T1 kontra T2 kontra TU1 kontra TU2
| Stopień | Cu Min | Zawartość tlenu | Bez tlenu-Bez tlenu? | Najlepsze dla |
|---|---|---|---|---|
| T1 | 99.97% | <20 ppm | Tak | Wysokiej klasy-elektryka, spawanie, kriogenika, próżnia |
| T2 | 99.90% | 200-500 ppm | NIE | Ogólna instalacja elektryczna, szyny zbiorcze, uziemienie, hydraulika |
| TU1 | 99.97% | <10 ppm | Tak | Półprzewodnikowa, krytyczna próżnia o ultra-wysokiej czystości |
| TU2 | 99.95-99.97% | <20 ppm | Tak | Bez tlenu-przy niższych kosztach niż TU1 |
UżywaćT1do wymagających zastosowań wymagających miedzi-beztlenowej. UżywaćT2do standardowych zastosowań, w których liczy się budżet. UżywaćTU1spełniające najwyższe wymagania czystości. UżywaćTU2kiedy potrzebujesz-beztlenowego, ale TU1 jest za drogi.

Porównanie składu chemicznego czterech gatunków miedzi
| Element (maks. %) | T1 | T2 | TU1 | TU2 |
|---|---|---|---|---|
| Miedź (min %) | 99.97 | 99.90 | 99.97 | 99.95 |
| Tlen | 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 |
| Żelazo | 0.004 | 0.005 | 0.004 | 0.004 |
| Ołów | 0.003 | 0.005 | 0.003 | 0.003 |
| Antymon | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
| Arsen | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
| Bizmut | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| Zanieczyszczenia ogółem (z wyłączeniem tlenu) | 0.03 | 0.10 | 0.03 | 0.05 |
T1 i TU1 mają to samo minimum miedzi (99,97%)ale TU1 ma ściślejszą kontrolę tlenu (<10 ppm vs <20 ppm)
TU2 ma nieco niższe minimum miedzi (99,95%)niż T1 i TU1
T2 ma najniższą czystość i najwyższy tlenz czterech klas
Różnica zawartości tlenu pomiędzy miedzią-beztlenową i standardową
| Stopień | Zawartość tlenu | Klasyfikacja |
|---|---|---|
| TU1 | <10 ppm | Beztlenowy-(najwyższy stopień) |
| TU2 | <20 ppm | Bez tlenu |
| T1 | <20 ppm | Beztlenowy-(w standardzie, ale oznaczenie TU jest bardziej rygorystyczne) |
| T2 | 200-500 ppm | Nie jest wolny od tlenu- |
Dlaczego zawartość tlenu ma znaczenie:
Spawalniczy:Tlen powoduje porowatość spoin. T2 słabo spawa. T1, TU1 i TU2 spawają doskonale.
Kruchość wodorowa:Tlen reaguje z wodorem, tworząc parę, która powoduje pękanie miedzi. T2 jest bezbronny. T1, TU1 i TU2 są bezpieczne.
Usługa próżniowa:Tlen przyczynia się do odgazowania. T2 odgazowuje więcej. T1, TU1, TU2 mniej odgazowuje.
Przewodność:Tlen nieznacznie zmniejsza przewodność. T1, TU1, TU2 mają nieco wyższą przewodność niż T2.
Porównanie przewodności elektrycznej T1 vs T2 vs TU1 vs TU2
| Stopień | Przewodność (% IACS) | Notatki |
|---|---|---|
| TU1 | Większy lub równy 101% | Najwyższa czystość, najwyższa przewodność |
| T1 | Większy lub równy 101% | Ze względów praktycznych taki sam jak TU1 |
| TU2 | Większy lub równy 100% | Zwykle 101% w produkcji |
| T2 | Większy lub równy 100% | Minimum 100%, typowo 100-101% |
W przypadku szyny zbiorczej przenoszącej 1000 amperów T1 lub TU1 wytwarza około 1% mniej ciepła niż T2. W większości zastosowań różnica ta jest pomijalna. W przypadku wysokoprądowych rozdzielnic-lub systemów-o krytycznym znaczeniu pod względem wydajności jest to prawdziwa zaleta.
Porównanie przewodności cieplnej chińskich gatunków miedzi
| Stopień | Przewodność cieplna (W/(m·K)) | Różnica w stosunku do T2 |
|---|---|---|
| TU1 | ~391 | +1.5% |
| T1 | ~391 | +1.5% |
| TU2 | ~390 | +1.3% |
| T2 | ~385 | Linia bazowa |
Wymiennik ciepła wykonany z T1 lub TU1 przekazuje około 1,5% więcej ciepła niż wymiennik wykonany z T2. W przypadku większości zastosowań HVAC różnica ta jest zbyt mała, aby miała znaczenie. W przypadku-systemów termicznych o wysokiej wydajności różnica może uzasadniać wyższy koszt.
