Wat is paars koper?
Paars koper, ook bekend als rood koper, is vernoemd naar de paarse rode kleur. Over het algemeen noemen we paars koper puur koper, maar dit is niet nauwkeurig, omdat strikt genomen puur koper theoretisch een kopergehalte zou moeten hebben bijna 100%. Paars koper is een relatief puur koper, maar het kan niet volledig gelijkwaardig zijn aan puur koper.

Paars koper is zuurstofbevattend, ook bekend als zuurstofbevattend koper. Het kopergehalte van paarse koper varieert van 99,5% tot 99,99%. Paars koper heeft een goede geleidbaarheid en thermische geleidbaarheid, uitstekende plasticiteit en is gemakkelijk te verwerken door heet persen en koud drukken. Het wordt veel gebruikt bij de productie van producten zoals draden, kabels, elektrische borstels en speciaal koper voor elektrische ontlading die een goede geleidbaarheid vereisen.
De belangrijkste cijfers van paars koper zijn T1, T2 en T3.
T1: Koperinhoud boven 99,95%, totale onzuiverheden die niet hoger zijn dan 0. 05%.
T2: Het kopergehalte is hoger dan 99,9 0%, en de totale onzuiverheidsinhoud is niet groter dan 0,1%.
T3: Het kopergehalte is hoger dan 99,7%en de totale onzuiverheidsinhoud is niet groter dan 0. 3%.
Bovendien zijn er ook cijfers zoals C11000 in internationale normen. C11000 heeft ook een hoog kopergehalte, met een algemeen koper+zilvergehalte van groter dan of gelijk aan 99,90%.
Wat is zuurstofvrij koper?
Algemeen wordt aangenomen dat zuurstofvrij koper zuiver koper is dat geen zuurstof of deoxidisatoren of residuen bevat; Maar in werkelijkheid bevat het nog steeds zeer sporenhoeveelheden zuurstof en enkele onzuiverheden, alleen zeer sporenhoeveelheden! Volgens de standaardvoorschriften mag het zuurstofgehalte niet hoger zijn dan {{0}}}.
Daarom heeft zuurstofvrij koper een hogere geleidbaarheid en thermische geleidbaarheid, evenals betere corrosieweerstand en verwerkingsprestaties vanwege het extreem lage zuurstofgehalte. Zuurstofvrij koper wordt voornamelijk gebruikt voor componenten van elektrische vacuüminstrumenten, zoals bussen, geleidende strips, golfgeleiders, coaxkabels, vacuümafdichtingen, vacuümbuizen en componenten van transistoren. Zuurstofvrij koper heeft uitstekende verwerkingsprestaties en is geschikt voor fijnverwerking. Zuurstofvrij koper kan worden beschouwd als een speciaal type paars koper.
De belangrijkste cijfers van zuurstofvrij koper zijn: TU1 TU2, C10100, C10200.
TU1: Zuiverheid bereikt 99,97%, het zuurstofgehalte is niet groter dan 0. 0 03%, en de totale inhoud van de onzuiverheid is niet groter dan 0,03%. Dit zuurstofvrije koper heeft een zeer hoge zuiverheid, uitstekende geleidbaarheid, thermische geleidbaarheid, corrosieweerstand en verwerkingsprestaties, zonder waterstofbuicten fenomeen. Het is een hoogwaardig kopermateriaal dat vaak wordt gebruikt in toepassingen die een hoge materiaalzuiverheid en prestaties vereisen, zoals elektronica, elektrische en andere velden.
TU2: Het kopergehalte is groter dan 99,95%, het zuurstofgehalte is niet groter dan 0. 0 03%, en het totale onzuiverheidsgehalte is niet groter dan 0,05%. TU2 -zuurstofvrij koper heeft ook goede geleidbaarheid, koude en hete verwerkingsprestaties en lasprestaties. Het heeft een uitstekende kneedbaarheid en wordt vaak gebruikt bij de productie en verwerking van omgevingscomponenten en apparatuur met geleidbaarheid en ductiliteitsvereisten, zoals geleidende balken, golfgeleiders, elektrodematerialen, enz.
C1 0 100: meestal met een kopergehalte van meer dan 99,99% en een zuurstofgehalte onder 0,001%. Dit is een zuivere zuurstofvrij kopermateriaal met uitstekende geleidbaarheid en thermische geleidbaarheid, corrosieweerstand, lage porositeit en uitstekende vormbaarheid. Het wordt veel gebruikt in industrieën zoals elektronica, ruimtevaart, automotive productie en transmissiemachines.
C1 0 200: kopergehalte groter dan of gelijk aan 99,95%, totale onzuiverheden kleiner dan of gelijk aan 0,05%. Kan worden gebruikt voor elektrische vacuümapparaten en instrumenten, meters, enz.
Het verschil in uiterlijk tussen de twee:
In termen van kleur
Paars koper: presenteert meestal een paarse rode kleur, wat de reden is voor zijn naam. De kleur is relatief helder en heeft een zekere glans. Vanwege de gemakkelijke oxidatie in de lucht, kan een donkere rode of donker zwart koperoxidefilm zich geleidelijk op het oppervlak vormen, maar de algehele paarse rode achtergrond is nog steeds te zien.
Zuurstofvrij koper: het uiterlijk is over het algemeen een relatief zuivere koperen kleur, dicht bij zilverwit of lichtgeel. Vanwege het extreem lage zuurstofgehalte is het relatief stabiel in lucht en heeft het een veel langzamere oxidatiesnelheid dan koper. Daarom verandert de oppervlaktekleur minder en kan een heldere metalen kleur gedurende een langere periode behouden.
