Care este diferența de conținut de cupru dintre cupru T1, cupru T2 și cupru T3?
Cea mai fundamentală diferență dintre cuprul T1, cuprul T2 și cuprul T3 este lorcontinut de cupru (Cu + Ag).:
| Nota | Conținut minim de cupru + argint | Impurități maxime |
|---|---|---|
| cupru T1 | 99.95% | 0.05% |
| cupru T2 | 99.90% | 0.10% |
| cupru T3 | 99.70% | 0.30% |
cupru T1are cea mai mare puritate și este cel mai pur grad.cupru T2este un aliaj de cupru-argint fără cerință de fosfor.cupru T3are cea mai scăzută puritate și cel mai mare conținut de impurități.

Cum se compară cuprul T1, cuprul T2 și cuprul T3 în ceea ce privește rezistența la tracțiune?
Proprietățile mecanice diferă semnificativ între cele trei grade:
| Nota | Rezistența la tracțiune (MPa) | Alungirea după fractură | Duritate (HBS) |
|---|---|---|---|
| cupru T1 | Mai mare sau egal cu 295 | 45-50% | 35-40 |
| cupru T2 | Mai mare sau egal cu 195 | 45-50% | 35-40 |
| cupru T3 | Mai mare sau egal cu 210 | 45-50% | 35-40 |
Cuprul T1 oferă cea mai mare rezistență la tracțiune (mai mare sau egală cu 295 MPa), făcându-l potrivit pentru aplicații care necesită rezistență mecanică. Cuprul T2 are cea mai mică rezistență la tracțiune dintre cele trei. Cuprul T3 se încadrează între ele.
Care sunt diferențele de conductivitate și rezistivitate dintre cuprul T1, cuprul T2 și cuprul T3?
cupru T1arecea mai bună conductivitate electrică și termicădeoarece conține cele mai puține elemente de impurități care reduc conductivitatea. O cantitate mică de oxigen în cuprul T1 are un efect redus asupra conductivității sau performanței de procesare. Cuprul T1 poate fi utilizat pentru sudarea ușoară și sudarea fibrelor.
cupru T2are de asemeneaconductivitate electrică și termică bună, cu conținut scăzut de impurități. Cu toate acestea, cuprul T2 estesusceptibil la „boala hidrogenului”(fragilare prin hidrogen) atunci când sunt procesate în atmosfere de-reducere a temperaturii ridicate.
cupru T3areconductivitate cea mai scăzutădintre cele trei clase. Conține mai multe impurități care reduc conductivitatea și are un conținut de gaz mai mare decât cuprul T2. Cuprul T3 estemai predispuse la boala hidrogenuluişinu poate fi prelucrat (recoacet, sudat etc.) în atmosfere cu temperatură înaltă{{1}.
Clasamentul rezistivității (de la cel mai mic la cel mai mare):Cupru T1 (cel mai mic) → Cupru T2 → Cupru T3 (cel mai mare)
Ce este boala cu hidrogen (degradarea cu hidrogen) în cuprul T2 și cuprul T3?
Boala de hidrogen, cunoscut și cafragilizarea hidrogenului, apare atunci când cuprul care conține oxigen este încălzit într-o atmosferă reducătoare care conține hidrogen. Hidrogenul reacționează cu oxidul de cupru pentru a forma vapori de apă, care creează presiune internă și provoacă crăpare.
cupru T2:Susceptibil la boala hidrogenului. Aveți grijă când recoaceți sau sudați cuprul T2 în atmosfere reducătoare.
cupru T3:Mai susceptibil la boala hidrogenului decât cuprul T2 datorită conținutului mai mare de oxigen.Nu recoaceți, sudați și nu utilizați cuprul T3 în atmosfere de-reducere a temperaturii ridicate peste 370 de grade .
cupru T1:Mai puțin susceptibil datorită purității mai mari și conținutului mai scăzut de oxigen.
Pentru aplicații care implică sudare sau procesare la temperatură înaltă-în atmosfere reducătoare, specificați cupru T1 sau fără oxigen-(TU1/TU2) în loc de cupru T2 sau T3.
