Wolfram Miedź Radiatory
Wolframu umywalki miedzi ciepła jest określenie komponentu lub zespołu, który przenosi ciepło wytworzone w obrębie materiału stałego do ciekłego medium, na przykład powietrza lub cieczy. Przykłady radiatorów są wymienniki ciepła stosowane w chłodnictwie i klimatyzacji i chłodnicy (również wymiennik ciepła) w samochodzie. radiatory również przyczynić się do ochłodzenia urządzeń elektronicznych i optoelektronicznych, takich jak lasery o większej mocy oraz diod świecących (LEDs).
Radiatory wykorzystuje swoje rozszerzone powierzchnie, aby zwiększyć powierzchnię styku z płynem chłodzącym, powietrzu, na przykład. Termin ten nie rozumie dosłownie, jako radiatorów nie posiada & quot; magiczną zdolność do absorbowania ciepła jak gąbka i wysłać go do równoległego wszechświata " ;. Teoria przenikania ciepła pomaga wyjaśnić praktyczne aspekty, jak działają radiatory, a także może pomóc wyjaśnić wspólne nieporozumień i błędów projektowych. prędkość powietrza podejście, wybór materiału, płetwy (lub inny występ) projektowania i obróbki powierzchni to tylko niektóre z czynników konstrukcyjnych, które wpływają na odporność termiczną, czyli wydajności cieplnej, z radiatora. Jednym z zastosowań inżynierii radiatorów jest w zarządzaniu cieplnej elektroniki, często procesorów CPU i grafiki komputerowej. Dla tych, metody mocowania radiatora i materiały interfejsu termiczne wpływają również ewentualne skrzyżowania lub temperaturę procesora (ów) umiera. Metody teoretyczne, eksperymentalne i numeryczne mogą być używane w celu określenia wydajności cieplnej radiatora za.
Wolfram miedzi kompozytów o wysokiej wydajności są wykonane ze starannie kontrolowane porowatego wolframu, który jest próżnia przeniknęły ze stopionym miedzi. Powoduje to w / Cu kompozytu, który ma wysoką przewodność i dopasowany niski współczynnik rozszerzalności cieplnej w sinks.It ciepła jest złożony z wolframu i miedzi. Przez kontrolowanie zawartości wolframu, można zaprojektować jego współczynnik rozszerzalności cieplnej (CTE), pasującego do tego materiałów, takich jak ceramika (AI2O3), BeO, półprzewodniki (Si), Kovar, etc.
Wolfram Miedź radiatorów Zalety
- Wysoka przewodność cieplna
- doskonały hermetyczność
- Doskonała płaskość, wykończenie powierzchni i kontrola rozmiaru
- Półprodukty lub wykończone (Ni / Au platerowane) produkty dostępne
Radiatory są wykorzystywane do prowadzenia ciepło od chipów komputerowych i układów scalonych, zapobiegając uszkodzeniom termicznym. W zależności od urządzenia elektronicznego, radiatory są w różnych rozmiarach i kształtach. Kompozyty wolframu z miedzią o zawartości miedzi (wagowo) od 15 do 20 procent, często stosuje się do radiatorów. Nasze produkty są szeroko stosowane w aplikacjach, takich jak pakiety optoelektroniki, pakietów mikrofalowe, C pakietów, Submounts laserowe itp
Wolfram Miedź radiatorów Dane Techniczne
Rodzaj |
Kompozycja |
Nieruchomości |
||
|
Zawartość wolframu |
Gęstość |
CTE |
Przewodność cieplna |
W90Cu |
90 ± 1 wt % |
17.0 g/cm3 |
6.5 ppm/K |
180 - 190 W/m.K |
W85Cu |
85 ± 1 wt % |
16.3 g/cm3 |
7.0 ppm/K |
190 - 200 W/m.K |
W80Cu |
80 ± 1 wt % |
15.6 g/cm3 |
8.3 ppm/K |
200 - 210 W/m.K |
W75Cu |
75 ± 1 wt % |
14.9 g/cm3 |
9.0 ppm/K |
220 - 230 W/m.K |
Nieruchomości w WCU i MoCu Materiały ciepło
|
MIM |
przeniknęły |
MIM |
przeniknęły |
Gęstość(g/cm3) |
15.6-16.2 |
16.4 |
9.3-9.5 |
10.0 |
Przewodność cieplna |
180-190 W/mK |
190 W/mK |
140-160 W/mK |
160 W/mK |
Rozszerzalność cieplna |
7.2 ppm/K |
7.47 ppm/K |
7.0 ppm/K |
7.0 ppm/K |
Funkcja Net-shape |
Doskonały |
arkusze Tylko |
Doskonały |
arkusze Tylko |
Molibdenu, miedzi pochłaniacze ciepła jest wykonany z kompozytu Mo i Cu, podobne do W-Cu CTE Mo-Cu, może także być dostosowana przez dostosowanie składu. Ale Mo-Cu jest znacznie lżejszy od W-Cu, tak że jest bardziej odpowiedni dla aeronautic i aplikacji astronautycznej.
Wszelkie feendback lub zapytanie wolframu Stop miedzi produktów prosimy o kontakt:
Email: sales@chinatungsten.com
Tel.: +86 592 512 9696 ; +86 592 512 9595
Fax.: +86 592 512 9797
More Info:
Tungsten Copper
wolfram stop miedzi