ทองแดงไม่เพียง แต่ใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมดั้งเดิม แต่ยังมีบทบาทสำคัญในอุตสาหกรรมเกิดใหม่และสาขาเทคโนโลยีขั้นสูง วันนี้เราจะสำรวจแอพพลิเคชั่นของ Copper ในอุตสาหกรรมเช่นคอมพิวเตอร์ตัวนำยิ่งยวดและ cryogenics เทคโนโลยีการบินและอวกาศและฟิสิกส์พลังงานสูง
1. ฟิลด์คอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีสารสนเทศอยู่ในระดับแนวหน้าของเทคโนโลยีชั้นสูง มันขึ้นอยู่กับคอมพิวเตอร์-การตกผลึกของความเฉลียวฉลาดของมนุษย์ที่ทันสมัยถึงกระบวนการและจัดการกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและข้อมูลจำนวนมาก
หัวใจของคอมพิวเตอร์ประกอบด้วยไมโครโปรเซสเซอร์ (รวมถึงหน่วยเลขคณิตและคอนโทรลเลอร์) และหน่วยความจำ ส่วนประกอบพื้นฐาน (ฮาร์ดแวร์) เหล่านี้เป็นวงจรรวมขนาดใหญ่ (ICS) ทรานซิสเตอร์ที่เชื่อมต่อถึงกันนับล้านตัวต้านทานตัวเก็บประจุและส่วนประกอบอื่น ๆ มีการแจกจ่ายบนชิปเล็ก ๆ เพื่อดำเนินการเชิงตัวเลขและตรรกะอย่างรวดเร็วและจัดเก็บข้อมูลจำนวนมาก ICS เหล่านี้ทำงานเฉพาะเมื่อประกอบโดยใช้เฟรมตะกั่วและแผงวงจรพิมพ์




โลหะผสมทองแดงและทองแดงไม่เพียง แต่เป็นวัสดุสำคัญในเฟรมตะกั่วบัดกรีและแผงวงจรพิมพ์เท่านั้น แต่ยังมีบทบาทสำคัญในการเชื่อมต่อส่วนประกอบเล็ก ๆ ของ IC . 2. superconductivity
ความต้านทานไฟฟ้าของวัสดุทั่วไป (ยกเว้นเซมิคอนดักเตอร์) ลดลงเมื่ออุณหภูมิลดลง เมื่ออุณหภูมิลดลงต่ำมากความต้านทานของวัสดุบางอย่างจะหายไปอย่างสมบูรณ์ปรากฏการณ์ที่เรียกว่าตัวนำยิ่งยวด อุณหภูมิสูงสุดที่ตัวนำยิ่งยวดเกิดขึ้นเรียกว่าอุณหภูมิตัวนำยิ่งยวดที่สำคัญของวัสดุ
การค้นพบตัวนำยิ่งยวดได้เปิดช่องทางใหม่สำหรับการใช้ไฟฟ้า ด้วยความต้านทานศูนย์แรงดันไฟฟ้าที่ใช้เล็กมากสามารถสร้างกระแสไฟฟ้าขนาดใหญ่ (ไม่มีที่สิ้นสุดทางทฤษฎี) ส่งผลให้สนามแม่เหล็กขนาดใหญ่และแรง อีกทางเลือกหนึ่งเมื่อกระแสผ่านผ่านมันจะไม่มีแรงดันตกหรือการสูญเสียพลังงาน
เป็นที่ชัดเจนว่าการใช้งานจริงจะปฏิวัติการผลิตและชีวิตของมนุษย์และดึงดูดความสนใจอย่างมาก
