T1 vs T2 vs TU1 vs TU2
| Nota | Cu Min | Conținut de oxigen | Fără oxigen-? | Cel mai bun pentru |
|---|---|---|---|---|
| T1 | 99.97% | <20 ppm | Da | High-electrice, sudare, criogenice, vid |
| T2 | 99.90% | 200-500 ppm | Nu | Electricitate generală, bare colectoare, împământare, instalații sanitare |
| TU1 | 99.97% | <10 ppm | Da | Puritate ultra-, semiconductor, vid critic |
| TU2 | 99.95-99.97% | <20 ppm | Da | Fără oxigen-la un cost mai mic decât TU1 |
UtilizareT1pentru aplicații solicitante care au nevoie de cupru{0}}fără oxigen. UtilizareT2pentru aplicații standard unde bugetul contează. UtilizareTU1pentru cele mai înalte cerințe de puritate. UtilizareTU2când aveți nevoie de oxigen-fără, dar TU1 este prea scump.

Comparația compoziției chimice a patru grade de cupru
| Element (max %) | T1 | T2 | TU1 | TU2 |
|---|---|---|---|---|
| Cupru (min %) | 99.97 | 99.90 | 99.97 | 99.95 |
| Oxigen | 0,002 (20 ppm) | 0,05 (500 ppm) | 0,001 (10 ppm) | 0,002 (20 ppm) |
| Fosfor | 0.002 | 0.005 | 0.002 | 0.002 |
| Fier | 0.004 | 0.005 | 0.004 | 0.004 |
| Duce | 0.003 | 0.005 | 0.003 | 0.003 |
| Antimoniu | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
| Arsenic | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
| Bismut | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| Impurități totale (cu excepția oxigenului) | 0.03 | 0.10 | 0.03 | 0.05 |
T1 și TU1 au același minim de cupru (99,97%)dar TU1 are un control mai strict al oxigenului (<10 ppm vs <20 ppm)
TU2 are un minim de cupru ușor mai scăzut (99,95%)decât T1 și TU1
T2 are cea mai scăzută puritate și cel mai mare oxigendin cele patru clase
Diferența de conținut de oxigen dintre-oxigen și cuprul standard
| Nota | Conținut de oxigen | Clasificare |
|---|---|---|
| TU1 | <10 ppm | Fără oxigen-(cel mai înalt grad) |
| TU2 | <20 ppm | Fără oxigen- |
| T1 | <20 ppm | Fără oxigen-(în mod standard, dar desemnarea TU este mai strictă) |
| T2 | 200-500 ppm | Nu lipsește{0}}oxigen |
De ce este important conținutul de oxigen:
Sudare:Oxigenul cauzează porozitate în suduri. T2 se sudează prost. T1, TU1 și TU2 sudează excelent.
Fragilarea prin hidrogen:Oxigenul reacționează cu hidrogenul pentru a forma abur, spargând cuprul. T2 este vulnerabil. T1, TU1 și TU2 sunt sigure.
Serviciu de vid:Oxigenul contribuie la degazare. T2 degazează mai mult. T1, TU1, TU2 eliberează mai puțin.
Conductivitate:Oxigenul reduce ușor conductivitatea. T1, TU1, TU2 au o conductivitate puțin mai mare decât T2.
Comparația conductibilității electrice T1 vs T2 vs TU1 vs TU2
| Nota | Conductivitate (% IACS) | Note |
|---|---|---|
| TU1 | Mai mare sau egal cu 101% | Cea mai mare puritate, cea mai mare conductivitate |
| T1 | Mai mare sau egal cu 101% | La fel ca TU1 pentru scopuri practice |
| TU2 | Mai mare sau egal cu 100% | De obicei, 101% în producție |
| T2 | Mai mare sau egal cu 100% | Minim 100%, tipic 100-101% |
Pentru o bară care transportă 1000 de amperi, T1 sau TU1 generează cu aproximativ 1% mai puțină căldură decât T2. Pentru majoritatea aplicațiilor, această diferență este neglijabilă. Pentru sistemele de comutație cu curent înalt-sau cu eficiență-critică, este un real avantaj.
Comparația conductibilității termice a claselor de cupru din China
| Nota | Conductivitate termică (W/(m·K)) | Diferența față de T2 |
|---|---|---|
| TU1 | ~391 | +1.5% |
| T1 | ~391 | +1.5% |
| TU2 | ~390 | +1.3% |
| T2 | ~385 | Linia de bază |
Un schimbător de căldură fabricat din T1 sau TU1 transferă cu aproximativ 1,5% mai multă căldură decât unul fabricat din T2. Pentru majoritatea aplicațiilor HVAC, această diferență este prea mică pentru a conta. Pentru sistemele termice de-performanță ridicată, diferența poate justifica costul mai mare.
