Analyse de comparaison de cuivre violet C1100 et CU-ETP
1. Norme du matériau
C1100 Copper-ETP:
Conforme à la norme chinoise GB / T 14953-1994, correspondant à la note internationale, y compris la norme américaine C11000, la norme japonaise C1100.
Cuivre Cu-ETP:
Conforme à European Standard EN / 1652: 1997 (Numéro de marque CW004A), correspondant au National Standard T2, American Standard C11000, Japanese Standard C1100.
2. Composition chimique
Composition
Cuivre C1100
Cuivre Cu-ETP
Contenu en cuivre Cu + Ag supérieur ou égal à 99,90% Cu supérieur ou égal à 99,90%
Contrôle d'impureté Zn, Pb, Ni, Fe, etc. inférieur ou égal à {{0}}}. 0 0 5% Bi inférieur ou égal à 0. 0,03%.
Différence clé: Cu-ETP a un contrôle plus stricte du bismuth (BI) et de l'oxygène (O), respectivement inférieur ou égal à 0. 0 0 05% et inférieur ou égal à 0,040%, tandis que C1100 a un contrôle plus stric 0,005%.



3. Propriétés mécaniques
Propriétés
Cuivre C1100
Cuivre Cu-ETP
Résistance à la traction supérieure ou égale à 380 MPa (fil), 200-235 MPA (plaque) 200-250 MPA (plaque), supérieure ou égale à 210-275 MPA (bar)
Elongation ≥5% (δ10), ≥10% (δ5) ≥30% (thickness >2,5 mm), supérieur ou égal à 10-16% (bar)
Dureté aucune valeur spécifique fournie 40-65 (plaque), 70-120 (bar)
Différences clés: C1100 a une résistance à la traction légèrement plus élevée que Cu-ETP, mais Cu-ETP a une gamme plus large d'allongement et de dureté et est plus adaptable.
4. Propriétés physiques
Propriétés
Cuivre violet C1100
Cuivre Cu-ETP
Densité non fournie (le cuivre violet est généralement de 8,96 g / cm³) 8,9 g / cm³
Conductivité non disponible (généralement environ 58 ms / m pour le violet de cuivre) 57. 0 ms / m (98,3% iacs)
Conductivité thermique non fournie (généralement environ 390 W / (MK) pour le cuivre violet) non fournie (généralement environ 390 W / (Mk) pour le cuivre violet)
Différences clés: La conductivité électrique de Cu-ETP est clairement étiquetée 57. 0 MS / M (98,3% IACS), alors qu'aucune valeur spécifique n'est fournie pour C1100, mais les deux ont une conductivité thermique similaire.
5. Zones d'application
C1100 Copper Violet:
Électrique et électronique: fils, câbles, composants électroniques, équipement électrique.
Construction: tuyaux, vannes, matériaux décoratifs.
Fabrication de machines: pièces de précision, moules.
Aérospatiale: lames de moteur d'avion, conducteurs de ligne de transmission haute tension.
Cuivre Cu-ETP:
Électrique et électronique: fils, câbles, pinceaux, cuivre galvanique spécifique à l'EDM.
Industrie chimique: évaporateur, stockage, tuyauterie.
Fabrication de machines: exigeant des pièces et des équipements.
Décoration: Portes, fenêtres, mains courantes et autres meubles et décoration.
Différences clés: C1100 est plus couramment utilisé dans la fabrication de construction et de machines, tandis que Cu-ETP a plus d'applications dans les champs chimiques et décoratifs.
6. Résumé des différences clés
Caractéristiques
Cuivre C1100
Cuivre Cu-ETP
Pureté Cu + Ag supérieure ou égale à 99,9 0% Cu supérieure ou égal à 99,90%, avec un contrôle plus strict des impuretés (par exemple Bi moins ou égal à 0,0005%)
Propriétés mécaniques La résistance à la traction légèrement plus élevée, la plage d'allongement et de dureté est plus large
Construction des zones d'application, industrie chimique de la fabrication de machines, décoration
GB / T standard 14953-1994 en / 1652: 1997
Suggestions de sélection
Priorité pour C1100: Si une résistance à la traction plus élevée est nécessaire ou utilisée dans la construction, la fabrication de machines.
Le CU-ETP est préféré: si un contrôle plus stricte des impuretés (par exemple le contenu de bismuth) est requis, ou pour une utilisation dans des applications chimiques et décoratives.
Les deux matériaux sont du cuivre de haute pureté, et le choix doit être basé sur des scénarios d'application spécifiques, des conditions de processus et des exigences de performance.
Spécification deCuivre C11000 Disponible auprès de Gnee
E-mail :sales@gneesteel.com
| Produit fini | Spécification |
| Bandes, projectile tournant | MIL-B militaire -20292 |
| Bar | ASME SB133, ASTM B152, SAE J461, J463 |
| Bar, bus | ASTM B187 |
| Bar, forgeant | ASTM B124 |
| Boulons | ASTM F468 |
| Brazer Metal de remplissage | QQ-B fédéral -650 |
| Feuille, circuits imprimés | ASTM B451 |
| Pour, forger | ASTM B124 |
| Sorts, mourir | ASTM B283 |
| Noix | ASTM F467 |
| Tuyau, bus | ASTM B188 |
| Plaque | AMS 4500, ASTM B152, SAE J461, J463 |
| Tige | ASME SB133, militaire Mil-C -12166, SAE J461, J463 |
| Tige, bus | ASTM B187 |
| Vis | ASTM F468 |
| Formes | SAE J461, J463 |
| Formes, bus | ASTM B187 |
| Formes, forge | ASTM B124 |
| Feuille | AMS 4500, ASTM B152, B694, SAE J463, J461 |
| Feuille, construction du bâtiment | ASTM B370 |
| Feuille, vêtue | ASTM B506 |
| Feuille, enrobé de plomb | ASTM B101 |
| Feuille, circuits imprimés | ASTM B451 |
| Bande | AMS 4500, ASTM B694, B152, SAE J463, J461 |
| Bande, construction du bâtiment | ASTM B370 |
| Se déshabiller, vêtu | ASTM B506 |
| Bande, circuits imprimés | ASTM B451 |
| Crampons | ASTM F468 |
| Tube, bus | ASTM B188 |
| Tube, soudé | ASTM B447 |
| Fil, recouvert d'alliage de plomb | ASTM B189 |
| Fil, recouvert de nickel | ASTM B355 |
| Fil, recouvert d'argent | ASTM B298 |
| Fil, recouvert de boîte | ASTM B246, B33 |
| Fil, à plat | AMS 4500, ASTM B272 |
| Fil, dur | ASTM B1, Federal QQ-W -343 |
| Fil, moyen moyen dessiné | ASTM B2, QQ-W fédéral -343 |
| Fil, métalliser | Mil-w militaire -6712 |
| Fil, doux | ASTM B3, B738, B48, fédéral QQ-W -343, SAE J461, J463 |
| Fil, échoué | ASTM B8, B496, B470, B286, B229, B226, B174, B173, B172, QQ-B fédéral -575 |
| Fil, chariot | ASTM B47, B116 |




