Schweißen
ANFRAGE
Schweißprozess: Fusion der thermodynamischen Architektur des Kühlers auf molekularer Ebene
Als Kernkomponente des Kühlers ist die von uns spezialisierte Technologie zur atomaren Bindung folgende:
● Nahtloses Laserschweißen von Wärmerohren und Kühlrippen (Wärmewiderstand
● Vakuumdiffusionsschweißen von Mikrokanal-Kühlplatten (Druckbeständigkeit 30 Bar)
● Heterogene Metallübergangsverbindung Kupfer-Aluminium (Scherkraft ≥ 310 MPa)
Durch die präzise Steuerung des Reorganisationsprozesses des Metallgitters konstruieren wir fehlerfreie Wärmeleitwege, die unter extremen Bedingungen zur Lebensader des Kühlers werden.
Die dreifache Leistungsrevolution der Schweißtechnologie
1. Bahnbrechende Stärke und Präzision von beispiellosem Ausmaß
● Parameter: Technische Umsetzung, Branchenstandard
● Schweißnahttiefen-Breiten-Verhältnis: 10:1 Lasertiefschweißen ≤ 5:1
● Breite der Wärmeeinflusszone: 80 μm Pulsmodulationstechnologie 300–500 μm
● Positionsgenauigkeit: ±5 μm; Sechsachsige Roboterkollaboration: ±0,1 mm
2. Ausdehnungsgrenze der thermischen Kraftkopplung
● Die Dicke der molekularen Übergangsschicht zwischen Kupfer und Aluminium wurde auf 2-3 μm kontrolliert, wodurch elektrochemische Korrosionsrisiken vermieden werden.
● Die Schweißung des Mikrokanal-Kühlplattenströmungskanals weist eine Dichtungsleistung von 10⁹ Pa·m³/s (Helium-Leckerkennungsniveau) auf.
● Die Schweißnaht-Ermüdungslebensdauer übersteigt 500.000 Zyklen unter hochfrequenten Vibrationsbedingungen
Schweißprozess: Fusion der thermodynamischen Architektur des Kühlers auf molekularer Ebene
Als Kernkomponente des Kühlers ist die von uns spezialisierte Technologie zur atomaren Bindung folgende:
● Nahtloses Laserschweißen von Wärmerohren und Kühlrippen (Wärmewiderstand 


● Vakuumdiffusionsschweißen von Mikrokanal-Kühlplatten (Druckbeständigkeit 30 Bar)
● Heterogene Metallübergangsverbindung zwischen Kupfer und Aluminium (Scherkraft ≥ 310 MPa)
Durch die präzise Steuerung des Reorganisationsprozesses des Metallgitters konstruieren wir fehlerfreie Wärmeleitwege, die unter extremen Bedingungen zur Lebensader des Kühlers werden.