Comparație proprietăți mecanice T1 T2 TU1 TU2
Stare recoaptă (moale):
| Proprietate | T1 | T2 | TU1 | TU2 |
|---|---|---|---|---|
| Rezistenta la tractiune (MPa) | 200-250 | 200-250 | 200-250 | 200-250 |
| Limita de curgere (MPa) | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 |
| alungire (%) | Mai mare sau egal cu 30 | Mai mare sau egal cu 30 | Mai mare sau egal cu 30 | Mai mare sau egal cu 30 |
| Duritate (HV) | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 |
Stare demi-dură:
| Proprietate | T1 | T2 | TU1 | TU2 |
|---|---|---|---|---|
| Rezistenta la tractiune (MPa) | 250-300 | 250-300 | 250-300 | 250-300 |
| Limita de curgere (MPa) | 150-200 | 150-200 | 150-200 | 150-200 |
| alungire (%) | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 |
Stare grea:
| Proprietate | T1 | T2 | TU1 | TU2 |
|---|---|---|---|---|
| Rezistenta la tractiune (MPa) | 300-360 | 300-360 | 300-360 | 300-360 |
| Limita de curgere (MPa) | 250-300 | 250-300 | 250-300 | 250-300 |
| alungire (%) | 2-6 | 2-6 | 2-6 | 2-6 |
Comparația sudabilității a patru grade de cupru
| Nota | Conținut de oxigen | Sudabilitate | Nevoia de Flux | Risc de porozitate |
|---|---|---|---|---|
| TU1 | <10 ppm | Excelent | Nu | Nici unul |
| TU2 | <20 ppm | Excelent | Nu | Nici unul |
| T1 | <20 ppm | Excelent | Nu | Nici unul |
| T2 | 200-500 ppm | Sărac | Da |
De ce T1, TU1 și TU2 se sudează mai bine:Aproape nu conțin oxigen. În timpul sudării, nu există oxigen care să reacționeze cu hidrogenul și să formeze vapori de apă. Aceasta înseamnă că nu există porozitate de gaz, nici fragilizare și nicio fisurare.
De ce T2 se sudează prost:T2 conține 200-500 ppm oxigen. Când este încălzit, oxigenul reacționează cu orice hidrogen disponibil pentru a forma abur în interiorul bazinului de sudură. Rezultatul sunt suduri poroase, slabe, fragile, cu excepția cazului în care sunt utilizate fluxuri speciale sau gaze de protecție.
Risc de fragilizare a hidrogenului în diferite tipuri de cupru
Fragilarea prin hidrogen are loc atunci când oxigenul{0}}conținând cupru este încălzit peste aproximativ 400 de grade într-o atmosferă de hidrogen. Hidrogenul reacționează cu oxigenul pentru a forma vapori de apă, care sparge cuprul din interior.
| Nota | Conținut de oxigen | Riscul de fragilizare prin hidrogen |
|---|---|---|
| TU1 | <10 ppm | Nici unul |
| TU2 | <20 ppm | Nici unul |
| T1 | <20 ppm | Nici unul |
| T2 | 200-500 ppm | Ridicat |
Comparație de preț T1 vs T2 vs TU1 vs TU2
| Nota | Preț relativ | De ce |
|---|---|---|
| T2 | Cel mai scăzut (linie de bază) | Cupru standard, cel mai comun, cel mai mic cost de producție |
| T1 | +10-20% față de T2 | Puritate mai mare, fără oxigen{0} |
| TU2 | +15-25% față de T2 | Fără oxigen-, cu control dedicat procesului |
| TU1 | +25-40% față de T2 | Cea mai mare puritate, cel mai strict control al oxigenului, cel mai mic volum |
Merită prima?