Porównanie właściwości mechanicznych T1 T2 TU1 TU2
Stan wyżarzany (miękki):
| Nieruchomość | T1 | T2 | TU1 | TU2 |
|---|---|---|---|---|
| Wytrzymałość na rozciąganie (MPa) | 200-250 | 200-250 | 200-250 | 200-250 |
| Granica plastyczności (MPa) | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 |
| Wydłużenie (%) | Większe lub równe 30 | Większe lub równe 30 | Większe lub równe 30 | Większe lub równe 30 |
| Twardość (HV) | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 |
Stan pół-twardy:
| Nieruchomość | T1 | T2 | TU1 | TU2 |
|---|---|---|---|---|
| Wytrzymałość na rozciąganie (MPa) | 250-300 | 250-300 | 250-300 | 250-300 |
| Granica plastyczności (MPa) | 150-200 | 150-200 | 150-200 | 150-200 |
| Wydłużenie (%) | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 |
Stan trudny:
| Nieruchomość | T1 | T2 | TU1 | TU2 |
|---|---|---|---|---|
| Wytrzymałość na rozciąganie (MPa) | 300-360 | 300-360 | 300-360 | 300-360 |
| Granica plastyczności (MPa) | 250-300 | 250-300 | 250-300 | 250-300 |
| Wydłużenie (%) | 2-6 | 2-6 | 2-6 | 2-6 |
Porównanie spawalności czterech gatunków miedzi
| Stopień | Zawartość tlenu | Spawalność | Potrzeba Fluksu | Ryzyko porowatości |
|---|---|---|---|---|
| TU1 | <10 ppm | Doskonały | NIE | Nic |
| TU2 | <20 ppm | Doskonały | NIE | Nic |
| T1 | <20 ppm | Doskonały | NIE | Nic |
| T2 | 200-500 ppm | Słaby | Tak | Wysoki |
Dlaczego T1, TU1 i TU2 spawają lepiej:Prawie nie zawierają tlenu. Podczas spawania nie ma tlenu, który mógłby reagować z wodorem i tworzyć parę wodną. Oznacza to brak porowatości gazowej, kruchości i pęknięć.
Dlaczego T2 słabo spawa:T2 zawiera 200-500 ppm tlenu. Po podgrzaniu tlen ten reaguje z dostępnym wodorem, tworząc parę wewnątrz jeziorka spawalniczego. Rezultatem są porowate, słabe i kruche spoiny, chyba że zostaną użyte specjalne topniki lub gazy osłonowe.
Ryzyko kruchości wodorowej w przypadku gatunków miedzi
Kruchość wodorowa występuje, gdy miedź zawierająca-tlen jest podgrzewana do temperatury powyżej około 400 stopni w atmosferze wodoru. Wodór reaguje z tlenem, tworząc parę wodną, która powoduje pękanie miedzi od wewnątrz.
| Stopień | Zawartość tlenu | Ryzyko kruchości wodorowej |
|---|---|---|
| TU1 | <10 ppm | Nic |
| TU2 | <20 ppm | Nic |
| T1 | <20 ppm | Nic |
| T2 | 200-500 ppm | Wysoki |
Porównanie cen T1 vs T2 vs TU1 vs TU2
| Stopień | Cena względna | Dlaczego |
|---|---|---|
| T2 | Najniższy (wartość bazowa) | Standardowa miedź, najczęstsza, najniższy koszt produkcji |
| T1 | +10-20% w porównaniu z T2 | Wyższa czystość,-bez tlenu |
| TU2 | +15-25% w porównaniu z T2 | Beztlenowa-ze specjalną kontrolą procesu |
| TU1 | +25-40% w porównaniu z T2 | Najwyższa czystość, najściślejsza kontrola tlenu, najniższa objętość |
Czy premia jest tego warta?
