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Moly Cobre Historia del desarrollo de aleación

Cobre Historia del desarrollo de la aleación Moly de la siguiente manera:

La década de 1960, los antiguos estudiosos soviéticos tienen cierta aleación de cobre molibdeno como el coeficiente de expansión de aleaciones de expansión fijos han sido estudiadas, el contenido de cobre del coeficiente de expansión de la aleación del material.

Década de 1970, la aleación de cobre molibdeno interno había establecido como alta expansión térmica del tubo de alimentación sustrato semiconductor sido desarrollado, el cual es mayor que la conductividad térmica de molibdeno puro y de aluminio, y oxígeno libre-coeficiente de dilatación del cobre es inferior a su coeficiente de expansión y materiales cerámicos, tales como el silicio buen partido.

80, mediante la adición de una pequeña cantidad de molibdeno níquel cobre u otros elementos utilizados para sellar el metal no magnético acorde material cerámico sellar el sensor de presión de la compensación de temperatura de tipo de vibración de la no-magnético fijo material de expansión. Sin embargo, debido a diversas limitaciones, estos esfuerzos no han sido muy buena promoción, la aplicación de una sola comparación de objetos estrecha, la cantidad es muy pequeña.

La década de 1980, molibdeno tubos de aleación de cobre extranjeros e interruptores de vacío, interruptores eléctricos para contactos eléctricos en la producción y aplicación, mientras que el desarrollo de dispositivos microelectrónicos tales como LSI Material del disipador de calor adentro Tabla 1 muestra el molibdeno como un disipador de calor de la aleación de cobre de material composición y rendimiento térmico asociado. Después de 90 años, el país a través de la introducción de la tecnología, también produce contactos molibdeno-cobre utilizando un tubo de vacío interruptor, y disipador de calor investigación de materiales de aleación de cobre molibdeno.

Tabla usado como sumidero de material de cobre compuesto de aleación de molibdeno calor y propiedades

Materials Composition /% (mass fraction) Density / g · cm-3 Coefficient of thermal expansion / × 10-6 · ℃ -1 Quality heat capacity / J · (kg · ℃) -1
Mo Cu
Mo-17Cu 83 17 10.00 6.5 165
Mo-17 Cu 83 17 10.01 7.0 180
Mo-22Cu 78 22 9.90 7.2 175
Mo-28Cu 72 28 9.90 7.7   185

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