Hovedanvendelser av wolfram-kobberlegeringer
Mar 17, 2026| Tungsten-kobberlegeringer kombinerer fordelene med både wolfram og kobber. Wolfram har et høyt smeltepunkt (3410 grader, kobber 1080 grader) og høy tetthet (19,34 g/cm³, kobber 8,89 g/cm³); kobber har utmerket elektrisk og termisk ledningsevne. Tungsten-kobberlegeringer (vanligvis fra WCu7 til WCu50) har en jevn mikrostruktur, høy temperaturbestandighet, høy styrke, motstand mot buerosjon og høy tetthet. De har også moderat elektrisk og termisk ledningsevne, noe som gjør dem mye brukt i militære materialer med høy-temperatur, elektriske legeringer for høyspenningsbrytere, EDM-elektroder og mikroelektroniske materialer. Som komponenter og deler er de mye brukt i romfart, luftfart, elektronikk, kraft, metallurgi, maskineri og sportsutstyr.
Militært høye-temperaturbestandige materialer: Tungsten-kobberlegeringer brukes i romfart til missil- og rakettmotordyser, kontrolloverflater for gassturbiner, luftror og nesekjegler. Hovedkravene er høy temperaturmotstand (3000K~5000K) og motstand mot høy-temperatur luftstrømerosjon. Dette oppnås først og fremst ved å utnytte den kjølende effekten av kobberfordampning ved høye temperaturer (kobbersmeltepunkt 1083 grader) for å senke overflatetemperaturen til wolfram-kobberlegeringen, og sikre bruken under ekstreme høye-temperaturforhold.
Høyspenningsbryterlegeringer: Tungsten-kobberlegeringer er mye brukt i 128kV SF6 effektbrytere (WCu/CuCr), høyspentvakuumlastbrytere (12kV 40,5KV 1000A) og overspenningsavledere. Vakuumbrytere for høy- er små, enkle å vedlikeholde og har et bredt spekter av bruksområder, som kan fungere i fuktige, brennbare, eksplosive og korrosive miljøer.
Elektroder for maskinering av elektriske utladninger: Elektroder til maskinering av elektrisk utladning for tidlig utladning brukte kobber- eller grafittelektroder, som var rimelige, men ikke motstandsdyktige mot ablasjon. Disse er i stor grad erstattet av wolfram-kobberelektroder. Fordelene med wolfram-kobberelektroder inkluderer høy temperaturmotstand, høy høy-temperaturstyrke, motstand mot buerosjon og god elektrisk og termisk ledningsevne med rask varmespredning. Bruksområdene er konsentrert om elektriske utladningselektroder, motstandssveiseelektroder og høyspenningsutladningsrørelektroder.
I mikroelektronikkmaterialer har wolfram-kobber elektronisk emballasje og varmeavledermaterialer både de lave ekspansjonsegenskapene til wolfram og den høye termiske ledningsevnen til kobber. Deres varmeutvidelseskoeffisient og termisk og elektrisk ledningsevne kan endres ved å justere sammensetningen av wolfram-kobberlegeringen, og dermed gi et bredere spekter av bruksområder.