| Jeśli potrzebujesz... | Wybierać... | Uzasadnienie |
|---|---|---|
| Spawalniczy | T1 lub TU2 | T2 kończy się niepowodzeniem. Premia jest obowiązkowa. |
| Atmosfera wodorowa | T1 lub TU2 | T2 kończy się niepowodzeniem. Premia jest obowiązkowa. |
| Usługa próżniowa | TU1, TU2 lub T1 | T2 nie nadaje się. |
| Maksymalna czystość | TU1 | Tylko TU1 spełnia najwyższe wymagania. |
| Ogólne elektryczne | T2 | Żadne korzyści z wyższych ocen. |
| Projekt uwzględniający-koszty | T2 | T1, TU1, TU2 to przesada. |
Aplikacja
Zastosowania T1 (beztlenowe-o wysokiej czystości-, najlepsza wartość dla najbardziej wymagających zastosowań):
Wysokiej klasy-szyny zbiorcze i rozdzielnice elektryczne
Spawane zespoły miedziane
Linie i sprzęt do transportu kriogenicznego
Elementy do lutowania próżniowego
Wysokiej klasy-kable audio
Ekranowanie RF i EMI
Wymienniki ciepła wymagające spawania
Zastosowania T2 (standardowa miedź, najlepsza do użytku ogólnego):
Standardowe szyny elektryczne (połączenia śrubowe, bez spawania)
Listwy i pręty uziemiające
Rury i kształtki hydrauliczne
Miedź architektoniczna (pokrycia dachowe, obróbka blacharska)
Wymienniki ciepła (lutowane lub montowane mechanicznie, niespawane)
Tłoczone i formowane części bez konieczności spawania
Zastosowania TU1 (ultra-wysoka czystość, najlepsza do zastosowań krytycznych):
Sprzęt do produkcji półprzewodników
Systemy ultra-wysokiej próżni
Komponenty lotnicze i obronne o rygorystycznych wymaganiach dotyczących czystości
Wyroby medyczne wymagające certyfikowanej czystości
Instrumenty badawcze i akceleratory cząstek
Dowolne zastosowanie, w którym określono odpowiednik 99,99%.
Zastosowania TU2 (-beztlenowe i tańsze niż TU1):
Lutowanie próżniowe (gdy TU1 jest za drogie)
Zespoły spawane (taka sama wydajność jak T1)
Zastosowania w atmosferze wodoru
Zapotrzebowanie na-miedź beztlenową bez dopłaty TU1
Zastępuje ASTM C10200, gdy liczy się budżet
TU1 vs T1, który jest czystszy
TU1 i T1 mają to samo minimum miedzi (99,97%), ale TU1 ma bardziej rygorystyczne specyfikacje.
| Nieruchomość | T1 | TU1 | Różnica |
|---|---|---|---|
| Miedź min (%) | 99.97 | 99.97 | To samo |
| Maks. tlen (ppm) | 20 | 10 | TU1 jest ciaśniejszy |
| Suma zanieczyszczeń maks. (%) | 0.03 | 0.03 | To samo |
| Typowa cena | Niżej | Wyższy | TU1 kosztuje więcej |
Kiedy wybrać TU1 zamiast T1:
Specyfikacja klienta wyraźnie wymaga TU1
Potrzebujesz zawartości tlenu poniżej 10 ppm
Pracujesz w-ultrawysokiej próżni
Zajmujesz się produkcją elementów półprzewodnikowych lub lotniczych
Budżet nie jest głównym problemem
Kiedy T1 jest wystarczające:
Większość zastosowań spawalniczych (20 ppm tlenu jest w porządku)
Większość lutowania próżniowego (dopuszczalne jest 20 ppm)
Sprzęt kriogeniczny
Wysokiej klasy-elektryka
Wysokiej klasy-dźwięk
TU2 vs T2, który wybrać
| Nieruchomość | TU2 | T2 |
|---|---|---|
| Miedź min (%) | 99.95 | 99.90 |
| Zawartość tlenu | <20 ppm (oxygen-free) | 200-500 ppm (nie zawiera tlenu) |
| Spawalność | Doskonały | Słaby |
| Ryzyko kruchości wodorowej | Nic | Wysoki |
| Przydatność próżni | Tak | NIE |
| Cena | Wyższy | Niżej |
Kiedy wybrać TU2:
Potrzebujesz miedzi-beztlenowej
Spawasz miedź
Twoje zastosowanie obejmuje atmosferę wodoru
Potrzebujesz usługi próżniowej
TU1 jest za drogi
Kiedy wybrać T2:
Nie potrzebujesz właściwości-beztlenowych
Twoje zastosowanie nie wymaga spawania
Budżet jest sprawą pierwszoplanową
Wykonujesz standardowe szyny zbiorcze lub elementy uziemiające
Pełna tabela porównawcza Chińskie gatunki miedzi
| Stopień chiński | Opis | Cu Min | Bez tlenu-Bez tlenu? | Najbliższy ASTM |
|---|---|---|---|---|
| T1 | Wysoka-czystość-bez tlenu | 99.97% | Tak | C10200 |
| T2 | Standardowa czysta miedź | 99.90% | NIE | C11000 |
| T3 | Miedź o niskiej-czystości | 99.70% | NIE | Nic |
| TU1 | Ultra-wysoka czystość-beztlenowa | 99.97% | Tak (bardzo-niskie O) | C10100 |
