплуатации
2.1.2.4 Способы улучшения характеристик
2.1.3 Анализ способностей к антиадгезии и антисварке
2.1.3.1 Причины адгезии и сварки
2.1.3.2 Антиадгезивные характеристики
2.1.3.3 Факторы, влияющие на способности к антиадгезии и антисварке
2.1.4 Принцип и применение отличной электропроводности
2.1.4.1 Физическая природа и механизм электропроводности
2.1.4.2 Изменения электропроводности при разных соотношениях компонентов
2.1.4.3 Преимущества электропроводных приложений в электротехнической технике
2.1.5 Хорошая теплопроводность
2.1.5.1 Основные принципы теплопроводности и механизм теплопередачи
2.1.5.2 Связь между теплопроводностью и эффективностью теплоотдачи
2.1.5.3 Прикладная ценность теплопроводности в условиях высокотемпературной эксплуатации
2.1.6 Коррозионная стойкость и ее механизм
2.1.6.1 Влияние разных коррозионных сред
2.1.6.2 Внутренний механизм коррозионной стойкости
2.1.6.3 Технические средства повышения коррозионной стойкости
2.2 Влияние соотношения компонентов на свойства вольфрамо-медного сплава
2.2.1 Влияние на механические свойства
2.2.1.1 Влияние на твердость
2.2.1.2 Влияние на прочность
2.2.1.3 Влияние на тугоплавкость
2.2.2 Влияние на физические свойства
2.2.2.1 Влияние на плотность
2.2.2.2 Влияние на температуру плавления
2.2.2.3 Влияние на коэффициент теплового расширения
2.2.2.4 Влияние на электропроводность
2.2.2.5 Влияние на теплопроводность
2.2.3 Влияние на химические свойства
2.2.3.1 Влияние на коррозионную стойкость
2.2.3.2 Влияние на стойкость к высокотемпературной окислению
2.3 MSDS вольфрамо-медного сплава компании CTIA GROUP LTD

Глава 3 Корреляция между микроструктурой и свойствами вольфрамо-медного сплава
3.1 Понимание характеристик микроструктуры вольфрамо-медного сплава
3.1.1 Морфология и размер зерен
3.1.2 Распределение фаз и интерфейсы
3.1.3 Пористость и проявление дефектов
3.1.4 Различия в структуре при разных технологиях изготовления
3.2 Собственная связь между микроструктурой и характеристиками вольфрамо-медного сплава
3.2.1 Механизм влияния зерновой структуры на прочность
3.2.2 Механизм влияния зерновой структуры на тугоплавкость
3.2.3 Корреляция между распределением фаз и электропроводностью
3.2.4 Корреляция между распределением фаз и теплопроводностью
3.2.5 Влияние пор и дефектов на твердость
3.2.6 Влияние пор и дефектов на коррозионную стойкость
3.3 Эволюция микроструктуры вольфрамо-медного сплава
3.3.1 Эволюция, вызванная изменениями соотношений компонентов
3.3.2 Структурные превращения при термической обработке
3.3.3 Отклик условий эксплуатации на структуру
3.3.4 Отклик условий эксплуатации на характеристики
3.4 Стратегия контроля микроструктуры вольфрамо-медного сплава
3.4.1 Методы контроля на основе технологии изготовления
3.4.2 Методы оптимизации добавления легирующих элементов
3.4.3 Связь между регулировкой структуры и характеристиками

Глава 4 Технология изготовления вольфрамо-медного сплава
4.1 Изготовление вольфрамо-медного сплава методом вакуумной пропитки
4.1.1 Принцип расплавной пропитки и требования к оборудованию
4.1.2 Этапы процесса и оптимизация параметров
4.1.3 Преимущества и ограничения процесса

Глава 5 Методы испытания и характеризации характеристик вольфрамо-медного сплава
5.1 Испытание физических свойств вольфрамо-медного сплава
5.1.1 Метод испытания плотности
5.1.2 Стандарты и операции испытания твердости
5.1.3 Метод испытания электропроводности
5.1.4 Метод испытания теплопроводности
5.2 Оценка химических свойств вольфрамо-медного сплава
5.2.1 Среды и методы испытания коррозионной стойкости
5.2.2 Метод испытания антиоксидных свойств
5.3 Технология характеризации микроструктуры вольфрамо-медного сплава
5.3.1 Метод наблюдения металлографическим микроскопом
5.3.2 Применение анализа сканирующим электронным микроскопом
5.3.3 Структурный анализ рентгеновской дифракции

