ทองแดงที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการนำไฟฟ้าจำเป็นต้องผ่านการบำบัดพื้นผิวหรือไม่
ทองแดงที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการนำไฟฟ้าจำเป็นต้องผ่านการบำบัดพื้นผิวหรือไม่
นี่เป็นคำถามเชิงเทคนิคที่ค่อนข้างลึก และหลายคนอาจไม่ทราบคำตอบ
เมื่อไม่นานมานี้ บริษัท เจียหยี่ เทคโนโลยี จำกัด ได้รับโครงการติดตั้งเสาชาร์จ และเราได้พบกับปัญหาดังนี้: ทองแดงนำไฟฟ้าจำเป็นต้องผ่านกระบวนการบำบัดพื้นผิวหรือไม่? ในฐานะโรงงานที่ทำหน้าที่ผลิตเพียงอย่างเดียว เราขาดความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมไฟฟ้า ระหว่างการแปรรูปแท่งทองแดงสำหรับเสาชาร์จ ทั้งวิศวกรและพนักงานในโรงงานต่างก็ตั้งคำถามเดียวกันว่า ทองแดงนำไฟฟ้าที่ใช้ในเสาชาร์จนั้นจำเป็นต้องผ่านการบำบัดพื้นผิวจริงหรือไม่? สุดท้ายหลังจากปรึกษากับวิศวกรไฟฟ้าผู้เชี่ยวชาญ และสื่อสารอย่างกระตือรือร้นกับลูกค้า เราสรุปได้ว่า ทองแดงนำไฟฟ้าควรได้รับการเคลือบผิวป้องกัน เพื่อให้มั่นใจในประสิทธิภาพการใช้งานและความทนทาน
ดังนั้น บริษัท เจียหยี่ เทคโนโลยี จำกัด รู้สึกเป็นเกียรติที่จะตอบคำถามนี้ให้กับทุกท่านผ่านบทความนี้
เราจะอธิบายเรื่องนี้ในสองประเด็น ได้แก่ ประการแรก ทำไมจึงจำเป็นต้องมีการบำบัดพื้นผิว และประการที่สอง วิธีการบำบัดพื้นผิวแบบใดเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด
- เหตุใดทองแดงที่ใช้ในการนำไฟฟ้าจึงจำเป็นต้องผ่านการบำบัดพื้นผิว?
ทองแดงถูกใช้อย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมไฟฟ้าเนื่องจากมีคุณสมบัติในการนำไฟฟ้าได้ดีเยี่ยม โดยเฉพาะในภาคยานยนต์ยุคใหม่ ด้วยความต้องการสถานีชาร์จที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทองแดง (ทองแดงบริสุทธิ์) จึงเป็นตัวนำไฟฟ้าที่ยอดเยี่ยม อย่างไรก็ตาม พื้นผิวของมันจะเกิดการออกซิเดชันอย่างรวดเร็วในอากาศ โดยจะสร้างฟิล์มออกไซด์ของทองแดง (CuO) และออกไซด์ของทองแดง(I) (Cu₂O) ซึ่งออกไซด์ของทองแดง(I) (Cu₂O) เป็นสารกึ่งตัวนำที่นำไฟฟ้าได้ไม่ดีเลย เพื่อให้มั่นใจว่าการเชื่อมต่อทางไฟฟ้าจะมีความเสถียร น่าเชื่อถือ และมีความต้านทานต่ำในระยะยาว โดยเฉพาะในสถานการณ์ต่อไปนี้ การทำผิวเคลือบจึงเป็นสิ่งจำเป็น
- วิธีการเคลือบผิวแบบใดดีที่สุด? ด้านล่างนี้คือการวิเคราะห์วิธีการเคลือบผิวที่มีอยู่
วัตถุประสงค์หลักของการทำผิวเคลือบคือการป้องกันการเกิดออกซิเดชัน ลดความต้านทานการสัมผัส เพิ่มความสามารถในการเชื่อม หรือเพิ่มความทนทานต่อการสึกหรอ
วัตถุประสงค์หลักของการทำผิวเคลือบคือ เพื่อป้องกันการเกิดออกซิเดชัน ลดความต้านทานการสัมผัส เพิ่มความสามารถในการเชื่อม หรือเพิ่มความทนทานต่อการสึกหรอ
วิธีการแปรรูป |
หลักการทำงานและข้อดี |
ความขาดทุน |
สถานการณ์การใช้งานหลัก |
1. การชุบดีบุก |
