Химичен състав и чистота на 99,97% T1 свободна от кислород-мед
| елемент | Изискване | Типична стойност |
|---|---|---|
| Мед (Cu) | По-голямо или равно на 99,97% | 99.98-99.99% |
| Кислород (O) | По-малко или равно на 0,002% (20 ppm) | <15 ppm |
| Фосфор (P) | По-малко или равно на 0,002% | <0.001% |
| желязо (Fe) | По-малко или равно на 0,004% | <0.002% |
| Олово (Pb) | По-малко или равно на 0,003% | <0.001% |
| Антимон (Sb) | По-малко или равно на 0,002% | <0.001% |
| Арсен (As) | По-малко или равно на 0,002% | <0.001% |
| Бисмут (Bi) | По-малко или равно на 0,001% | <0.0005% |
| Общо примеси (с изключение на кислород) | По-малко или равно на 0,03% | <0.02% |
Всеки 0,01% примес намалява електрическата и топлопроводимостта. Разликата от 0,07% между T1 (99,97%) и T2 (99,90%) означава около 1% по-висока проводимост и значително по-добра заваряемост.

Електрическа проводимост на високо{0}}чистата T1 мед в IACS
Медта T1 има електрическа проводимост по-голяма или равна на 101% IACS при 20 градуса.
| Електрически свойства | Стойност |
|---|---|
| Проводимост (% IACS) | По-голямо или равно на 101% |
| Съпротивление при 20 градуса (Ω·mm²/m) | По-малко или равно на 0,01707 |
| Проводимост при 100 градуса | ~95% IACS |
| Проводимост при 200 градуса | ~85% IACS |
Как T1 се сравнява с други степени:
| Степен | Проводимост (% IACS) | Разлика |
|---|---|---|
| Т1 мед | По-голямо или равно на 101% | Базово ниво |
| Т2 мед | По-голямо или равно на 100% | -1% |
| ASTM C10200 | По-голямо или равно на 100% | -1% |
| ASTM C11000 | 100% | -1% |
| Чисто сребро | 105% | +4% |
| Алуминий 6061 | 61% | -40% |
За шина, носеща 1000 ампера, T1 генерира около 1% по-малко топлина от C11000. За повечето приложения тази разлика е незначителна. За високо{5}}разпределителни уреди или критични за ефективност-системи това е истинско предимство.
Топлопроводимост и топлопредаване на-безкислородна мед
Медта T1 има топлопроводимост от приблизително 391 W/(m·K) при 20 градуса.
| Термични свойства | Стойност |
|---|---|
| Топлопроводимост при 20 градуса | ~391 W/(m·K) |
| Топлопроводимост при 100 градуса | ~385 W/(m·K) |
| Топлопроводимост при 200 градуса | ~375 W/(m·K) |
| Коефициент на топлопроводимост | ~115 mm²/s |
| Специфичен топлинен капацитет | 0.385 J/(g·K) |
Как T1 се сравнява с други материали:
| Материал | Топлопроводимост (W/(m·K)) |
|---|---|
| Т1 мед | ~391 |
| Сребро | 429 |
| Т2 мед | ~385 |
| ASTM C11000 | ~385 |
| Алуминий 6061 | 167 |
| Месинг 70/30 | 120 |
| Неръждаема стомана 304 | 15 |
Приложения, при които термичните характеристики са от значение:Топлообменници, охлаждащи плочи, LED радиатори, охлаждане на силова електроника, криогенни трансферни линии и радиаторни ядра.
