Oui,C11000etJISC1100sont fonctionnellement identiques dans la plupart des applications industrielles.C11000est la désignation américaine (ASTM), tandis queC1100est la désignation japonaise (JIS). Les deux font référence àBrai électrolytique dur (ETP)cuivre avec un minimumpureté de 99,90%et une conductivité électrique d'au moins101 % SIGC. Pour les fabricants qui s'approvisionnent à l'échelle mondiale, ces deux qualités sont considérées comme des substituts directs auxFeuille C11000 et production de jeux de barres.
Les normes C11000 et JIS C1100 ont-elles des limites chimiques différentes ?
Bien que les deux normes visent le même niveau de pureté, les oligo-éléments spécifiques « autorisés » peuvent varier légèrement dans les petits caractères de la documentation. JIS C1100 est souvent spécifié dans les dessins électroniques asiatiques, où l'accent est mis sur l'obtention d'une finition de surface de haute-qualité pour l'estampage. ASTM C11000 est la norme internationale la plus large utilisée pour les infrastructures structurelles et électriques.
Si vous travaillez avec un plan japonais qui nécessite unQualité JIS C1100, vous pouvez fournir en toute sécurité ASTM C11000 à condition que le certificat d'essai en usine (MTC) confirme la teneur en cuivre de 99,90 %.
Comparaison de la composition chimique (ASTM vs JIS)
| Élément | ASTM C11000 | JISC1100 |
| Cuivre (y compris Ag) | 99,90 % minimum | 99,90 % minimum |
| Oxygène (O) | 0,02% à 0,04% | 0,02% à 0,04% |
| Plomb (Pb) | 0,005% maximum | Non spécifié (typique<0.005%) |
| Classement de pureté | cuivre commercialement pur | Cuivre ETP |
Le C11000 peut-il remplacer le C1100 en matière d’estampage de précision ?
Dans la production de terminaux et de grilles de connexion, la « trempe » mécanique est plus importante que le nom figurant sur la norme. Les deux grades sont classés commecu etp cuivre. Si un dessin japonais précise C1100-H (Hard), cela correspond directement à C11000-H04. Les taux de ductilité et d'écrouissage sont pratiquement les mêmes.
Étant donné que ces matériaux sont utilisés au-delà des frontières, il est utile de comprendre leséquivalents mondiaux en cuivreutilisé dans des projets européens et britanniques. Par exemple, un acheteur pourrait constater que ses exigences techniques s'alignent plus étroitement sur les normes britanniques en matière deCuivre C101 et C110en fonction des tolérances de conductivité spécifiques requises.
Normes équivalentes pour les achats mondiaux
| Région | Standard | Désignation |
| USA | ASTMB152/B187 | C11000 |
| Japon | JIS H3100/H3250 | C1100 |
| Europe | EN 13601 | Cu-ETP/CW004A |
| Chine | GB/T 5231 | T2 |
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Les propriétés mécaniques (Dureté/Tension) sont-elles les mêmes ?
Oui. Les méthodes d'essai pour la dureté Vickers (HV) et la résistance à la traction (MPa) sont standardisées à l'échelle mondiale. UNmatériel c1100dans un état "Semi-Dur" présentera la même résistance à la déformation qu'unmatériel c11000dans la condition H02. Cette cohérence permet une substitution transparente dans les chaînes d’assemblage automatisées.
Seuils typiques de propriétés mécaniques
| Propriété | Unité métrique | C11000 / C1100 (H02) |
| Résistance à la traction | MPa | 240 à 300 |
| Limite d'élasticité | MPa | 170 à 280 |
| Dureté | Vickers (HV) | 75 à 95 |
| Conductivité électrique | % SIGC | 101 % minimum |
FAQ : choisir entre C11000 et JIS C1100
1. Pourquoi mon dessin demande-t-il spécifiquement JIS C1100 ?
Ceci est courant si le fabricant de l'équipement d'origine (OEM) est japonais. Les entreprises japonaises préfèrent leurs normes JIS nationales pour garantir la traçabilité à travers les chaînes d'approvisionnement locales, mais ASTM C11000 est un équivalent mondialement accepté.
2. Y a-t-il une différence de prix entre les deux ?
Non. Puisqu’il s’agit du même matériau raffiné par le même processus électrolytique, le prix du marché est identique. La seule différence de coût peut provenir de frais de certification spécifiques si un projet nécessite une usine « certifiée JIS-.
3. La teneur en oxygène varie-t-elle ?
Non. Les deux normes spécifient du cuivre « Tough Pitch », ce qui signifie qu’elles contiennent toutes deux 200 à 400 ppm d’oxygène. Ni l'un ni l'autre ne doivent être utilisés pour le brasage à l'hydrogène à haute -température.
