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Piezas que trabajan a máquina de la aleación de cobre del molibdeno MoCu15 para la disipación de calor del material del disipador de calor Mo70Cu30 material

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xnombre | Piezas que trabajan a máquina de la aleación de cobre del molibdeno MoCu15 para el material del disi | Material | Aleación de cobre del molibdeno |
---|---|---|---|
Grado | MoCu15 | Tipo | Piezas formadas |
Tamaño | Según el dibujo del cliente | Contenido del Cu | el 15% |
Cobre del MES | Permanezca | MOQ | 1pc |
Resaltar | aleación de cobre de encargo del molibdeno,Aleación de cobre del molibdeno del disipador de calor,Piezas que trabajan a máquina del molibdeno de MoCu |
Piezas que trabajan a máquina de la aleación de cobre del molibdeno MoCu15 para el material del disipador de calor
1. Piezas que trabajan a máquina de la aleación de cobre del molibdeno MoCu15 para las especificaciones de material del disipador de calor:
La conductividad termal excelente de la aleación de cobre del molibdeno le hace un material conveniente para el uso como disipador de calor. Las propiedades de estas dos aleaciones son similares, y la densidad de la aleación de cobre del molibdeno es más baja que la de la aleación de cobre del tungsteno. La preparación de la aleación de cobre del molibdeno está principalmente por método de inmersión, usando el polvo de alta calidad del molibdeno y el polvo del cobre sin oxígeno, y la aplicación de presionar isostático (la infiltración de cobre de la sinterización da alta temperatura), con la estructura fina, el buen arco rompiendo funcionamiento, la buena conductividad eléctrica y la conductividad termal. Bien, hay poca extensión termal.
2. parámetros básicos de las piezas que trabajan a máquina de la aleación de cobre del molibdeno MoCu15 para el material del disipador de calor:
Grado | Contenido % del MES | Contenido % del Cu | Densidad (g/cm3) | Conductividad termal (W/M.K) | Coeficiente de la extensión termal (10-6 /K) |
Mo85Cu15 | 85±1 | Balanza | 10 | 160~180 | 6,8 |
Mo80Cu20 | 80±1 | Balanza | 9,9 | 170~190 | 7,7 |
Mo70Cu30 | 70±1 | Balanza | 9,8 | 180~200 | 9,1 |
Mo60Cu40 | 60±1 | Balanza | 9,66 | 210~250 | 10,3 |
Mo50Cu50 | 50±1 | Balanza | 9,54 | 230~270 | 11,5 |
Mo40Cu60 | 40±1 | Balanza | 9,43 | 280~290 | 11,8 |
3. Característica de las piezas que trabajan a máquina de la aleación de cobre del molibdeno MoCu15 para el material del disipador de calor:
1). Las aleaciones de cobre del molibdeno para el empaquetado electrónico (los disipadores de calor), similares a las aleaciones de cobre del tungsteno, también tienen tuneabilidad compositiva, dando por resultado coeficiente de la conductividad termal ajustable y de la extensión termal.
2). Comparado con la aleación de cobre del tungsteno, la aleación de cobre del molibdeno tiene una densidad más baja pero coeficiente más grande de la extensión termal.
3). El calor se produce en grandes cantidades mientras que la electrónica y los circuitos de poder son funcionando. El material del disipador de calor ayuda a disipar calor del microprocesador, transferirlo a otros medios, y mantiene la operación estable del microprocesador.
4). Tiene el coeficiente de la extensión termal y la alta conductividad termal que hacen juego con diversos substratos; estabilidad y uniformidad das alta temperatura excelentes; funcionamiento de proceso excelente.
5). La aleación de cobre del molibdeno es una pseudo-aleación integrada por dos metales, molibdenos y cobres insolubles. Tiene ambas las características del molibdeno y del cobre, y tiene alta conductividad termal, coeficiente bajo de la extensión termal, el contenido de gas no magnético, bajo, buenas propiedades del vacío, buena manufacturabilidad y propiedades das alta temperatura especiales.
6). Comparado con tungsteno-cobre, la aleación de cobre del molibdeno tiene densidad más baja y se puede sellar, conveniente para los lotes estupendo-grandes.
4. Uso de las piezas que trabajan a máquina de la aleación de cobre del molibdeno MoCu15 para el material del disipador de calor:
Las piezas que trabajan a máquina de la aleación de cobre del molibdeno se pueden utilizar para los dispositivos de alta potencia tales como microonda, laser, radiofrecuencia, y comunicación óptica, marcos de alto rendimiento de la ventaja; tableros de control y radiadores termales de los dispositivos de control termales militares y civiles.