Глава 6 Различные области применения вольфрамо-медного сплава
6.1 Применение вольфрамо-медного сплава в электротехнической области
6.1.1 Применение в низковольтных силовых выключателях
6.1.1.1 Требования к характеристикам материалов ключевых компонентов низковольтных силовых выключателей
6.1.1.2 Применение вольфрамо-медного сплава в контактных компонентах
6.1.1.3 Влияние применения на срок службы низковольтных силовых выключателей
6.1.2 Применение в высоковольтных выключателях
6.1.2.1 Условия эксплуатации высоковольтных выключателей и стандарты стойкости материалов ключевых компонентов
6.1.2.2 Соответствие вольфрамо-медного сплава требованиям к характеристикам высоковольтных выключателей
6.1.2.3 Различия в применении вольфрамо-медного сплава в высоковольтных выключателях разных напряжительных классов
6.1.3 Применение в реле и вакуумных автоматических выключателях
6.1.3.1 Требования к износостойкости материалов реле и пригодность вольфрамо-медного сплава
6.1.3.2 Место установки и реализация функций вольфрамо-медного сплава в реле
6.1.3.3 Требования к характеристикам материалов для системы искроудаления вакуумных автоматических выключателей
6.1.3.4 Принцип применения вольфрамо-медного сплава в камере искроудаления вакуумного автоматического выключателя
6.1.3.5 Стандарты выбора вольфрамо-медного сплава для реле и вакуумных автоматических выключателей
6.1.4 Применение в разъединителях и заземлительных выключателях
6.1.4.1 Требования к атмосферостойкости материалов разъединителей в условиях длительного воздействия внешней среды
6.1.4.2 Конструкторское применение вольфрамо-медного сплава в токопроводящей контактной части разъединителя
6.1.4.3 Требования к прочности и электропроводности материалов заземлительных выключателей при воздействии короткого замыкания
6.1.4.4 Механизм обеспечения безопасной эксплуатации заземлительного выключателя вольфрамо-медным сплавом
6.1.4.5 Стандарты выбора вольфрамо-медного сплава для разъединителей и заземлительных выключателей
6.2 Применение вольфрамо-медного сплава в электронной области
6.2.1 Требования к характеристикам электродов для электроэрозионной обработки и преимущества вольфрамо-медного сплава
6.2.1.1 Требования к показателям характеристик электродных материалов для процесса электроэрозионной обработки
6.2.1.2 Различные требования к характеристикам электродов в разных сценариях обработки
6.2.1.3 Анализ совместимости вольфрамо-медного сплава с точки зрения электропроводности и износостойкости
6.2.1.4 Преимущества характеристик по сравнению с традиционными электродными материалами
6.2.1.5 Стандарты выбора вольфрамо-медных электродов для обычного оборудования для электроэрозионной обработки
6.2.2 Роль в микроэлектронике
6.2.2.1 Требования к точности и стабильности материалов для микроэлектронных устройств
6.2.2.2 Применение вольфрамо-медного сплава в упаковке микроэлектроники
6.2.2.3 Механизмы повышения эффективности теплоотдачи и срока службы микроэлектронных устройств
6.2.2.4 Конструкция монтажной структуры в модуле упаковки чипов
6.2.2.5 Требования к чистоте и микроструктуре вольфрамо-медных сплавов в области микроэлектроники
6.2.3 Применение в области сенсоров
6.2.3.1 Требования к характеристикам материалов для условий эксплуатации сенсоров
6.2.3.2 Потенциальные приложения вольфрамо-медного сплава в сенсорных элементах датчиков
6.2.3.3 Конструкторское применение теплоотводных компонентов сенсоров на основе высокой теплопроводности
6.3 Применение вольфрамо-медного сплава в аэрокосмической области
6.3.1 Применение в облицовке горла сопла твердотопливного ракетного двигателя
6.3.1.1 Условия эксплуатации облицовки горла сопла твердотопливного ракетного двигателя
6.3.1.2 Требования к характеристикам материалов облицовки горла сопла
6.3.1.3 Характеристики вольфрамо-медного сплава, удовлетворяющие требованиям к облицовке горла сопла
6.3.1.4 Технология формования и конструктивное проектирование вольфрамо-медного сплава в облицовке горла сопла
6.3.1.5 Повышение срока службы облицовки горла сопла после применения вольфрамо-медного сплава
6.3.2 Потенциальные приложения в компонентах авиационных двигателей
6.3.2.3 Особенности условий эксплуатации ключевых компонентов авиационных двигателей
6.3.2.4 Требования к характеристикам материалов компонентов авиационных двигателей
6.3.2.5 Применение вольфрамо-медного сплава в горячих частях авиационных двигателей
6.3.2.6 Направления оптимизации характеристик вольфрамо-медного сплава для применения в авиационных двигателях
6.3.3 Применение в электросистемах космических аппаратов
6.3.3.1 Условия эксплуатации и требования к надежности электросистем космических аппаратов
6.3.3.2 Требования к характеристикам материалов ключевых компонентов электросистем космических аппаратов
6.3.3.3 Применение вольфрамо-медного сплава в контактах контакторов космических аппаратов
6.3.3.4 Применение вольфрамо-медного сплава в элементах искроудаления автоматических выключателей космических аппаратов
6.3.3.5 Важная роль вольфрамо-медного сплава в обеспечении стабильности и срока службы электросистем космических аппаратов
6.3.3.6 Стандарты выбора материалов и требования к контролю качества вольфрамо-медных сплавов для применения в космических аппаратах
6.4 Применение в других областях
6.4.1 Сценарии применения в металлургической промышленности
6.4.2 Примеры использования в спортивном оборудовании
6.4.3 Исследования в области медицинского оборудования
6.4.4 Перспективы применения в области ядерной энергетики

