Skład chemiczny i czystość miedzi-beztlenowej o zawartości 99,97% T1
| Element | Wymóg | Typowa wartość |
|---|---|---|
| Miedź (Cu) | Większy lub równy 99,97% | 99.98-99.99% |
| Tlen (O) | Mniejsze lub równe 0,002% (20 ppm) | <15 ppm |
| Fosfor (P) | Mniejsze lub równe 0,002% | <0.001% |
| Żelazo (Fe) | Mniejsze lub równe 0,004% | <0.002% |
| Ołów (Pb) | Mniejsze lub równe 0,003% | <0.001% |
| Antymon (Sb) | Mniejsze lub równe 0,002% | <0.001% |
| Arsen (jako) | Mniejsze lub równe 0,002% | <0.001% |
| Bizmut (Bi) | Mniejsze lub równe 0,001% | <0.0005% |
| Zanieczyszczenia ogółem (z wyłączeniem tlenu) | Mniejsze lub równe 0,03% | <0.02% |
Każde 0,01% zanieczyszczeń zmniejsza przewodność elektryczną i cieplną. Różnica 0,07% pomiędzy T1 (99,97%) i T2 (99,90%) przekłada się na około 1% wyższą przewodność i znacznie lepszą spawalność.

Przewodność elektryczna-miedzi T1 o wysokiej czystości w IACS
Miedź T1 ma przewodność elektryczną większą lub równą 101% IACS w temperaturze 20 stopni.
| Własność elektryczna | Wartość |
|---|---|
| Przewodność (% IACS) | Większy lub równy 101% |
| Rezystywność przy 20 stopniach (Ω·mm²/m) | Mniejszy lub równy 0,01707 |
| Przewodność w temperaturze 100 stopni | ~95% IACS |
| Przewodność w temperaturze 200 stopni | ~85% IACS |
Porównanie T1 z innymi klasami:
| Stopień | Przewodność (% IACS) | Różnica |
|---|---|---|
| Miedź T1 | Większy lub równy 101% | Linia bazowa |
| Miedź T2 | Większy lub równy 100% | -1% |
| ASTM C10200 | Większy lub równy 100% | -1% |
| ASTM C11000 | 100% | -1% |
| Czyste srebro | 105% | +4% |
| Aluminium 6061 | 61% | -40% |
W przypadku szyny zbiorczej przenoszącej 1000 amperów T1 generuje około 1% mniej ciepła niż C11000. W większości zastosowań różnica ta jest pomijalna. W przypadku wysokoprądowych rozdzielnic-lub systemów-o krytycznym znaczeniu pod względem wydajności jest to prawdziwa zaleta.
Przewodność cieplna i przenoszenie ciepła-beztlenowej miedzi
Miedź T1 ma przewodność cieplną około 391 W/(m·K) w temperaturze 20 stopni.
| Właściwości termiczne | Wartość |
|---|---|
| Przewodność cieplna w temperaturze 20 stopni | ~391 W/(m·K) |
| Przewodność cieplna w temperaturze 100 stopni | ~385 W/(m·K) |
| Przewodność cieplna w temperaturze 200 stopni | ~375 W/(m·K) |
| Dyfuzyjność cieplna | ~115 mm²/s |
| Specyficzna pojemność cieplna | 0.385 J/(g·K) |
Porównanie T1 z innymi materiałami:
| Tworzywo | Przewodność cieplna (W/(m·K)) |
|---|---|
| Miedź T1 | ~391 |
| Srebrny | 429 |
| Miedź T2 | ~385 |
| ASTM C11000 | ~385 |
| Aluminium 6061 | 167 |
| Mosiądz 70/30 | 120 |
| Stal nierdzewna 304 | 15 |
Zastosowania, w których liczy się wydajność cieplna:Wymienniki ciepła, płyty chłodzące, radiatory LED, chłodzenie elektroniki mocy, kriogeniczne linie przesyłowe i rdzenie chłodnic.