| TU2 | Miedź-beztlenowa | 99.95% | Tak | C10200 |
| TP1 | Fosfor odtleniony (niski P) | 99.90% | NIE | C12000 |
| TP2 | Fosfor odtleniony (wysoki P) | 99.90% | NIE | C12200 |
| Jeśli potrzebujesz... | Wybierać... |
|---|---|
| Najwyższa czystość (odpowiednik 99,99%) | TU1 |
| Tlen-bezpłatny w dobrej cenie | T1 lub TU2 |
| Odpowiednik C10200 | T1 lub TU2 |
| Odpowiednik C11000 | T2 |
| Odpowiednik C12200 (hydraulika) | TP2 |
| Spawalniczy | T1, TU1, TU2 |
| Lutowanie próżniowe | TU1, TU2, T1 |
| Szyny zbiorcze ogólne | T2 |
Często zadawane pytania
1. Jaka jest różnica pomiędzy T1 i TU1?
Obydwa mają minimalną zawartość miedzi wynoszącą 99,97%, ale TU1 ma ściślejszą kontrolę tlenu: TU1 wymaga tlenu poniżej 10 ppm, podczas gdy T1 pozwala na do 20 ppm. TU1 ma również nieco bardziej rygorystyczne limity dotyczące niektórych zanieczyszczeń. W większości zastosowań wystarczający jest T1. W przypadku zastosowań w ultra{11}}próżni lub półprzewodnikach wymagany jest TU1.
2. Jaka jest różnica pomiędzy T2 i TU2?
To duża różnica. T2 zawiera 99,90% miedzi i 200-500 ppm tlenu. Nie jest wolny od tlenu. TU2 zawiera 99,95% miedzi i tlen poniżej 20 ppm. Jest beztlenowy. TU2 spawa doskonale. T2 słabo spawa. TU2 jest bezpieczny w wodorze. T2 nie. To zupełnie inne materiały pomimo podobnych nazw.
3. Czy TU1 jest lepszy od T1?
Tak, do zastosowań wymagających absolutnie najniższej zawartości tlenu. W przypadku większości zastosowań nie. TU1 kosztuje więcej, ale zapewnia korzyści, które mają znaczenie tylko w zastosowaniach krytycznych, takich jak ultra-wysoka próżnia lub produkcja półprzewodników. Do spawania, zastosowań kriogenicznych i ogólnych zastosowań elektrycznych, T1 jest równie dobry przy niższych kosztach.
4. Czy TU2 jest-beztlenowy?
Tak, TU2 to miedź-beztlenowa. Norma wymaga zawartości tlenu poniżej 20 ppm. TU2 zaprojektowano specjalnie do zastosowań, które wymagają właściwości-beztlenowych przy niższych kosztach niż TU1. Jest to doskonały wybór do spawania, lutowania w atmosferze wodorowej i lutowania próżniowego.
5. Który gatunek ma najwyższą czystość?
TU1 ma najwyższą czystość z minimalną zawartością miedzi 99,97% i najściślejszą kontrolą zanieczyszczeń, w tym tlenu poniżej 10 ppm. T1 również zawiera co najmniej 99,97% miedzi, ale pozwala na nieco większą zawartość tlenu. TU2 zawiera co najmniej 99,95% miedzi. T2 zawiera co najmniej 99,90% miedzi.
6. Który gatunek jest najlepszy do spawania?
T1, TU1 i TU2 doskonale nadają się do spawania. Mają bardzo niską zawartość tlenu, co zapobiega porowatości i kruchości. T2 jest słaby do spawania. W przypadku większości zastosowań spawalniczych, T1 lub TU2 stanowią najlepszą równowagę pomiędzy wydajnością i kosztami.
7. Który gatunek jest najtańszy?
T2 jest najtańszym z czterech gatunków. Jest to standardowa miedź o czystości 99,90% i niewymagająca-wolności tlenu. T1 jest droższy. TU2 jest droższe niż T1. TU1 jest najdroższy.
8. Czy TU2 może zastąpić T1?
W przypadku większości zastosowań tak. TU2 zawiera co najmniej 99,95% miedzi w porównaniu do 99,97% T1. Różnica jest bardzo mała. Obydwa są-wolne od tlenu. Obydwa spawają znakomicie. Obydwa są bezpieczne w wodorze. TU2 jest zazwyczaj nieco tańsza niż T1. Dla wielu kupujących TU2 jest-opłacalnym substytutem T1.
9. Czy T2 może zastąpić TU2?
Nie, absolutnie nie. T2 nie jest-wolny od tlenu. Zawiera 200-500 ppm tlenu. Jeśli potrzebujesz właściwości beztlenowych (spawanie, atmosfera wodorowa, próżnia), T2 zawiedzie. Nie zastępuj T2 zamiast TU2 w wymagających zastosowaniach.