Глава 7 Будущие тенденции развития вольфрамо-медного сплава
7.1 Исследования новых технологий изготовления вольфрамо-медного сплава
7.1.1 Потенциальные приложения технологии аддитивного производства
7.1.2 Об outlook других передовых технологий изготовления
7.2 Направления исследований оптимизации характеристик вольфрамо-медного сплава
7.2.1 Направления исследований для повышения комплексных характеристик
7.2.2 Повышение характеристик в конкретных сценариях приложения

Приложения
Приложение А Национальный стандарт Китая для вольфрамо-медных сплавов
Приложение Б Международный стандарт для вольфрамо-медных сплавов
Приложение В Стандарты для вольфрамо-медных сплавов в Европе, Америке, Японии, Южной Корее и других странах
Приложение Г Подробное объяснение терминов, связанных с вольфрамо-медными сплавами
Список источников

Глава 1 Введение

1.1 Обзор сплава вольфрам-медь

являясь композитным материалом, состоящим из вольфрама и меди, сочетает в себе основные преимущества обоих металлов и занимает незаменимое место в промышленности. Высокая температура плавления вольфрама (3422 °C), высокая прочность, твёрдость и превосходная износостойкость дополняются высокой электропроводностью, высокой теплопроводностью и пластичностью меди, благодаря чему вольфрамово-медный сплав способен выдерживать высокие температуры и сохранять стабильную электро- и теплопроводность. Поэтому он широко используется во многих ключевых областях, таких как электроника, электротехника, аэрокосмическая промышленность и национальная оборона.

С точки зрения свойств материала, характеристики сплава вольфрама и меди не являются простой суперпозицией «вольфрам + медь», но благодаря разумному соотношению компонентов и процессу изготовления характеристики оптимизируются и балансируются. Например, в условиях высоких температур скелетная структура вольфрама может служить опорой для сплава и противостоять высокотемпературной деформации, в то время как медь может быстро проводить тепло благодаря собственной теплопроводности, предотвращая локальный перегрев; в условиях электропроводности могут быть задействованы преимущества меди как проводника, а добавление вольфрама повышает общую прочность сплава, устраняя проблему износа и деформации чистой меди. Эта «прочная комбинация» делает сплав вольфрама и меди идеальным материалом для работы в сложных условиях.

С непрерывным развитием промышленных технологий требования к эксплуатационным характеристикам материалов становятся всё более строгими, а исследования и применение вольфрамово-медных сплавов также продолжают углубляться. От первоначальной базовой модели до сплавов со специальным соотношением, разработанных для различных условий, область их применения постоянно расширяется, а их характеристики всё точнее отвечают различным промышленным потребностям. Далее мы более подробно рассмотрим этот специальный сплав с двух сторон: определение и состав.

READ MORE:Что такое сплав вольфрама и меди

===================================================================

Customized R&D and Production of Tungsten, Molybdenum Products

Chinatungsten Online and CTIA GROUP LTD have been working in the tungsten industry for nearly 30 years, specializing in flexible customization of tungsten and molybdenum products worldwide, which are tungsten and molybdenum design, R&D, production, and overall solution integrators with high visibility and credibility worldwide.

Chinatungsten Online and CTIA GROUP LTD provide products mainly including: tungsten oxide products, such as tungstates such as APT/WO3; tungsten powder and tungsten carbide powder; tungsten metal products such as tungsten wire, tungsten ball, tungsten bar, tungsten electrode, etc.; high-density alloy products, such as dart rods, fishing sinkers, automotive tungsten crankshaft counterweights, mobile phones, clocks and watches, tungsten alloy shielding materials for radioactive medical equipment, etc.; tungsten silver and tungsten copper products for electronic appliances. Cemented carbide products include cutting tools such as cutting, grinding, milling, drilling, planing, wear-resistant parts, nozzles, spheres, anti-skid spikes, molds, structural parts, seals, bearings, high-pressure and high-temperature resistant cavities, top hammers, and other standard and customized high-hardness, high-strength, strong acid and alkali resistant high-performance products. Molybdenum products include molybdenum oxide, molybdenum powder, molybdenum and alloy sintering materials, molybdenum crucibles, molybdenum boats, TZM, TZC, molybdenum wires, molybdenum heating belts, molybdenum spouts, molybdenum copper, molybdenum tungsten alloys, molybdenum sputtering targets, sapphire single crystal furnace components, etc.

If you are interested in related products, please contact us:
Email: sales@chinatungsten.com|
Tel: +86 592 5129696 / 86 592 5129595

0