Wytrzymałość na rozciąganie i właściwości mechaniczne
Stan wyżarzany (miękki) - najczęstszy przy formowaniu i tłoczeniu:
| Nieruchomość | Wartość |
|---|---|
| Wytrzymałość na rozciąganie | 200 - 250 MPa (29 - 36 ksi) |
| Granica plastyczności (przesunięcie 0,2%) | 40 - 60 MPa (6 - 9 ksi) |
| Wydłużenie (w 50mm) | Większy lub równy 30% |
| Twardość (Vickers, HV) | 40 - 60 |
| Twardość (Rockwell F) | 40 - 55 |
Stan pół-twardy - umiarkowana wytrzymałość z pewną odkształcalnością:
| Wartość | |
|---|---|
| Wytrzymałość na rozciąganie | 250 - 300 MPa (36 - 44 ksi) |
| Granica plastyczności (przesunięcie 0,2%) | 150 - 200 MPa (22 - 29 ksi) |
| Wydłużenie (w 50mm) | 10% - 20% |
| Twardość (Vickers, HV) | 70 - 90 |
Stan twardy (w pełni twardy) - maksymalna wytrzymałość, minimalna plastyczność:
| Nieruchomość | Wartość |
|---|---|
| Wytrzymałość na rozciąganie | 300 - 360 MPa (44 - 52 ksi) |
| Granica plastyczności (przesunięcie 0,2%) | 250 - 300 MPa (36 - 44 ksi) |
| Wydłużenie (w 50mm) | 2% - 6% |
| Twardość (Vickers, HV) | 90 - 110 |
Jak wybrać odpowiedni temperament:
| Jeśli potrzebujesz... | Wybierać... |
|---|---|
| Głębokie tłoczenie, złożone tłoczenie, ciasne zakręty | Wyżarzone |
| Ogólna produkcja, umiarkowane formowanie | Pół-twarde |
| Styki sprężynowe, szyny strukturalne, maksymalna sztywność | Twardy |
T1 Miedź Właściwości fizyczne
| Własność fizyczna | Wartość |
|---|---|
| Gęstość w temperaturze 20 stopni | 8,94 g/cm3 (0,323 funta/cal3) |
| Temperatura topnienia | 1083 stopnie (1981 stopni F) |
| Ciepło właściwe w temperaturze 20 stopni | 0.385 J/(g·K) |
| Współczynnik rozszerzalności cieplnej (20-300 stopni) | 17.0 × 10⁻⁶ /K |
| Moduł sprężystości (moduł Younga) | 115 - 130 GPa (16.7 - 18.9 msi) |
| Moduł sztywności (moduł ścinania) | 44 - 48 GPa |
| współczynnik Poissona | 0.34 - 0.35 |
| Oporność elektryczna w temperaturze 20 stopni | Mniejsze lub równe 0,01707 Ω·mm²/m |
| Dyfuzyjność cieplna | ~115 mm²/s |
Praktyczne implikacje:
Gęstość 8,94 g/cm3:Arkusz o wymiarach 1 m x 1 m x 1 mm waży 8,94 kg. Użyj tego do obliczeń transportowych i konstrukcyjnych.
Temperatura topnienia 1083 stopni:Znacznie powyżej temperatur lutowania (600-800 stopni) i temperatur lutowania (200-400 stopni). Brak ryzyka stopienia podczas łączenia.
Rozszerzalność cieplna 17 ppm/K:Szyna zbiorcza o długości 1 m nagrzana od 20 stopni do 80 stopni rozszerza się o około 1 mm. Uwzględnij to w systemach montażowych.
Specyfikacje spawalności i łączenia miedzi T1
Miedź T1 ma doskonałą spawalność ze względu na niską zawartość tlenu.
