钨铜触头由于其独特的物理和化学性质,在多个领域都有广泛的应用。以下是其主要应用领域:1. 高压电器设备钨铜触头是高压电器设备中的关键元件,广泛应用于高压断路器、超液压开关、隔离开关、接地开关等。在高压电器中,触头需要承受高电压、大电流和电弧的烧蚀,而钨铜触头以其高熔点、高密度、低电阻率、耐电弧烧蚀和抗熔焊等特性,能够确保电器设备的稳定运行和长寿命
在电阻焊领域,钨铜触头被用作电极材料。电阻焊是一种利用电流通过焊件及接触处产生的电阻热作为热源,将焊件局部加热至熔化或塑性状态,然后施加压力形成焊接接头的工艺方法。钨铜触头的高导电性和耐高温性使其成为电阻焊电极的理想选择。 钨铜触头通过优化成分和制备工艺,仍保持了良好的导电导热性能.这一性能使得触头在电流通过时能够快速散热.特色钨铜触头使用方法
熔渗法是制备钨铜触头的一种常用方法。其步骤主要包括:混料制备:将钨粉、诱导铜粉等按照一定比例混合,并可能加入一定量的硬脂酸进行球磨,以增强粉末间的结合力。经过干燥和过筛后,得到均匀的混合粉。压制成型:将混合粉装入液压机中进行压制成型,形成具有一定形状和密度的坯体。脱脂工艺:使用氢气作为保护气氛进行热脱脂处理,以去除坯体中的粘结剂和其他有机杂质,防止对后续烧结过程造成污染。高温烧结:在氢气保护气氛下,于高温烧结炉中进行烧结处理,使钨颗粒之间形成牢固的结合,并制备出多孔的钨骨架。熔渗:将金属铜熔化后,利用毛细管力作用使其沿钨颗粒间隙流动,填充并润湿多孔钨骨架,从而获得致密的钨铜复合材料。熔渗过程通常在高温下进行,以确保铜能够充分渗透到钨骨架中。特色钨铜触头使用方法空气中的氧气是金属触点(包括钨铜触头)氧化的主要原因。
钨铜触头在高压电器设备中扮演着至关重要的角色,其作用主要体现在以下几个方面:导电和传输电能:作为电器设备中的接触元件,钨铜触头首先需要具备良好的导电性能,以确保电流能够顺畅地通过,从而实现电能的传输。钨铜材料结合了铜的高导电性和钨的高密度、低电阻率特性,使得触头在高压环境下能够保持稳定的导电性能。耐电弧烧蚀:在高压电器设备中,触头经常需要承受电弧的烧蚀。电弧产生的高温和高能粒子会对触头材料造成严重的侵蚀。钨铜触头由于其高熔点和良好的热稳定性,能够有效地抵抗电弧的烧蚀,延长触头的使用寿命。抗熔焊性:在电器设备中,触头之间可能会因为电流过大或接触不良等原因而发生熔焊现象。钨铜触头因其高硬度和低热膨胀系数,能够有效减少触头之间的粘连和熔焊,保证设备的正常运行。
钨铜触头具有优良的耐电弧烧损性和抗熔焊性,断弧性能好,导电导热好,热膨胀小,高温不软化,强度,高密度,高硬度等特点。具有很好的导电导热性,较好的高温强度和一定的塑性。在3000℃以上的温度下,合金中的铜被液化蒸发,大量吸收热量,降低材料表面温度,所以这类材料也称为金属发汗材料。钨铜触点是通过粉末冶金法高压触头制成不同形状(挤压/烧结/熔渗)。熔渗法熔渗法首先要将钨粉或钼粉压制成型,并烧结成具有一定孔隙度的钨、钼骨架,然后熔渗铜。此法适用于低铜含量的钨铜、钼铜产品。氧化铜粉法氧化铜粉法是通过混合和研磨还原提炼出铜,而不是直接用金属铜粉,铜在烧结压坯中形成连续的基体,钨则作为强化构架。