| Daca ai nevoie... | Alege... | Justificare |
|---|---|---|
| Sudare | T1 sau TU2 | T2 eșuează. Premium este obligatoriu. |
| Atmosfera de hidrogen | T1 sau TU2 | T2 eșuează. Premium este obligatoriu. |
| Serviciu de vid | TU1, TU2 sau T1 | T2 nu este potrivit. |
| Puritate maximă | TU1 | Doar TU1 îndeplinește cele mai înalte specificații. |
| electrice generale | T2 | Niciun beneficiu de la note mai mari. |
| Proiect-sensibil la costuri | T2 | T1, TU1, TU2 sunt exagerate. |
Aplicație
Aplicații T1 (fără-oxigen de puritate ridicată-, cea mai bună valoare pentru cele mai solicitante utilizări):
Bare electrice de gamă-de înaltă calitate și aparate de comutare
Ansambluri din cupru sudate
Linii și echipamente de transfer criogenic
Componente de lipire în vid
Cabluri audio{0}}de înaltă calitate
Ecranare RF și EMI
Schimbătoare de căldură care necesită sudare
Aplicații T2 (cupru standard, cel mai bun pentru uz general):
Bare electrice standard (conexiuni cu șuruburi, fără sudură)
Benzi de împământare și tije
Tevi si fitinguri sanitare
Cupru arhitectural (acoperiș, bliț)
Schimbătoare de căldură (brazate sau asamblate mecanic, nesudate)
Piese ștanțate și formate fără cerință de sudură
Aplicații TU1 (puritate ultra-, cea mai bună pentru aplicații critice):
Echipamente pentru fabricarea semiconductoarelor
Sisteme de vid ultra-înalt
Componente aerospațiale și de apărare cu cerințe stricte de puritate
Dispozitive medicale care necesită puritate certificată
Instrumente de cercetare și acceleratoare de particule
Orice aplicație în care este specificat 99,99% echivalent
Aplicații TU2 (fără oxigen-la un cost mai mic decât TU1):
Lipire în vid (când TU1 este prea scump)
Ansambluri sudate (aceeași performanțe ca T1)
Aplicații în atmosferă de hidrogen
Cerințe de cupru-fără oxigen fără premium TU1
Înlocuiește ASTM C10200 atunci când bugetul contează
TU1 vs T1 care este mai pur
TU1 și T1 au același minim de cupru (99,97%), dar TU1 are specificații mai stricte.
| Proprietate | T1 | TU1 | Diferenţă |
|---|---|---|---|
| Cupru min (%) | 99.97 | 99.97 | Aceleaşi |
| Oxigen max (ppm) | 20 | 10 | TU1 este mai strâns |
| Total impurități max (%) | 0.03 | 0.03 | Aceleaşi |
| Prețul tipic | Mai jos | Superior | TU1 costă mai mult |
Când să alegeți TU1 în locul T1:
Specificațiile dvs. de client necesită în mod explicit TU1
Aveți nevoie de conținut de oxigen sub 10 ppm
Lucrezi în vid ultra-înalt
Faceți componente semiconductoare sau aerospațiale
Bugetul nu este preocuparea principală
Când T1 este suficient:
Cele mai multe aplicații de sudare (20 ppm oxigen este bine)
Majoritatea lipirii în vid (20 ppm sunt acceptabile)
Echipament criogenic
Electrice{0}}de înaltă calitate
Audio-de înaltă calitate
TU2 vs T2 pe care ar trebui să-l alegi
| Proprietate | TU2 | T2 |
|---|---|---|
| Cupru min (%) | 99.95 | 99.90 |
| Conținut de oxigen | <20 ppm (oxygen-free) | 200-500 ppm (nu fără oxigen) |
| Sudabilitate | Excelent | Sărac |
| Risc de fragilizare prin hidrogen | Nici unul | Ridicat |
| Adecvarea la vid | Da | Nu |
| Preţ | Superior | Mai jos |
Când să alegeți TU2:
Ai nevoie de cupru-fără oxigen
Tu sudezi cuprul
Aplicația dumneavoastră implică atmosfere de hidrogen
Ai nevoie de servicii de aspirare
TU1 este prea scump
Când să alegi T2:
Nu aveți nevoie de proprietăți lipsite de oxigen-
Aplicația dumneavoastră nu implică sudură
Bugetul este o preocupare primordială
Faceți bare standard sau componente de împământare
Tabel complet de referințe încrucișate pentru clasele de cupru chinezesc
| Grad Chinezesc | Descriere | Cu Min | Fără oxigen-? | Cel mai apropiat ASTM |
|---|---|---|---|---|
| T1 | Fără-oxigen de puritate ridicată- | 99.97% | Da | C10200 |
| T2 | Cupru pur standard | 99.90% | Nu | C11000 |
| T3 | Cupru de -puritate scăzută | 99.70% | Nu | Nici unul |
| TU1 | Fără-oxigen de puritate ultra-înaltă | 99.97% | Da (O ultra-scăzut) | C10100 |
