Jsou k dispozici specifické složení slitin nebo složení wolframových desek pro aplikace na míru?
Existují specifické složení nebo složení slitin
wolframová deska k dispozici pro splnění požadavků různých přizpůsobených aplikací. Slitiny wolframu se často vytvářejí kombinací wolframu s jinými prvky, aby se dosáhlo požadovaných vlastností, jako je zlepšená tažnost, obrobitelnost nebo zlepšený výkon ve specifických prostředích. Některé běžné slitiny wolframu používané ve formě desek zahrnují:
Těžké slitiny wolframu (W-Ni-Fe nebo W-Ni-Cu):
Složení: Tyto slitiny se obvykle skládají z wolframu kombinovaného s niklem a železem (W-Ni-Fe) nebo wolframu s niklem a mědí (W-Ni-Cu).
Vlastnosti: Těžké slitiny wolframu mají vysokou hustotu a dobré mechanické vlastnosti. Používají se v aplikacích, jako jsou letecké komponenty, radiační stínění a protizávaží.
Slitiny mědi a wolframu (Cu-W):
Složení: Slitiny mědi a wolframu kombinují wolfram s mědí, často v různých poměrech.
Vlastnosti: Tyto slitiny vykazují rovnováhu mezi vysokou elektrickou a tepelnou vodivostí mědi a tvrdostí a odolností proti opotřebení wolframu. Používají se v elektrických kontaktech, elektrodách a různých leteckých a vojenských aplikacích.
Slitiny stříbra a wolframu (Ag-W):
Složení: Stříbro-wolframové slitiny kombinují wolfram se stříbrem.
Vlastnosti: Tyto slitiny nabízejí rovnováhu elektrické vodivosti stříbra a vysoký bod tání a trvanlivost wolframu. Nacházejí uplatnění v elektrických kontaktech a spínačích.
Slitiny molybden-wolfram (Mo-W):
Složení: Molybden-wolframové slitiny kombinují wolfram s molybdenem.
Vlastnosti: Tyto slitiny mohou nabídnout lepší stabilitu při vysokých teplotách a mechanické vlastnosti ve srovnání s čistým wolframem. Používají se v aplikacích, jako jsou komponenty vysokoteplotních pecí.
Slitiny lanthanu a wolframu (La-W):
Složení: Lanthan-wolframové slitiny kombinují wolfram s lanthanem.
Vlastnosti: Tyto slitiny jsou známé svou pevností a stabilitou při vysokých teplotách. Nacházejí uplatnění ve vysokoteplotních prostředích, jako je letectví a obrana.
Slitiny vzácných zemin a wolframu:
Složení: Slitiny obsahující prvky vzácných zemin s wolframem.
Vlastnosti: Slitiny vzácných zemin a wolframu mohou vykazovat specifické vlastnosti, jako je zlepšená pevnost při vysokých teplotách nebo zvýšená odolnost proti korozi, v závislosti na přesném složení. Mohou být použity v různých specializovaných aplikacích.
Slitiny tantalu a wolframu (Ta-W):
Složení: Slitiny tantal-wolfram kombinují wolfram s tantalem.
Vlastnosti: Tyto slitiny mohou poskytovat zvýšenou odolnost proti korozi a stabilitu při vysokých teplotách. Používají se v aplikacích, kde je rozhodující odolnost vůči agresivnímu chemickému prostředí.
Slitiny niklu a wolframu (Ni-W):
Složení: Slitiny nikl-wolfram kombinují wolfram s niklem.
Vlastnosti: Tyto slitiny mohou nabídnout rovnováhu vlastností, jako je zlepšená tažnost a houževnatost ve srovnání s čistým wolframem. Mohou být použity v různých průmyslových a elektronických aplikacích.
Výběr konkrétní slitiny wolframu pro aplikaci na míru závisí na požadované kombinaci vlastností požadovaných pro danou aplikaci. Například, pokud je zapotřebí vyvážení vysoké hustoty a mechanické pevnosti, lze zvolit těžké slitiny wolframu.
Lze Wolframová deska použít jako cílový materiál pro techniky nanášení tenkých vrstev?
Tungsten Plate lze použít jako cílový materiál pro techniky nanášení tenkých vrstev, konkrétně v procesu známém jako fyzikální nanášení z plynné fáze (PVD). PVD metody, jako je naprašování, se běžně používají pro nanášení tenkých filmů různých materiálů na substráty. Wolfram je často vybírán jako materiál terče pro své příznivé vlastnosti, včetně vysokého bodu tání, tepelné stability a kompatibility s procesem naprašování. Zde je několik klíčových úvah:
Proces naprašování:
Fyzikální depozice z plynné fáze (PVD): Naprašování je technika PVD, při které ionty z plazmy bombardují cílový materiál a uvolňují atomy nebo molekuly z povrchu cíle. Tyto uvolněné částice se pak ukládají jako tenký film na substrát umístěný v těsné blízkosti.
Výhody wolframu jako cílového materiálu:
Vysoký bod tání: Wolfram má velmi vysoký bod tání (přibližně 3 422 °C nebo 6 192 °F), díky čemuž je vhodný pro procesy nanášení při vysokých teplotách.
Tepelná stabilita: Wolfram je tepelně stabilní, což zajišťuje, že zůstane v pevném stavu za podmínek procesu naprašování.
Aplikace:
Polovodičový průmysl: Tenké wolframové filmy nanesené naprašováním jsou široce používány v polovodičovém průmyslu. Mohou být použity pro různé účely, včetně vytváření propojení a kovových vrstev v integrovaných obvodech.
Wolframové naprašovací terče:
Geometrie terče: Wolframové terče pro naprašování jsou obvykle dostupné v různých geometriích, jako jsou rovinné nebo rotační terče, v závislosti na konkrétních požadavcích nanášecího systému.
Úrovně čistoty: Často se upřednostňují vysoce čisté wolframové terče, aby se minimalizovaly nečistoty v nanesených filmech a zajistily se požadované vlastnosti tenkého filmu.
Charakteristika filmu:
Přilnavost a stejnoměrnost: Tenké wolframové filmy nanesené pomocí wolframových naprašovacích terčů vykazují dobrou přilnavost k substrátům a stejnoměrnou tloušťku napříč potaženým povrchem.
Struktura filmu: Proces naprašování umožňuje kontrolu nad mikrostrukturou a vlastnostmi naneseného wolframového filmu.
Kompatibilita s různými substráty:
Materiály substrátu: Tenké vrstvy wolframu lze nanášet na různé materiály substrátu, včetně křemíkových plátků, skla a dalších materiálů běžně používaných v elektronickém průmyslu.
Depoziční systémy:
Magnetronové naprašování: Magnetronové naprašování je běžně používaná technika pro nanášení tenkých wolframových filmů. Zahrnuje použití magnetických polí ke zvýšení účinnosti procesu naprašování.
Specifické aplikace:
Bariérové vrstvy: Wolframové tenké filmy se často používají jako bariérové vrstvy v polovodičových zařízeních, aby se zabránilo difúzi materiálů mezi různými vrstvami.
Propojení: Wolfram se používá jako materiál pro kovová propojení v uzlech pokročilé polovodičové technologie.