高膨胀组分受四周第二组分的制约,粉末在较低温度的湿氢气中烧结。注模法注模法是制作钨铜合金的一种比较常用的方法。钨铜合金触点注模法是将均匀粒度为1-5微米的镍粉、铜钨粉或铁粉与粒径为0.5-2微米的钨粉和5-15微米的钨粉混合,再混进25%-30%的有机粘结合剂(如石蜡或聚甲基丙烯酸醋)注模,用蒸汽清洗和照射法除往粘合剂,在氢气中烧结,获得高密度钨铜合金。 高密度还增强了钨铜触头的抗熔焊性,使得触头在电弧高温下更难发生熔焊现象,保证了电气系统的稳定运行。
按材料配比分类高钨低铜触头:钨含量较高,铜含量较低,适用于需要高硬度、高耐磨性的场合。低钨高铜触头:铜含量较高,钨含量较低,导电性和热导性更佳,适用于对导电性能有较高要求的场合。中钨中铜触头:钨和铜的含量适中,兼顾了导电性、耐磨性和抗电弧侵蚀能力。4. 按制造工艺分类粉末冶金触头:通过粉末冶金工艺将钨粉和铜粉混合后压制、烧结而成,具有良好的致密度和均匀性。熔渗法触头:利用铜的熔渗性,在高温下将熔融的铜渗入到钨骨架中,形成钨铜复合材料触头。铸造法触头:通过铸造工艺将钨和铜的混合物浇铸成触头形状,适用于形状复杂或大尺寸的触头制造由于钨铜触头的大小和形状需要根据具体应用场景进行定制,因此许多制造商都提供来图定制服务。特色钨铜触头使用方法
高温环境下,金属表面容易发生氧化反应。因此,如果钨铜触头在高温下工作,其氧化速度会加快。特色钨铜触头使用方法
铜钨系电触头材料国内的制造商普遍使用的都是混料、压制、烧结溶渗法(或浸溃法)。所不同的是有的用预烧钨骨架熔融浸溃工艺提取,而有的不用。近年来,国外为了提高电触头材料的使用寿命。采用了更为先进的制造工艺,如纤维强化法、等静压制一浸溃法、烧结轧制工艺、离子注入、电弧熔炼法等。研究认为,电流的特性不同,在通断过程中产生的特性也存在差异,同时对触头的烧损强度也存在差别,一旦触头选定以后,其电流特性就是一个固定值,而周围介质对电触头的灭弧能力影响较大。如果介质的灭弧能力强,就可以在很大程度上减少触头材料的电弧烧损(它是电触头失效的主要原因之一)。除此之外,对触头有较大影响的还有触头的开断、闭合速度及关合初压力等因素。因为开断速度决定着燃弧时间,尤其是初开速度,提高初开速度会缩短燃弧时间,减少触头烧损。而增加初压力,可以减弱触头因撞击而引起的机械振动,从而减少机械磨损和电弧烧损。特色钨铜触头使用方法
钨铜触头的后续处理技术1.表面改性技术:表面改性技术可以进一步提高钨铜触头的性能。例如,通过化学镀、电镀或喷涂等方法在触头表面形成一层保护膜或涂层,可以提高触头的抗腐蚀性能、抗磨损性能和抗电弧烧蚀性能。2.精密加工技术:钨铜触头在使用过程中往往需要承受高电流、高电压和高温等极端条件。因此,其加工精度和表面质量对性能有很大影响。采用精密加工技术,如超精密磨削、激光加工等,可以提高触头的加工精度和表面质量,从而提升其整体性能。综上所述,通过优化材料组成、改进制备工艺以及采用后续处理技术等措施,可以逐步提升钨铜触头在电子封装和热沉材料中的应用性能。这些性能的提升将有助于提高电子设备的可靠性、稳定性和...