Care sunt cele mai bune aplicații pentru cupru T1, cupru T2 și cupru T3?
| Nota | Cele mai bune aplicații | Limitări |
|---|---|---|
| cupru T1 | Componente electrice cu-conductivitate ridicată, sudare ușoară, sudare cu fibre, părți conductoare care necesită puritate maximă | Cost mai mare |
| cupru T2 | Aplicații generale electrice și termice, lipire, lipire, componente conductoare | Evitați atmosferele-reducătoare de temperatură ridicată |
| cupru T3 | Materiale structurale (garnituri, nituri, duze, conducte), piese electrice de iluminat, componente conductoare mai putin importante | Nu este potrivitpentru sudare sau recoacere în atmosfere reducătoare; conductivitate mai scăzută |
cupru T3este folosit în primul rând ca amaterial structuralmai degrabă decât pentru aplicaţii cu{0}}înaltă conductivitate. Produsele comune din cupru T3 includ piese de iluminat electric, garnituri, nituri, duze și diverse conducte.
Care este diferența dintre cuprul roșu obișnuit, cuprul fără oxigen{0}}și cuprul dezoxidat?
Materialele de prelucrare a cuprului roșu chinezesc (cupru pur) sunt împărțite în patru categorii:
| Categorie | Note | Caracteristici cheie |
|---|---|---|
| Cupru roșu obișnuit | T1, T2, T3 | Cupru pur standard cu diferite niveluri de puritate |
| Cupru-fără oxigen | TU1, TU2, OFC cu vid de înaltă-puritate | Fără fragilizare prin hidrogen, cea mai mare conductivitate |
| Cupru dezoxidat | TUP, TUMn | Fosfor sau mangan adăugat pentru dezoxidare |
| Cupru special | Cupru arsenic, cupru telur, cupru argint | Mici adaosuri de aliere pentru proprietăți specifice |
Pentru aplicații cu cea mai înaltă puritate(echipamente audio, aparate electronice de vid, cabluri), precizațicupru fără{0}oxigencu o puritate de 99,995% sau mai mare, cum ar fi:
LC-OFC(Cupru fără oxigen cristalin liniar-): puritate mai mare sau egală cu 99,995%
OCC(Cupru cu un singur cristal-Fără oxigen): puritate mai mare sau egală cu 99,996%
SUS-OCC(Ultra-Cupru pur de la Ohno Continuous Casting): fără direcționalitate, impedanță electrică extrem de scăzută, ideal pentru transmiterea semnalului de-înaltă viteză
FAQ
Î1: Care este diferența exactă de conținut de cupru dintre cuprul T1 și cuprul T2?
Cuprul T1 are minim 99,95% conținut de cupru + argint. Cuprul T2 are minim 99,90% conținut de cupru + argint. Diferența de 0,05% afectează conductivitatea, prețul și susceptibilitatea la fragilizarea hidrogenului.
Î2: Care este rezistența la tracțiune a cuprului T1 în comparație cu cuprul T3?
Cuprul T1 are o rezistență la tracțiune mai mare sau egală cu 295 MPa. Cuprul T3 are o rezistență la tracțiune mai mare sau egală cu 210 MPa. Cuprul T1 este mai puternic cu aproximativ 85 MPa.
Î3: Ce grad ASTM este echivalent cu cuprul T1?
Cuprul T1 este aproximativ echivalent cu ASTM C10200 (cuprul fără oxigen-). Cu toate acestea, confirmați cerințele specifice cu furnizorul dvs., deoarece echivalența exactă variază în funcție de aplicație.
Î4: Care este echivalentul ASTM al cuprului T2?
Cuprul T2 este echivalent cu ASTM C11000 (cuprul cu pas electrolitic dur). Acesta este cel mai comun grad de cupru pur pentru aplicații electrice din întreaga lume.
Î5: Care este echivalentul ASTM al cuprului T3?
Cuprul T3 nu are un echivalent direct ASTM datorită purității sale mai mici. Pentru aplicațiile care specifică cuprul T3, poate fi luat în considerare ASTM C12500 (cupru rafinat la foc).
Î6: Cupru T2 poate fi sudat fără risc de fragilizare prin hidrogen?