| Metoda łączenia | Stosowność | Notatki |
|---|---|---|
| Spawanie metodą TIG | Doskonały | Nie wymaga topnika, czyste spoiny, brak porowatości |
| Spawanie MIG-em | Doskonały | Użyj odtlenionego drutu elektrodowego (ERCu) |
| Zgrzewanie oporowe | Doskonały | Spójne wyniki, brak problemów z utlenianiem |
| Mosiężnictwo | Doskonały | Dobrze płynie, mocne stawy |
| Lutowanie | Doskonały | Łatwe do zwilżenia, mocne wiązania |
| Łączenie mechaniczne | Doskonały | Śruby, nity, zaciski, wszystko działa |
Zalecane parametry spawania metodą TIG dla blachy miedzianej T1:
| Grubość | Rozmiar wolframu | Amperaż (DCEN) | Pręt wypełniający |
|---|---|---|---|
| 1mm | 1,6 mm | 80-120 A | ERCu |
| 2mm | 2,4 mm | 150-200 A | ERCu |
| 3mm | 3,2 mm | 220-280 A | ERCu |
| 5mm | 4,0 mm | 300-400 A | ERCu |
Dlaczego T1 spawa lepiej niż T2 lub C11000:Gatunki te zawierają 200-500 ppm tlenu. Podczas spawania tlen reaguje z wodorem, tworząc parę wodną, powodując porowatość spoiny. T1 prawie nie zawiera tlenu, więc nie ma porowatości, kruchości i pęknięć.
Wydajność kriogeniczna miedzi t1 w niskich temperaturach
Miedź T1 doskonale sprawdza się w temperaturach kriogenicznych i nie ulega przejściu z plastyczności-w-kruchość.
Przewodność w temperaturach kriogenicznych:
| Temperatura | Przewodność (% IACS) | Notatki |
|---|---|---|
| 20 stopni (temperatura pokojowa) | Większy lub równy 101% | Linia bazowa |
| -196 stopni (ciekły azot) | ~300% | Zwiększa się dramatycznie |
| -269 stopni (ciekły hel) | ~500% | Blisko teoretycznego maksimum |
Właściwości mechaniczne w temperaturach kriogenicznych:
| Temperatura | Wytrzymałość na rozciąganie | Wydłużenie |
|---|---|---|
| 20 stopni | 200-250 MPa | Większy lub równy 30% |
| -196 stopni | ~400 MPa | ~40% |
| -269 stopni | ~500 MPa | ~30% |
Dlaczego T1 jest preferowany w systemach kriogenicznych:
Brak przejścia od plastycznego-do-kruchego (w przeciwieństwie do stali)
Siła wzrasta wraz ze spadkiem temperatury
Ciągliwość pozostaje wysoka
Przewodność cieplna staje się niezwykle wysoka
Brak kruchości spowodowanej zanieczyszczeniami (czystość ma znaczenie w niskich temperaturach)
Aplikacje:Linie przesyłu ciekłego azotu, linie przesyłu ciekłego helu, elementy kriostatu, głowice zimne do chłodnic kriogenicznych, taśmy termiczne, wsporniki z magnesami nadprzewodzącymi, instrumenty-kosmiczne.
Odporność na korozję czystej miedzi T1 99,97% w różnych środowiskach
Miedź T1 ma doskonałą odporność na korozję w wielu typowych środowiskach.
| Środowisko | Odporność na korozję | Notatki |
|---|---|---|
| Klimatyczny (wiejski) | Doskonały | Tworzy ochronną patynę |
| Atmosferyczne (przemysłowe) | Dobry | Tworzy się patyna, może być ciemniejsza |
| Atmosferyczny (morski) | Od zadowalającego do dobrego | Można zagłębić się w mgle solnej |
| Świeża woda | Doskonały | Bezpieczny dla wody pitnej |
| Woda destylowana | Dobry | Bardzo niska szybkość korozji |
| Woda morska | Sprawiedliwy | Możliwe wżery i erozja |
| Neutralne roztwory soli | Dobry | Podobny do świeżej wody |
| Kwasy nie-utleniające | Sprawiedliwy | Zależy od stężenia |
