Détails sur le produit:
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Nom: | WCu a poli l'alliage de cuivre Rod de tungstène | Matériel: | WCu |
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Catégorie: | W75Cu25 | Dimensions: | Adapté aux besoins du client |
Surface: | La terre | Application: | Industrie |
Surligner: | Alliage de cuivre du tungstène W75Cu25,Barre d'en cuivre du tungstène W75Cu25,Haute barre d'en cuivre de tungstène de dureté |
La haute barre d'alliage de cuivre de tungstène de la dureté W75Cu25 a usiné des parties avec la résistance à la corrosion
Caractéristiques d'alliage de WCu
L'alliage de cuivre de tungstène (généralement wcu7~wcu50) a la microstructure uniforme, la résistance à hautes températures, la résistance à l'érosion et la haute densité de haute résistance, d'arc, la conductivité modérée et la conduction thermique.
L'effet de transpiration de réfrigération (la fusion de cuivre point le ℃ 1083) constitué par la volatilisation du cuivre à température élevée réduit la température de surface du cuivre de tungstène et assure son utilisation dans des conditions à hautes températures extrêmes
Applications d'alliage de WCu
Les alliages de cuivre de tungstène ont un large éventail d'applications, plus sont employés dans l'espace, l'aviation, l'électronique, le courant électrique, la métallurgie, les machines, l'article de sport et d'autres industries. Deuxièmement, l'alliage de WCu est également employé pour fabriquer les contacts des commutateurs électriques à haute tension qui sont résistants pour courber allumage et composants à hautes températures tels que le revêtement de gorge de col de tuyère et le gouvernail de direction de queue, aussi bien que les électrodes pour l'usinage électrique, les moules à hautes températures et d'autres occasions qui exigent la conductivité de conductivité et de chaleur et l'utilisation à hautes températures.
Composition chimique et propriétés physiques d'alliage de WCu
Marque et NON. | Produit chimique components% | Propriétés physiques | ||||||
Cu |
Impuretés totales ≤ |
W |
Densité (³ de g/cm) ≥ |
Dureté HB ≥ |
Résistivité (µΩ·≤ de cm) |
Conductivité IACS%≥ |
Résistance à la flexion Mpa≥ |
|
CuW (50) | 50±2.0 | 0,5 | BAL. | 11,85 | 115 | 3,2 | 54 | |
CuW (55) | 45±2.0 | 0,5 | BAL. | 12,30 | 125 | 3,5 | 49 | |
CuW (60) | 40±2.0 | 0,5 | BAL. | 12,75 | 140 | 3,7 | 47 | |
CuW (65) | 35±2.0 | 0,5 | BAL. | 13,30 | 155 | 3,9 | 44 | |
CuW (70) | 30±2.0 | 0,5 | BAL. | 13,80 | 175 | 4,1 | 42 | 790 |
CuW (75) | 25±2.0 | 0,5 | BAL. | 14,50 | 195 | 4,5 | 38 | 885 |
CuW (80) | 20±2.0 | 0,5 | BAL. | 15,15 | 220 | 5,0 | 34 | 980 |
CuW (85) | 15±2.0 | 0,5 | BAL. | 15,90 | 240 | 5,7 | 30 | 1080 |
CuW (90) | 10±2.0 | 0,5 | BAL. | 16,75 | 260 | 6,5 | 27 | 1160 |
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