| TU2 | Cupru-fără oxigen | 99.95% | Da | C10200 |
| TP1 | Fosfor dezoxidat (P scăzut) | 99.90% | Nu | C12000 |
| TP2 | Fosfor dezoxidat (P mare) | 99.90% | Nu | C12200 |
| Daca ai nevoie... | Alege... |
|---|---|
| Cea mai mare puritate (echivalent 99,99%) | TU1 |
| Fără oxigen-la preț bun | T1 sau TU2 |
| Echivalent C10200 | T1 sau TU2 |
| Echivalent C11000 | T2 |
| Echivalent C12200 (instalații) | TP2 |
| Sudare | T1, TU1, TU2 |
| Lipire în vid | TU1, TU2, T1 |
| Bare generale | T2 |
FAQ
1. Care este diferența dintre T1 și TU1?
Ambele au un conținut minim de cupru de 99,97%, dar TU1 are un control mai strict al oxigenului: TU1 necesită oxigen sub 10 ppm, în timp ce T1 permite până la 20 ppm. TU1 are, de asemenea, limite puțin mai stricte pentru unele impurități. Pentru majoritatea aplicațiilor, T1 este suficient. Pentru aplicații cu vid ultra-sau semiconductor, este necesar TU1.
2. Care este diferența dintre T2 și TU2?
Aceasta este o mare diferență. T2 are 99,90% cupru și 200-500 ppm oxigen. Nu este lipsit de oxigen{11}. TU2 are 99,95% cupru și oxigen sub 20 ppm. Este fără oxigen. TU2 sudeaza excelent. T2 se sudează prost. TU2 este sigur în hidrogen. T2 nu este. Sunt materiale complet diferite, în ciuda numelor similare.
3. Este TU1 mai bun decât T1?
Pentru aplicațiile care necesită cel mai scăzut conținut de oxigen, da. Pentru majoritatea aplicațiilor, nu. TU1 costă mai mult, dar oferă beneficii care contează doar în aplicații critice, cum ar fi vidul ultra-sau fabricarea semiconductorilor. Pentru sudare, criogenic sau uz electric general, T1 este la fel de bun la costuri mai mici.
4. Nu există oxigen-TU2?
Da, TU2 este cupru-fără oxigen. Standardul necesită un conținut de oxigen sub 20 ppm. TU2 este special conceput pentru aplicații care au nevoie de proprietăți fără oxigen-la un cost mai mic decât TU1. Este o alegere excelentă pentru sudare, atmosfere de hidrogen și lipire în vid.
5. Care grad are cea mai mare puritate?
TU1 are cea mai mare puritate, cu 99,97% minim de cupru și cele mai stricte controale de impurități, inclusiv oxigenul sub 10 ppm. T1 are, de asemenea, 99,97% minim de cupru, dar permite oxigen puțin mai mare. TU2 are 99,95% minim de cupru. T2 are 99,90% minim de cupru.
6. Care calitate este cea mai bună pentru sudare?
T1, TU1 și TU2 sunt toate excelente pentru sudare. Au un conținut foarte scăzut de oxigen, ceea ce previne porozitatea și fragilizarea. T2 este slab pentru sudare. Pentru majoritatea aplicațiilor de sudare, T1 sau TU2 reprezintă cel mai bun echilibru între performanță și cost.
7. Care grad este cel mai ieftin?
T2 este cel mai ieftin dintre cele patru clase. Este cupru standard cu o puritate de 99,90% și nu necesită oxigen-liber. T1 este mai scump. TU2 este mai scump decât T1. TU1 este cel mai scump.
8. Poate TU2 să înlocuiască T1?
Pentru majoritatea aplicațiilor, da. TU2 are 99,95% minim de cupru, comparativ cu 99,97% pentru T1. Diferența este foarte mică. Ambele sunt lipsite de oxigen-. Ambele sudează excelent. Ambele sunt sigure în hidrogen. TU2 este de obicei puțin mai puțin costisitor decât T1. Pentru mulți cumpărători, TU2 este un înlocuitor{14}}respectiv pentru T1.
9. Poate T2 să înlocuiască TU2?
Nu, absolut nu. T2 nu este lipsit de oxigen-. Conține 200-500 ppm oxigen. Dacă aveți nevoie de proprietăți fără oxigen (sudare, atmosferă de hidrogen, vid), T2 va eșua. Nu înlocuiți T2 cu TU2 în aplicații solicitante.