Cuprul T2 poate fi sudat, dar este susceptibil la fragilizarea hidrogenului atunci când este sudat în atmosfere reducătoare. Folosiți un gaz de protecție adecvat și evitați mediile care conțin hidrogen-la temperatură ridicată-. Pentru îmbinările sudate critice, specificați cupru T1 sau cupru fără oxigen-(TU1/TU2).
Î7: Ce este boala hidrogenului în cuprul T3 și cum poate fi prevenită?
Boala hidrogenului este fisurarea cauzată de reacția hidrogenului cu oxigenul din cupru. Cuprul T3 are un conținut mai mare de oxigen și este mai susceptibil. Preveniți prin: (1) evitarea sudării sau recoacerii cuprului T3 în atmosfere reducătoare, (2) utilizând cupru T1 sau fără oxigen-pentru componentele sudate și (3) menținând temperaturile de procesare sub 370 de grade în mediile care-conțin hidrogen.
Î8: Este cuprul T3 potrivit pentru aplicațiile de cablare electrică?
Nerecomandat. Cuprul T3 are o conductivitate mai scăzută datorită a 0,30% impurități maxime. Pentru cablarea electrică, specificați cupru T1 (99,95%) sau cupru T2 (99,90%).
Î9: Care este temperatura de recristalizare a cuprului T3?
Temperatura de recristalizare a cuprului T3 este de 200-280 de grade. Acest lucru este important pentru procesele de recoacere. Depășirea acestui interval de temperatură în timpul recoacerii poate provoca creșterea nedorită a boabelor.
Î10: Care este diferența dintre cuprul T3 obișnuit și cuprul fără oxigen-(TU1/TU2)?
Cuprul obișnuit T3 are un conținut minim de cupru de 99,70% și este susceptibil la fragilizarea cu hidrogen. Cuprul fără oxigen-(TU1/TU2) are un conținut minim de cupru de 99,95-99,97%, nu se fragilizează prin hidrogen, o conductivitate mai mare și o sudabilitate mai bună. Cuprul fără-oxigen este utilizat pentru electronice de ultimă generație și dispozitive de vid.
Q11: Cupru T3 poate fi utilizat pentru aplicații criogenice (temperatura scăzută)?
Da. Cuprul T3 crește de fapt în rezistență la temperaturi sub -250 de grade . Cu toate acestea, verificați cerințele specifice de temperatură scăzută cu inginerul dvs., deoarece proprietățile de impact se pot modifica și ele.
Î12: Ce sunt cuprul OCC și UP-OCC și cum se compară cu cuprul T1?
OCC (Single Crystal Oxygen-Free Copper) și UP-OCC (Ultra-Pure Copper de la Ohno Continuous Casting) sunt cupri de puritate ultra{-înaltă{-, cu o puritate minimă de 99,996%. Nu au direcționalitate a granulelor, impedanță electrică extrem de scăzută și transmisie superioară a semnalului. Cuprul T1 (99,95%) are o puritate mai scăzută și nu are structură monocristalică. Pentru cablurile audio-de înaltă calitate sau de date-de mare viteză, specificați OCC sau UP-OCC în loc de cupru T1.
Opțiuni de ambalare pentru produsele din cupru T1, T2 și T3
Ambalaj standard pentru export(cutii sau lazi de lemn)
Hârtie impermeabilă și protecție din plasticpentru a preveni umezeala
Curele din oțelpentru pachete
Etichetare clarăcu gradul (T1/T2/T3), dimensiunea, numărul de căldură și cantitatea
Tratament anti-petădisponibil la cerere

Echipamente de fabrică pentru prelucrarea cuprului
Cuptoare de turnarepentru controlul precis al compoziției
Laminoare la caldpentru farfurie și foaie
Laminoare la recepentru acuratețe dimensională
Prese de extrudarepentru tije, bare și forme
Cuptoare de recoacerecu control al atmosferei (pentru a preveni fragilizarea hidrogenului)
Mașini de desenatpentru sârmă și tub
Spectrometrupentru analize chimice
Masina de incercare la tractiunepentru proprietăți mecanice
Tester de curent Eddypentru detectarea defectelor