| Kwasy utleniające (azotowy, stężony siarkowy) | Słaby | Niezalecane |
| Amoniak i związki amonowe | Słaby | Powoduje pękanie korozyjne naprężeniowe |
Wskaźniki korozji w celach informacyjnych:
W wiejskiej atmosferze:<0.001 mm/year
W atmosferze przemysłowej: 0,001-0,005 mm/rok
W słodkiej wodzie: 0,002-0,005 mm/rok
W wodzie morskiej: 0,01-0,05 mm/rok (ryzyko wżerów)
Tolerancje wymiarowe według GB/T 5231 dla blachy i pręta miedzianego T1
Tolerancje grubości blachy i blachy (wyżarzanej):
| Grubość (mm) | Tolerancja (± mm) |
|---|---|
| 0.1 - 0.5 | 0.02 - 0.05 |
| 0.5 - 1.0 | 0.05 - 0.08 |
| 1.0 - 2.0 | 0.08 - 0.12 |
| 2.0 - 5.0 | 0.12 - 0.20 |
| 5.0 - 10.0 | 0.20 - 0.30 |
| 10.0 - 20.0 | 0.30 - 0.50 |
| 20.0 - 50.0 | 0.50 - 1.00 |
Tolerancje średnicy pręta okrągłego:
| Średnica (mm) | Tolerancja (± mm) |
|---|---|
| 1 - 10 | 0.03 - 0.08 |
| 10 - 30 | 0.08 - 0.15 |
| 30 - 60 | 0.15 - 0.25 |
| 60 - 100 | 0.25 - 0.40 |
Tolerancje szerokości taśmy (krawędź szczeliny):
| Szerokość (mm) | Tolerancja (± mm) |
|---|---|
| Do 100 | 0.10 - 0.20 |
| 100 - 300 | 0.20 - 0.40 |
| 300 - 600 | 0.40 - 0.80 |
Miedź T1 kontra T2
| Nieruchomość | T1 Miedź | T2 Miedź | ASTM C10200 | ASTM C11000 |
|---|---|---|---|---|
| Minimalna Cu (%) | 99.97 | 99.90 | 99.95 | 99.90 |
| Zawartość tlenu (ppm) | <20 | 200-500 | <20 | 200-500 |
| Bez tlenu-? | Tak | NIE | Tak | NIE |
| Przewodność (% IACS) | Większe lub równe 101 | Większe lub równe 100 | Większe lub równe 100 | 100 |
| Przewodność cieplna (W/m·K) | ~391 | ~385 | ~391 | ~385 |
| Wytrzymałość na rozciąganie po wyżarzaniu (MPa) | 200-250 | 200-250 | 200-250 | 200-250 |
| Wyżarzone wydłużeniowo (%) | Większe lub równe 30 | Większe lub równe 30 | Większe lub równe 30 | Większe lub równe 30 |
| Spawalność | Doskonały | Sprawiedliwy | Doskonały | Słaby |
| Ryzyko kruchości wodorowej | Nic | Wysoki | Nic | Wysoki |
| Odgazowanie próżniowe | Bardzo niski | Umiarkowany | Bardzo niski | Umiarkowany |
| Cena względna | Wyższy | Niżej | Najwyższy | Niski |
Szybki przewodnik wyboru:
| Jeśli potrzebujesz... | Wybierać... |
|---|---|
| Miedź-beztlenowa | T1 lub C10200 |
| Najwyższa przewodność | T1 |
| Spawalność | T1 lub C10200 |
| Najniższy koszt do ogólnego użytku | T2 lub C11000 |
| Materiał z certyfikatem ASTM- | C10200 lub C11000 |
| Chiński materiał w dobrej cenie | T1 dla wymagających, T2 dla ogółu |
Często zadawane pytania
1. Jaka jest przewodność elektryczna miedzi T1?
Miedź T1 ma przewodność elektryczną większą lub równą 101% IACS w temperaturze 20 stopni. To więcej niż w przypadku standardowej miedzi elektrolitycznej C11000 (100% IACS) i porównywalne z innymi miedziami-beztlenowymi. Wysoka przewodność wynika z czystości na poziomie 99,97% i wyjątkowo niskiego poziomu zanieczyszczeń.
2. Jaka jest przewodność cieplna miedzi T1?
Miedź T1 ma przewodność cieplną około 391 W/(m·K) w temperaturze 20 stopni. Jest to jedna z najwyższych wartości wśród metali konstrukcyjnych, ustępując jedynie srebrowi. Dla porównania aluminium 6061 ma 167 W/(m·K), a stal nierdzewna 304 15 W/(m·K).
