Cuivre

Le cuivre est conçu pour la fabrication additive conductrice où une conductivité électrique élevée, un transfert thermique efficace et une géométrie précise sont essentiels. Sa grande pureté convient aux applications d'impression 3D en cuivre qui exigent des performances stables dans les systèmes thermiques et électriques.

 

Référence F-MF-1010 Catégories : , , Marque :
Description
Cuivre haute pureté pour la gestion thermique des pièces 3D

Ce matériau d'impression 3D Markforged contient 99,8 % de cuivre pur, ce qui confère aux composants imprimés une forte conductivité électrique et thermique. De plus, le matériau conserve une densité et une précision dimensionnelle constantes pour les pièces 3D de gestion thermique qui fonctionnent sous une charge continue. Sa conductivité prend également en charge les matériaux 3D de transfert de chaleur utilisés dans les plaques de refroidissement, les outils à induction et les structures conductrices de courant.

 

Performances pour les applications avancées d'impression 3D sur cuivre

La conductivité thermique du cuivre permet une dissipation efficace de la chaleur localisée, ce qui le rend efficace pour les échangeurs de chaleur et les dispositifs de refroidissement de précision. De plus, sa conductivité électrique est compatible avec les composants utilisés dans les systèmes de distribution d'énergie, les outils RF et les dispositifs électromagnétiques. Ces propriétés offrent aux ingénieurs des performances fiables dans les applications d'impression 3D en cuivre qui nécessitent un flux d'énergie, une stabilité thermique et des détails fins.

 

Fabrication additive pour composants conducteurs complexes

La fabrication additive conductrice permet d'obtenir des géométries impossibles à réaliser par usinage ou moulage. De plus, ces impressions conservent une conductivité uniforme sur des conceptions complexes, ce qui permet de soutenir des structures légères et des canaux internes. Ce processus réduit les besoins en outillage, raccourcit les délais de livraison et augmente la flexibilité de conception pour les assemblages thermiques et électriques. Il en résulte un flux de travail précis et reproductible pour la fabrication de composants en cuivre haute performance.

 

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