4. Puis-je utiliser le C11000 pour un projet au Japon ?
Oui. Dans 99 % des cas industriels, le C11000 est accepté comme équivalent direct du C1100. Fournissez toujours le MTC à votre client japonais pour prouver la pureté et la conductivité du cuivre.
5. Quel est le meilleur pour l’usinage CNC ?
Les deux ont un taux d'usinabilité de 20 %. Ils sont également « gommeux » et difficiles à usiner par rapport au laiton ou au cuivre tellure.
6. Proposez-vous les deux désignations ?
Nous stockonspoix dure électrolytiquecuivre qui répond aux exigences des normes ASTM C11000 et JIS C1100. Nous pouvons fournir une documentation qui fait des références croisées-aux deux normes pour vos besoins de conformité internationale.
Spécifications et gamme du produit
| Catégorie de produit | Nuances courantes (alliages) | Gamme de tailles (Dimensions) | Normes |
| Tiges de cuivre | C11000, C12200, C10200, C14500 | Diamètre:3mm – 400mm Forme:Rond, Hexagonal, Carré |
ASTM B187, EN 12163 |
| Tubes de cuivre | C11000, C12200 (DHP), C10200 (OF), C27200 | DO :2 mm – 219 mm Épaisseur de paroi :0,2 mm – 20 mm |
ASTM B280, EN 12735 |
| Plaques de cuivre | C11000 (ETP), C10200, C12200 | Épaisseur:0,1 mm – 150 mm Largeur:Jusqu'à 2500 mm |
ASTM B152, DIN 1751 |
| Fils de cuivre | C11000, C10200, fil de laiton | Diamètre:0,05 mm – 10,0 mm Formulaire:Bobine ou bobine |
ASTM B3, EN 13602 |
| Bandes de cuivre | C11000, C12200, C26800 (laiton) | Épaisseur:0,05 mm – 3,0 mm Largeur:5mm – 610mm |
ASTM B19, EN 1652 |
Remarque sur la personnalisation :
Dimensions personnalisées :Nous fournissons des services de découpe et de refendage de précision pour répondre aux exigences spécifiques de votre projet.
Tempéraments disponibles :Doux (O), moitié-dur (H02), entièrement dur (H04) et ressort dur (H08).
Finition superficielle :Recuit brillant, poli ou plaqué (étain, argent, nickel) sur demande.
Emballage d'exportation-de qualité industrielle
Protection maximale contre l'oxydation, l'humidité et les dommages dus au transport.
1. Protection anti-oxydation
Papier VCI et film résistant à l'humidité :Chaque commande est-scellée sous vide ou emballée dans des matériaux-anticorrosion pour garantir que le cuivre reste brillant et ne ternit pas-pendant le transport maritime.
2. Soutien structurel renforcé
Caisses en bois navigables :Nous utilisons des caisses en bois renforcées et sans fumigation (NIMP-15) et des cerclages en acier pour les tiges, les tubes et les plaques lourdes afin d'éviter toute déformation ou rayure de surface.
3. Manipulation et chargement sécurisés
Chariot élévateur-Palettes prêtes :Tous les matériaux sont sécurisés sur des palettes d'exportation standardisées pour un déchargement facile et une stabilité maximale dans les conteneurs.
4. Identification claire
Étiquetage professionnel :Chaque colis comprend des étiquettes détaillées avec les numéros de chaleur, les spécifications et le poids net pour une gestion efficace des stocks.





Fabrication avancée et contrôle qualité
1. Équipement de production de base
Lignes de coulée ascendante et de coulée continue :Garantit des tiges et des fils en cuivre de haute-pureté sans oxygène-avec une structure de grain uniforme.
Laminoirs à froid/à chaud de haute-précision :Contrôle automatisé de l'épaisseur des plaques et bandes de cuivre avec des tolérances de ± 0,01 mm.
Machines d'extrusion et d'étirage à grande échelle :Capable de produire des tubes et des tiges de cuivre sans soudure de différents diamètres et formes.
Fours de recuit atmosphérique contrôlés :Processus de recuit brillant pour obtenir des états spécifiques (doux, mi--dur, dur) sans oxydation de surface.
2. Dans le-centre de test interne
Spectromètres à-lecture directe :Analyse instantanée de la composition chimique pour garantir la pureté du Cu et un alliage précis (Laiton, Bronze, etc.).
Testeurs de traction universels :Vérification des propriétés mécaniques, notamment la résistance à la traction, l'allongement et la limite d'élasticité.
Tests par courants de Foucault et par ultrasons :Inspection 100 % non-destructive des tubes et des tiges pour détecter les fissures ou les défauts internes.
Testeurs de conductivité et de dureté :Garantir que la conductivité électrique (IACS) et la dureté Vickers/Rockwell répondent aux normes internationales (ASTM, EN, DIN).





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