3. Jaka jest wytrzymałość na rozciąganie miedzi T1?
Wytrzymałość na rozciąganie zależy od temperamentu. Wyżarzony T1 ma 200-250 MPa (29-36 ksi). Półtwardy ma 250-300 MPa (36-44 ksi). Twardy (w pełni twardy) ma 300-360 MPa (44-52 ksi). Większość arkuszy i taśm T1 jest dostarczana w stanie wyżarzonym, chyba że określono inaczej.
4. Czy miedź T1 jest magnetyczna?
Nie, miedź T1 nie jest magnetyczna. Miedź jest diamagnetyczna, co oznacza, że bardzo słabo odpychana jest przez pola magnetyczne. Ze względów praktycznych miedź T1 nie jest-magnetyczna i może być stosowana w aparatach MRI, wrażliwym sprzęcie elektronicznym i wszędzie tam, gdzie użycie materiałów magnetycznych jest zabronione.
5. Jaka jest temperatura topnienia miedzi T1?
Miedź T1 topi się w temperaturze 1083 stopni (1981 stopni F). Jest to standard dla czystej miedzi. Temperatura topnienia jest znacznie wyższa od temperatur lutowania twardego (600-800 stopni) i temperatur lutowania (200-400 stopni), więc nie ma ryzyka stopienia podczas normalnych procesów łączenia.
6. Jaka jest gęstość miedzi T1?
Miedź T1 ma gęstość 8,94 g/cm3 w temperaturze 20 stopni (0,323 funta/cal3). Arkusz o wymiarach 1 m x 1 m x 1 mm waży 8,94 kg. Pręt o długości 1 m i średnicy 10 mm waży około 0,7 kg. Użyj tych liczb do obliczeń związanych z wysyłką i projektowania konstrukcyjnego.
7. Czy miedź T1 można poddać obróbce cieplnej?
Nie, czystej miedzi, takiej jak T1, nie można poddawać obróbce cieplnej w celu wzmocnienia. W przeciwieństwie do stali lub stopów aluminium, czysta miedź nie reaguje na obróbkę cieplną. Wytrzymałość osiąga się jedynie poprzez obróbkę na zimno (walcowanie, ciągnienie). Wyżarzanie zmiękcza materiał, usuwając skutki pracy na zimno.
8. Jaka jest twardość miedzi T1?
Twardość zależy od temperamentu. Wyżarzony T1 ma twardość Vickersa 40-60 HV. Półtwardy to 70-90 HV. Twardy (full hard) to 90-110 HV. Dla porównania, wyżarzany T1 jest bardzo miękki i można go zarysować paznokciem. Hard T1 jest znacznie sztywniejszy, ale nadal nadaje się do obróbki.
9. Czy miedź T1 koroduje?
Miedź T1 ma doskonałą odporność na korozję w powietrzu, słodkiej wodzie i obojętnych roztworach soli. Z biegiem czasu tworzy ochronną patynę. Jednakże koroduje w silnych kwasach utleniających (kwas azotowy, stężony kwas siarkowy), roztworach amoniaku i wodzie morskiej (ryzyko wżerów). W przypadku większości zastosowań elektrycznych w pomieszczeniach korozja nie stanowi problemu.
10. Jaki jest moduł sprężystości miedzi T1?
Moduł sprężystości (moduł Younga) miedzi T1 wynosi 115-130 GPa (16,7-18,9 msi). Jest to standard dla wszystkich gatunków miedzi. Jest to około jedna trzecia modułu stali (200 GPa), co oznacza, że miedź jest około trzy razy bardziej elastyczna niż stal pod tym samym obciążeniem.
11. Jaki jest współczynnik rozszerzalności cieplnej miedzi T1?
Miedź T1 ma współczynnik rozszerzalności cieplnej 17,0 × 10⁻⁶ /K w zakresie 20-300 stopni. Oznacza to, że pręt miedziany o długości 1 m rozszerza się o 0,017 mm na każdy 1 stopień wzrostu temperatury. W przypadku ogrzewania pręta o długości 1 m od 20 stopni do 80 stopni ekspansja wynosi około 1 mm. Zawsze uwzględniaj rozszerzalność cieplną w przypadku długich odcinków szyn zbiorczych.