อย่างไรก็ตามสำหรับโลหะธรรมดาจะเกิด superconductivity เฉพาะเมื่ออุณหภูมิลดลงใกล้เคียงกับศูนย์สัมบูรณ์ (-273 องศา) ทำให้ยากที่จะประสบความสำเร็จในด้านวิศวกรรม ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาโลหะผสม superconducting บางตัวได้รับการพัฒนาโดยมีอุณหภูมิวิกฤตสูงกว่าโลหะบริสุทธิ์เช่นโลหะผสม NB3SN ซึ่งมีอุณหภูมิวิกฤต 18.1k อย่างไรก็ตามแอปพลิเคชันของพวกเขาเชื่อมโยงกับทองแดงอย่างแยกไม่ออก ก่อนอื่นโลหะผสมเหล่านี้จะต้องทำงานที่อุณหภูมิต่ำเป็นพิเศษซึ่งทำได้ผ่านการทำให้เป็นของเหลวของก๊าซ ตัวอย่างเช่นอุณหภูมิของเหลวของฮีเลียมเหลวไฮโดรเจนเหลวและไนโตรเจนเหลวคือ 4K (-269 องศา), 20K (-253 องศา) และ 77K (-196 องศา) ตามลำดับ ทองแดงรักษาความเหนียวและความเหนียวที่ยอดเยี่ยมที่อุณหภูมิต่ำเหล่านี้ทำให้เป็นโครงสร้างและวัสดุท่อที่ขาดไม่ได้ในวิศวกรรมแช่แข็ง
นอกจากนี้อัลลอยตัวนำยิ่งยวดเช่น NB3SN และ NBTI นั้นเปราะและยากที่จะประมวลผลเป็นชิ้นที่มีรูปร่าง ปัจจุบันวัสดุตัวนำยิ่งยวดเหล่านี้ใช้ในการผลิตแม่เหล็กที่แข็งแกร่งซึ่งพบได้ในสแกนเนอร์ MRI ทางการแพทย์และตัวคั่นแม่เหล็กที่ใช้พลังงานสูงในบางเหมือง
ปัจจุบันรถไฟลอยอยู่ระหว่างการพัฒนาที่มีความสามารถเกิน 500 กิโลเมตรต่อชั่วโมงจะพึ่งพาแม่เหล็กตัวนำยิ่งยวดเหล่านี้ในการลอยรถไฟหลีกเลี่ยงการต้านทานการสัมผัสของล้อและเปิดใช้งานการทำงานความเร็วสูง
iii. เทคโนโลยีการบินและอวกาศ
นอกเหนือจากระบบควบคุมไมโครอิเล็กทรอนิกส์เครื่องมือและเครื่องมือวัดแล้วส่วนประกอบสำคัญหลายอย่างในจรวดดาวเทียมและกระสวยอวกาศใช้ประโยชน์จากโลหะผสมทองแดงและโลหะผสมทองแดง ตัวอย่างเช่นห้องเผาไหม้และแรงขับของเครื่องยนต์จรวดสามารถระบายความร้อนได้โดยใช้การนำความร้อนที่ยอดเยี่ยมของเหล็กเพื่อรักษาอุณหภูมิภายในขอบเขตที่ยอมรับได้
ห้องเผาไหม้ของ Ariana 5 Rocket ใช้โลหะผสมทองแดง-เงิน . 360 ช่องระบายความร้อนจะถูกตัดเข้าไปในห้องนี้และมีการแนะนำไฮโดรเจนของเหลวสำหรับการระบายความร้อนในระหว่างการเปิดตัว
โลหะผสมทองแดงยังเป็นวัสดุมาตรฐานสำหรับส่วนประกอบที่รับน้ำหนักในโครงสร้างดาวเทียม แผงโซลาร์เซลล์ดาวเทียมมักทำจากโลหะผสมทองแดงและองค์ประกอบอื่น ๆ อีกมากมาย
บริษัท มีกลุ่มของสายการผลิตทองแดงชั้นนำในประเทศจีนรวมถึง:
สายการผลิตท่อทองแดงที่มีความแม่นยำในเยอรมัน (ผลผลิตต่อปี 30,000 ตัน)
เทคโนโลยีการหมุนฟอยล์ทองแดงของญี่ปุ่น (บางที่สุดถึง6μm)
แถบทองแดงอัตโนมัติอย่างต่อเนื่อง
แผ่นทองแดงอัจฉริยะและชุดโรงงานตกแต่ง
การควบคุมและการจัดการแบบดิจิทัลของกระบวนการผลิตทั้งหมดนั้นเกิดขึ้นได้ผ่านระบบ MES และความแม่นยำในมิติของผลิตภัณฑ์สามารถถึง± 0.01 มม.
อีเมล








