Stop miedzi molibdenu, arkusz stopu MoCu
Typ i rozmiar
Materiał | Zawartość Mo | Zawartość miedzi | Gęstość | Przewodność cieplna 25 ℃ | WRC 25℃ |
% wag. | % wag. | g/cm3 | W/M∙K | (10-6/K) | |
Mo85Cu15 | 85±1 | Balansować | 10 | 160-180 | 6.8 |
Mo80Cu20 | 80±1 | Balansować | 9.9 | 170-190 | 7.7 |
Mo70Cu30 | 70±1 | Balansować | 9.8 | 180-200 | 9.1 |
Mo60Cu40 | 60±1 | Balansować | 9.66 | 210-250 | 10.3 |
Mo50Cu50 | 50±0,2 | Balansować | 9.54 | 230-270 | 11,5 |
Mo40Cu60 | 40±0,2 | Balansować | 9.42 | 280-290 | 11.8 |
Cechy
Miedź molibdenowa ma doskonały efekt rozpraszania ciepła.Jest to istotna właściwość radiatorów i rozpraszaczy ciepła w elektronice dużej mocy i wysokiej częstotliwości.Weźmy na przykład kompozyty MoCu zawierające od 15% do 18% miedzi. Mo75Cu25 wykazuje doskonałe przewodnictwo cieplne do 160 W·m-1·K-1.Podczas gdy materiały kompozytowe miedziowo-wolframowe o porównywalnych frakcjach miedzi wykazują stosunkowo wysoką przewodność cieplną i elektryczną, miedź molibdenowa ma niższą gęstość właściwą i lepszą obrabialność.Oba są niezbędnymi zagadnieniami dla wrażliwej na wagę i zintegrowanej mikroelektroniki.
Dlatego miedź molibdenowa jest dobrze dopasowanym materiałem do radiatorów i rozpraszaczy ciepła ze względu na doskonałe odprowadzanie ciepła, transmisję elektryczną, wrażliwość na ciężar i obrabialność.
Aplikacje
Stop miedzi molibdenu ma szerokie perspektywy zastosowania.Są to głównie: styki próżniowe, przewodzące elementy odprowadzające ciepło, elementy oprzyrządowania, rakiety, które są używane w nieco niższej temperaturze, wysokotemperaturowe elementy pocisków oraz elementy innej broni, takie jak przedłużacze zasięgu.Jednocześnie stosuje się go również do uszczelnień stałych, żeber wzmacniających tarcie ślizgowe, głowic elektrod chłodzonych wodą w piecach wysokotemperaturowych oraz elektrod obrabianych elektrycznie.