Copper Molybdenum Heat Base

Koperen molybdeen warmtebasis Foto

Koperen molybdeen warmtebasis wordt vervaardigd uit zorgvuldig gecontroleerd poreus molybdeen dat vacuüm is geïnfiltreerd met gesmolten koper. Dit resulteert in een MoCu-composiet met een hoge geleidbaarheid en een bijpassende lage thermische expansie voor warmtebases.

Molybdeenkoper heeft een eigenschap van hoge elektrische en thermische geleidbaarheid. Molybdeen is een beter element voor de geleidbaarheid van elektriciteit, behalve goud, zilver en koper in de metalen. Daarom hebben molybdeen-koperlegering samengesteld uit molybdeen en koper een zeer hoge elektrische en thermische geleidbaarheid. PA&E biedt ingenieurs de optie om geïntegreerde molybdeen / koperen warmtebases te gebruiken en nu biedt het bedrijf voor toepassingen waarbij gewicht een primaire overweging is, een aluminium siliciumcarbide warmtebasisoptie aan.

Koperen molybdeen warmtebasis is een composiet gemaakt van Mo en Cu, vergelijkbaar met W-Cu, CTE van Mo-Cu kan ook worden aangepast door de samenstelling aan te passen. Maar Mo Cu is veel lichter dan W-Cu, zodat het geschikter is voor aeronautische en astronautische toepassingen.

Onze molybdeen-kopercomposieten die op grote schaal worden gebruikt in thermische montageplaten, chipdragers, flenzen en frames voor krachtige elektronische apparaten. Met de thermische voordelen van koper met de zeer lage expansie-eigenschappen van molybdeen, heeft molybdeen koper eigenschappen die vergelijkbaar zijn met die van siliconencarbide, aluminiumoxide en berylliumoxide. Het warmtegeleidingsvermogen en de lage expansie maken ook een koperlegering van molybdeen een uitstekende keuze, zelfs voor extreem dichte circuits.

Voordelen: Hoge warmtegeleiding, uitstekende hermetische, uitstekende maatregeling, oppervlakteafwerking en vlakheid, halfafgewerkte of afgewerkte (Ni / Au-plated) producten beschikbaar.

Samenstelling (Wt%) Mo 85% Cu 15% Mo 70% Cu 30% Mo60% Cu 40% Mo 50% Cu 50%
Dichtheid (g / cm3) 10.0 9.6 9,66 9.4
Thermische uitzettingscoëfficiënt (10-6 / K) 6.3 7.5 8.7 9.8
Thermische geleidbaarheid (W / mK) 160 190 220 245
Specifieke warmtecapaciteit (J / kgK) 275 300 310 320
Specifieke elektrische weerstand (uΩm) 0.044 0.035 0.031 0.027
Vickers-hardheid (HV10) 235 175 160 145