ดีบุ๊กมีความเสถียรสูงในอากาศ และสามารถป้องกันการเกิดออกซิเดชันของพื้นผิวทองแดงได้อย่างมีประสิทธิภาพ; ดีบุ๊กมีความอ่อนตัว จึงสามารถเพิ่มพื้นที่สัมผัสและลดความต้านทานการสัมผัสได้; ดีบุ๊กมีคุณสมบัติในการบัดกรีที่ยอดเยี่ยม |
ดีบุ๊กมีการนำไฟฟ้าต่ำกว่าทองแดง แต่ชั้นบางๆ บนพื้นผิวสัมผัสจะมีผลกระทบเพียงเล็กน้อย; ที่อุณหภูมิสูง (150℃) จะเกิดเป็นโลหะผสม "ทองแดง-ดีบุ๊ก" ที่เปราะบาง ซึ่งอาจส่งผลต่อความน่าเชื่อถือ |
เป็นวิธีที่พบได้ทั่วไปและประหยัดที่สุด วิธีการ ใช้ได้กับขั้วต่อ ส่วนนำกระแส (busbars) และขาเชื่อมต่อของชิ้นส่วนไฟฟ้าส่วนใหญ่ |
2. การชุบเงิน |
เงินเป็นตัวนำไฟฟ้าที่ดีที่สุด และไม่เกิดออกซิเดชันได้ง่าย (แม้จะเกิดซัลไฟด์และกลายเป็นสีดำ แต่ผลกระทบมีน้อย) ซึ่งให้ ความต้านทานการสัมผัสต่ำที่สุดและคงที่ที่สุด ในการสัมผัส |
ต้นทุนค่อนข้างสูง; เงินจะเกิดการสร้างซัลไฟด์ของเงิน (สีดำ) ในสภาพแวดล้อมที่มีกำมะถัน ซึ่งส่งผลต่อรูปลักษณ์ภายนอก แต่ไม่กระทบต่อการนำไฟฟ้าอย่างรุนแรง |
การใช้งานที่ต้องการสมรรถนะสูง : ตัวเชื่อมต่อความถี่สูง อุปกรณ์สวิตช์แรงดันสูง เครื่องมือวัดความแม่นยำ และผลิตภัณฑ์ทางทหาร |
3. การชุบนิกเกิล |
นิกเกิลมีความแข็งมาก ทนต่อการสึกหรอ และมีคุณสมบัติทนต่อการกัดกร่อนได้ดีเยี่ยม |
นิกเกิลมีการนำไฟฟ้าที่ไม่ดี; ความต้านทานการสัมผัสของมันไม่คงที่เท่ากับการชุบทินและชุบเงิน |
ใช้กันอย่างแพร่หลายในตัวเรือนขั้วต่อหรือสปริง ที่ต้องมีการเสียบและถอดซ้ำๆ โดยเน้นการให้การป้องกันการสึกหรอและการกัดกร่อน |
4. การทำปฏิกิริยาผ่านการเคลือบผิว (Passivation treatment) |
สร้างฟิล์มป้องกันที่หนาแน่นและไม่สามารถนำไฟฟ้าได้ (เช่น ฟิล์มโครเมต) บนพื้นผิวของทองแดงโดยใช้วิธีทางเคมี เพื่อแยกทองแดงออกจากอากาศ |
ตัวฟิล์มนี้ไม่สามารถนำไฟฟ้าได้ และเหมาะสำหรับบริเวณที่ ไม่ต้องการการสัมผัสทางไฟฟ้า เพื่อป้องกันการเกิดออกซิเดชันในพื้นที่ขนาดใหญ่ และรักษาสภาพภายนอกให้คงอยู่ |
แผ่นทองแดงเปล่าบนแผงวงจร และชิ้นส่วนนำไฟฟ้าบางชนิดที่ใช้สำหรับตกแต่งหรือไม่มีการสัมผัส |
5. ทาสารเคลือบป้องกันการเกิดออกซิเดชัน |
ทาชั้นของครีมนำไฟฟ้าหรือจาระบีลักษณะคล้ายวาสลีน เพื่อแยกออกจากอากาศโดยทางกายภาพ |
เป็นมาตรการชั่วคราวหรือเสริม ซึ่งดูดฝุ่นได้ง่าย และไม่เหมาะกับการใช้งานที่ต้องการความแม่นยำหรือความถี่สูง |
การป้องกันเสริม สำหรับขั้วต่อสายบัสที่มีกระแสสูง และขั้วต่อไฟฟ้าบางประเภทที่รับภาระหนัก |
สินค้าที่แนะนำ
ข่าวเด่น
-
ทองแดงที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการนำไฟฟ้าจำเป็นต้องผ่านการบำบัดพื้นผิวหรือไม่
2025-11-21
-
ข้อดีของ CNC machining
2024-01-16
-
เทคโนโลยีการแปรรูป CNC คืออะไร?
2024-01-16
-
แนวโน้มการพัฒนาของ CNC machining
2024-01-16
-
ฝาครอบป้องกันแท่นชาร์จไฟแบบโลหะมืออาชีพ - ปกป้องความปลอดภัยในการชาร์จไฟ
2025-11-17
EN
AR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RU
ES
SV
TL
ID
VI
TH
MS