Base de calor de cobre e molibdênio

Imagens de base de calor de molibdênio de cobre

A base térmica de cobre e molibdênio é fabricada a partir de molibdênio poroso cuidadosamente controlado que é infiltrado a vácuo com cobre fundido. Isso resulta em um composto MoCu com alta condutividade e baixa expansão térmica correspondente para bases de calor.

O cobre molibdênio possui propriedades de alta condutividade elétrica e térmica. O molibdênio é um elemento melhor para a condutividade elétrica, exceto ouro, prata e cobre nos metais. Portanto, a liga de molibdênio-cobre composta por molibdênio e cobre tem uma condutividade elétrica e térmica muito alta. A PA&E oferece aos engenheiros a opção de usar bases térmicas integradas de molibdênio / cobre e agora, para aplicações em que o peso é uma consideração primordial, a empresa oferece uma opção de base térmica a carboneto de silício de alumínio.

A base térmica de cobre e molibdênio é um composto feito de Mo e Cu. Semelhante ao W-Cu, o CTE de Mo-Cu também pode ser adaptado ajustando a composição. Mas o Mo Cu é muito mais leve que o W-Cu, de modo que é mais adequado para aplicações aeronáuticas e astronáuticas.

Nossos compostos de cobre de molibdênio para uso extensivo em placas de montagem térmica, portadores de chips, flanges e estruturas para dispositivos eletrônicos de alta potência. Com as vantagens térmicas do cobre com as características de expansão muito baixa do molibdênio, o cobre tem propriedades semelhantes às do carboneto de silicone, óxido de alumínio e óxido de berílio. A condutividade térmica e a baixa expansão também tornam a liga de cobre e molibdênio uma excelente opção, mesmo para circuitos extremamente densos.

Vantagens: Alta condutividade térmica, Excelente hermética, Excelente controle de tamanho, acabamento e nivelamento da superfície, produtos semi-acabados ou acabados (Ni / Au banhados) disponíveis.

<85 td width = "90" valign = "top"> Mo 85% Cu 15% Mo 50% Cu 50%
Composição (% em peso) Mo 70% Cu 30% Mo60% Cu 40%
Densidade (g / cm3) 10,0 9,6 9,66 9,4
Coeficiente de expansão térmica (10-6 / K) 6.3 7,5 8,7 9,8
Condutividade térmica (W / mK) 160 190 220 245
Capacidade térmica específica (J / kgK) 275 300 310 320
Resistência elétrica específica (uΩm) 0.044 0.035 0.031 0,027
Dureza Vickers (HV10) 235 175 160 145