გაფართოების შენადნობი კოვარის მავთულის შენადნობი-4J29
(საერთო სახელი: Kovar, Nilo K, KV-1, Dilver Po, Vacon 12)
შენადნობი-4J29, ასევე ცნობილი როგორც კოვარის შენადნობი. იგი გამოიგონეს მინასა და ლითონს შორის საიმედო დალუქვის საჭიროების დასაკმაყოფილებლად, რომელიც საჭიროა ელექტრონულ მოწყობილობებში, როგორიცაა ნათურები, ვაკუუმური მილები, კათოდური სხივების მილები და ქიმიასა და სხვა სამეცნიერო კვლევებში ვაკუუმურ სისტემებში. ლითონების უმეტესობას არ შეუძლია მინასთან დალუქვა, რადგან მათი თერმული გაფართოების კოეფიციენტი 112-12 სმ არ არის იგივე, რაც მინის, ამიტომ, როდესაც შეერთება გაცივდება დამზადების შემდეგ, მინისა და ლითონის გაფართოების განსხვავებული სიჩქარეებით გამოწვეული დაძაბულობა იწვევს შეერთების ბზარს.
(-კოვარი)
Kovar არის ნიკელ-კობალტის შენადნობი, რომელიც შემადგენლობაში Fernico-ს იდენტურია და შექმნილია ბოროსილიკატური მინის თერმული გაფართოების SIon მახასიათებლებთან თავსებადობისთვის (~5 × 10-6 /K 30-დან 200 °C-მდე, ~10 × 10-6 /K-მდე 800 °C-ზე), რათა უზრუნველყოს პირდაპირი მექანიკური კავშირები ტემპერატურის დიაპაზონში. ის გამოიყენება ელექტროლიტირებულ გამტარებში, რომლებიც შედიან ელექტრონული ნაწილების მინის გარსებში, როგორიცაა ვაკუუმური მილები (სარქველები), რენტგენის და მიკროტალღური მილები და ზოგიერთი ნათურა.
სახელი „კოვარი“ ხშირად გამოიყენება, როგორც ზოგადი ტერმინი Fe-Ni შენადნობებისთვის, რომლებსაც აქვთ ამ კონკრეტული თერმული გაფართოების 14 Sion თვისებები. ყურადღება მიაქციეთ მასთან დაკავშირებულ კონკრეტულ Fe-Ni შენადნობს Invar, რომელიც მინიმალურ თერმულ გაფართოების 14 Sion თვისებებს ავლენს.
შენადნობი-4J29 გამოიგონეს მინასა და ლითონს შორის საიმედო დალუქვის საჭიროების დასაკმაყოფილებლად, რომელიც საჭიროა ელექტრონულ მოწყობილობებში, როგორიცაა ნათურები, ვაკუუმური მილები, კათოდური სხივების მილები და ქიმიასა და სხვა სამეცნიერო კვლევებში ვაკუუმურ სისტემებში. ლითონების უმეტესობას არ შეუძლია მინასთან დალუქვა, რადგან მათი თერმული გაფართოების კოეფიციენტი (AN1, 2) არ არის იგივე, რაც მინის, ამიტომ, როდესაც შეერთება გაცივდება დამზადების შემდეგ, მინასა და ლითონის გაფართოების განსხვავებული სიჩქარეებით გამოწვეული დაძაბულობა იწვევს შეერთების ბზარს.
შენადნობ-4J29-ს არა მხოლოდ აქვს მინის მსგავსი თერმული გაფართოების AN 1 2 3 3 4 5 6 7 8 1 ...
ძირითადად გამოიყენება ელექტრო ვაკუუმურ კომპონენტებსა და გამონაბოლქვის კონტროლში, დარტყმითი მილებში, ანთების მილებში, მინის მაგნეტრონში, ტრანსმისიორებში, დალუქვის საცობებში, რელეებში, ინტეგრირებულ სქემებში, კორპუსებში, სამაგრებსა და კორპუსის სხვა დალუქვის საშუალებებში.
ნორმალური შემადგენლობა%
| Ni | 28.5~29.5 | Fe | ბალ. | Co | 16.8~17.8 | Si | ≤0.3 |
| Mo | ≤0.2 | Cu | ≤0.2 | Cr | ≤0.2 | Mn | ≤0.5 |
| C | ≤0.03 | P | ≤0.02 | S | ≤0.02 |
დაჭიმვის სიმტკიცე, MPa
| მდგომარეობის კოდი | მდგომარეობა | მავთული | ზოლი |
| R | რბილი | ≤585 | ≤570 |
| 1/4I | 1/4 მყარი | 585~725 | 520~630 |
| 1/2I | 1/2 მყარი | 655~795 | 590~700 |
| 3/4I | 3/4 მყარი | 725~860 | 600~770 |
| I | რთული | ≥850 | ≥700 |
ტიპიური ფიზიკური თვისებები
| სიმკვრივე (გ/სმ3) | 8.2 |
| ელექტრული წინაღობა 20ºC-ზე (მმ2/მ) | 0.48 |
| წინააღმდეგობის ტემპერატურის კოეფიციენტი (20ºC~100ºC)X10-5/ºC | 3.7~3.9 |
| კიურის წერტილი Tc/ºC | 430 |
| ელასტიურობის მოდული, E/Gpa | 138 |
გაფართოების კოეფიციენტი AN SIon
| θ/ºC | α1/10-6ºC-1 | θ/ºC | α1/10-6ºC-1 |
| 20~60 | 7.8 | 20~500 | 6.2 |
| 20~100 | 6.4 | 20~550 | 7.1 |
| 20~200 | 5.9 | 20~600 | 7.8 |
| 20~300 | 5.3 | 20~700 | 9.2 |
| 20~400 | 5.1 | 20~800 | 10.2 |
| 20~450 | 5.3 | 20~900 | 11.4 |
თბოგამტარობა
| θ/ºC | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 |
| λ/ W/(მ*ºC) | 20.6 | 21.5 | 22.7 | 23.7 | 25.4 |
| სითბოს დამუშავების პროცესი | |
| გახურება სტრესის შესამსუბუქებლად | გაცხელება 470~540ºC-მდე და გააჩერეთ 1~2 საათი. შემდეგ გააგრილეთ. |
| გახურება | ვაკუუმში გაცხელებული 750~900ºC-მდე |
| ჩატარების დრო | 14 წთ~1 სთ. |
| გაგრილების სიჩქარე | არაუმეტეს 10 ºC/წთ, გაცივებული 200 ºC-მდე |
მიწოდების სტილი
| შენადნობების დასახელება | ტიპი | განზომილება | ||
| შენადნობი-4J29 | მავთული | D= 0.1~8 მმ | ||
| შენადნობი-4J29 | ზოლი | W= 5~250 მმ | T= 0.1 მმ | |
| შენადნობი-4J29 | ფოლგა | W= 10~100 მმ | T= 0.01~0.1 | |
| შენადნობი-4J29 | ბარი | დიამეტრი = 8~100 მმ | L= 50~1000 | |


150 0000 2421