Op het oppervlak gladheid
Paars koper: vanwege de relatief zachte aard zijn krassen en schaafwonden vatbaar voor zich tijdens de verwerking en het gebruik, wat de gladheid van het oppervlak tot op zekere hoogte kan beïnvloeden. Het oppervlak van geoxideerd koper kan ruw lijken en een deel van zijn metalen glans verliezen.
Zuurstofvrij koper: heeft meestal een hoge oppervlakte -afwerking, die glad en delicaat lijkt. Omdat zuurstofvrij koper een hoge zuiverheid en relatief uniform materiaal heeft, is het gemakkelijker om een betere oppervlaktekwaliteit te verkrijgen tijdens de verwerking.
Opmerking: onderscheid maken tussen zuurstofvrij koper en paars koper door uiterlijk is geen absoluut nauwkeurige methode, omdat het uiterlijk van koperen materialen kan worden beïnvloed door verschillende factoren zoals verwerkingstechnologie, oppervlaktebehandeling en oxidatiegraad. In praktische toepassingen, om nauwkeurig te onderscheiden, kunnen ook andere methoden zoals chemische analyse en fysische eigenschapstests worden gecombineerd.
Verschil in kracht en hardheid:
Paars koper: relatief lage sterkte, lage hardheid en zachte textuur. Dit maakt koper vatbaar voor vervorming tijdens de verwerking en gebruik. Bij het maken van enkele dunwandige delen is het bijvoorbeeld noodzakelijk om de sterkte en hardheid van het koper te overwegen om vervorming of schade tijdens het gebruik te voorkomen.
Zuurstofvrij koper: na speciale behandeling heeft het een relatief hoge sterkte en grotere hardheid dan koper. Dit maakt zuurstofvrij koper voordeliger in situaties waarin het bepaalde druk en slijtage moet weerstaan. In het ruimtevaartveld kan de hoge sterkte en hardheid van zuurstofvrij koper voldoen aan de strikte vereisten van materialen voor vliegtuigen.
In termen van corrosieweerstand heeft zuurstofvrij koper een betere corrosieweerstand dan koper.
Verschil in weerstand:
Koper: de weerstand bij 2 0 graad is ongeveer 0,01851 Ω · mm ²/m (of 1.851 × 10 Ω · m).
Koper heeft een goede geleidbaarheid, de tweede alleen voor zilver onder alle metalen, en is een belangrijk geleidend materiaal. Maar de geleidbaarheid is iets lager dan die van zuurstofvrij koper. In het elektrische veld kunnen koperen draden bijvoorbeeld de stroom goed verzenden, maar in sommige situaties waar een hoge geleidbaarheid vereist is, kunnen ze mogelijk niet aan de vraag voldoen.
Zuurstofvrij koper: de weerstand bij 2 0 graad is ongeveer 0. 0171 μ ω · m (of 0,0171 × 10 ⁻⁶Ω · m).
Zuurstofvrij koper heeft een hogere geleidbaarheid, die over het algemeen meer dan 100% IAC's bereikt (internationale gegloeide koperstandaard), veel hoger dan koper. Dit geeft zuurstofvrije koper unieke voordelen in velden zoals elektronica en elektrotechniek. In audiokabels met hoge trouw kan zuurstofvrij koper zorgen voor een hoogwaardige transmissie van audiosignalen en signaalverlies verminderen.
Het verschil in thermische geleidbaarheid:
Paars koper: het heeft een goede thermische geleidbaarheid en wordt vaak gebruikt bij de productie van warmtewisselaars, radiatoren en andere thermische geleidbaarheidsapparatuur. In sommige industriële apparatuur kan de thermische geleidbaarheid van koper bijvoorbeeld warmte effectief overbrengen en de efficiëntie van de apparatuur verbeteren.
Zuurstofvrij koper: de thermische geleidbaarheid is iets hoger dan die van koper, en het presteert beter in sommige situaties waarin een hoge thermische geleidbaarheid vereist is. Bij high-end elektronische apparaten kan de hoge thermische geleidbaarheid van zuurstofvrij koper bijvoorbeeld helpen bij het afwijken van warmte en een stabiele werking van de apparatuur kunnen waarborgen.
Verschillen in gebruik en prijs:
Koper wordt veel gebruikt in algemene elektrische, elektronische en industriële velden.
Zuurstofvrij koper presteert goed in hoogfrequente signaaltransmissie. Zuurstofvrij koper kan worden gebruikt om hoogwaardige draden en kabels, hoogwaardige elektronische producten, vacuümbuizen en andere producten te maken die een hoge geleidbaarheid en signaaltransmissie vereisen, evenals toepassingen in communicatie, ruimtevaart en andere velden die strikte materiaalprestaties vereisen.
Zuurstofvrij koper is inderdaad superieur aan gewoon paars koper in bepaalde prestatieaspecten, maar het kan niet worden gegeneraliseerd dat zuurstofvrij koper high-end is dan paars koper. Afhankelijk van het gebruiksscenario en vereisten heeft elk zijn eigen voordelen in verschillende toepassingen.
In brede zin kan zuurstofvrij koper worden geclassificeerd als kopermateriaal met specifieke eigenschappen en toepassingen binnen de brede categorie paars koper. Wat de productiekosten betreft, is het productieproces van zuurstofvrij koper dus relatief complex en zijn de kosten meestal hoger dan die van paars koper. Over het algemeen kan zuurstofvrij koper duizenden yuan duurder zijn dan paars koper per ton.




