PRODUKTE

Wolfram-Kupfer-Elektrode

Wolfram-Kupfer-Elektrode

CAS-Nr.: 64554-83-2

Funktionen

CAS-Nr.:

64554-83-2

Lineare Formel:

W-Cu

Material:

Wolfram-Kupfer-Legierung

Form:

Elektrode

Größe:

Anpassen

Wolfram-Kupfer-Elektroden-Beschreibung

Wolframkupfer wird häufig in Anwendungen wie Elektroden für die Sinker-Entladungsbearbeitung (EDM) und das Widerstandsschweißen verwendet. Die Wolframkupfer-EDM-Elektrode ist in der Lage, harte feuerfeste Legierungen wie Titancarbid und Wolframcarbid zu bearbeiten. Wolframkupfer kann im Vergleich zu Kupfer, Graphit und anderen gängigen Materialelektroden eine bessere MMR (Materialabtragsrate) bei einem niedrigen TWR-Niveau (Werkzeugverschleißrate) liefern. Darüber hinaus werden Kupferwolframelektroden immer wünschenswerter, wenn die Bearbeitungsarbeit eine hohe Genauigkeit in der Dimension oder eine komplizierte Geometrie erfordert.

Wolfram-Kupfer-EDM-Elektroden zeigen eine ausgezeichnete EDM-Leistung bei der Bearbeitung von Hartmetall-Wolfram. Sie sind Kupferelektroden für den Einsatz in vielen Mikro-EDM-Bearbeitungsprozessen wie dem Bohren kleiner Löcher auf bestimmte Materialien vorzuziehen. Infiltriertes Wolframkupfer, gesintert und pulvermetallurgisch gepresst, hat eine integrale Mikrostruktur. Die Elektroden des Erodierens mit einer gleichmäßigen Struktur können eine hochwertige Rauheit auf der Werkstückoberfläche erzielen.

Ein hoher Wolframgehalt verleiht Kupfer-Wolfram-EDM-Elektroden sowohl einen hohen Schmelzpunkt als auch eine hohe Dichte. Somit verleiht Wolfram der Elektrode eine solide Funkenerosionsbeständigkeit. Der Kupfer-Wolfram-EDM-Gehalt von 20% -40% Kupfer ist weitgehend für seine hervorragende Leitfähigkeit verantwortlich. Eine hohe elektrische und thermische Leistung ist entscheidend für die Aufrechterhaltung der Materialabtragsrate einer Elektrode, die ihre Schnittgeschwindigkeit bestimmt.

Wolframkupfer ist eine relativ kostensparende und effiziente Option zur Überwindung von Bearbeitungsschwierigkeiten, die durch eine hohe Schmelztemperatur und eine hohe Temperaturwechsel- und Abriebfestigkeit verursacht werden. Wolfram-Kupfer-Verbundwerkstoffe sind auch ein bevorzugter Korb von Material in Widerstandsschweißelektroden. Dies liegt sowohl an der hervorragenden Leitfähigkeit von Kupfer als auch an dem hohen Schmelzpunkt und der Korrosionsbeständigkeit von Wolfram.

Spezifikation der Wolfram-Kupfer-Elektrode

Artikel #

Zusammensetzung

Dichte (g/cm3)

Härte (HRB)

Elektrische Leitfähigkeit (%IACS)

30W70Cu

B: 30%, Cu: 70%

10.32

42

89

35W65Cu

B: 35%, Cu: 65%

10.66

50

82

40W60Cu

B: 40%, Cu: 60%

11.02

55

77

45W55Cu

B: 45%, Cu: 55%

11.42

61

73

40W60Cu

B: 50%, Cu: 50%

11.9

65

54

55W45Cu

B: 55%, Cu: 45%

12.5

70

49

60W40Ku

B: 60%, Cu: 40%

13.3

76

47

70W30Cu

B: 70%, Cu: 30%

13.9

82

44

75W25Ku

B: 75%, Cu: 25%

14.5

88

42

80W20Ku

B: 80%, Cu: 20%

15.2

100

38

85W15cu

B: 85%, Cu: 15%

16.1

240 HB

33

90W10Ku

B: 90%, Cu: 10%

16.9

260 HB

28

Wolfram-Kupfer-Elektroden-Anwendungen und verwandte Industrien

● Hochgeschwindigkeits-Punktschweißen von Kabelbäumen für den Einsatz in Motoren, Automobilen und überall dort, wo komplexe oder einfache Kabelbäume verwendet werden

● Netzschalter für Batteriepacks

● Elektrische Komponenten für Fertigungslinien von Leistungsschaltern und elektrischen Schaltern

● Automobilindustrie

Chemische Identifikatoren

Lineare Formel

WCu

MDL-Nummer

N/A

EG-Nr.

N/A

Beilstein/Reaxys Nr.

N/A

Pubchem CID

57449491

IUPAC-Name

Kupfer; Wolfram

LÄCHELT

[Cu]. [W

InchI-Kennung

InChI=1S/Cu.W

InchI-Taste

SBYXRAKIOMOBFF-UHFFFAOYSA-N

Eigenschaften von Wolfram-Kupfer-Elektroden (theoretisch)

Zusammengesetzte Formel

WCu

Molekulargewicht

247.39

Aussehen

Fest

Schmelzpunkt

N/A

Siedepunkt

N/A

Dichte

13-16 g/cm3

Löslichkeit in H2O

N/A

Exakte Masse

246.880529

Monoisotopenmasse

246.880529


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