Якост на опън и механични свойства
Загрято (меко) състояние - най-често срещано за формоване и щамповане:
| Собственост | Стойност |
|---|---|
| Якост на опън | 200 - 250 MPa (29 - 36 ksi) |
| Граница на провлачване (0,2% отместване) | 40 - 60 MPa (6 - 9 ksi) |
| Удължение (в 50 mm) | По-голямо или равно на 30% |
| Твърдост (Викерс, HV) | 40 - 60 |
| Твърдост (Rockwell F) | 40 - 55 |
Полу-твърдо състояние - умерена якост с известна възможност за формоване:
| Собственост | Стойност |
|---|---|
| Якост на опън | 250 - 300 MPa (36 - 44 ksi) |
| Граница на провлачване (0,2% отместване) | 150 - 200 MPa (22 - 29 ksi) |
| Удължение (в 50 mm) | 10% - 20% |
| Твърдост (Викерс, HV) | 70 - 90 |
Твърдо (напълно твърдо) състояние - максимална якост, минимална пластичност:
| Собственост | Стойност |
|---|---|
| Якост на опън | 300 - 360 MPa (44 - 52 ksi) |
| Граница на провлачване (0,2% отместване) | 250 - 300 MPa (36 - 44 ksi) |
| Удължение (в 50 mm) | 2% - 6% |
| Твърдост (Викерс, HV) | 90 - 110 |
Как да изберем правилния нрав:
| Ако имате нужда... | Изберете... |
|---|---|
| Дълбоко изтегляне, сложно щамповане, стегнати завои | Закален |
| Обща изработка, умерено формоване | Наполовина{0}}трудно |
| Пружинни контакти, структурни шини, максимална коравина | трудно |
T1 Мед Физични свойства
| Физическа собственост | Стойност |
|---|---|
| Плътност при 20 градуса | 8,94 g/cm³ (0,323 lb/in³) |
| Точка на топене | 1083 градуса (1981 градуса F) |
| Специфичен топлинен капацитет при 20 градуса | 0.385 J/(g·K) |
| Коефициент на топлинно разширение (20-300 градуса) | 17.0 × 10⁻⁶ /K |
| Модул на еластичност (модул на Йънг) | 115 - 130 GPa (16.7 - 18.9 msi) |
| Модул на коравина (модул на срязване) | 44 - 48 GPa |
| Коефициент на Поасон | 0.34 - 0.35 |
| Електрическо съпротивление при 20 градуса | По-малко или равно на 0,01707 Ω·mm²/m |
| Коефициент на топлопроводимост | ~115 mm²/s |
Практически изводи:
Плътност 8,94 g/cm³:Лист с размери 1m x 1m x 1mm тежи 8,94 kg. Използвайте това за транспортиране и структурни изчисления.
Точка на топене 1083 градуса:Доста над температури на спояване (600-800 градуса) и температури на запояване (200-400 градуса). Без риск от разтопяване при съединяване.
Термично разширение 17 ppm/K:Шина с дължина 1 m, нагрята от 20 градуса до 80 градуса, се разширява с около 1 mm. Отчитайте това в системите за монтаж.
Спецификации за заваряемост и свързване на мед T1
Медта T1 има отлична заваряемост поради ниското си съдържание на кислород.
| Метод на присъединяване | Пригодност | Бележки |
|---|---|---|
| TIG заваряване | Отлично | Не е необходим флюс, чисти заварки, без порьозност |
| MIG заваряване | Отлично | Използвайте деоксидирана тел за пълнене (ERCu) |
| Съпротивително заваряване | Отлично | Постоянни резултати, без проблеми с окисляването |
| Запояване | Отлично | Тече добре, здрави стави |
| Запояване | Отлично | Лесен за намокряне, здрави връзки |
| Механично съединяване | Отлично | Болтове, нитове, кримпли всичко работи |
Препоръчителни параметри за TIG заваряване за медна ламарина T1:
| Дебелина | Волфрам Размер | Сила на тока (DCEN) | Пълнежен прът |
|---|---|---|---|
| 1 мм | 1,6 мм | 80-120 A | ERCu |
| 2 мм | 2,4 мм | 150-200 A | ERCu |
| 3 мм | 3,2 мм | 220-280 A | ERCu |
| 5 мм | 4,0 мм | 300-400 A | ERCu |
Защо T1 заварява по-добре от T2 или C11000:Тези степени съдържат 200-500 ppm кислород. По време на заваряване кислородът реагира с водорода, за да образува водна пара, създавайки порьозност в заваръчния шев. T1 почти няма кислород, така че няма порьозност, няма крехкост, няма напукване.
Криогенни характеристики на t1 мед при ниски температури
T1 медта се представя отлично при криогенни температури и няма преход от пластично-към-крехкост.
Проводимост при криогенни температури:
| температура | Проводимост (% IACS) | Бележки |
|---|---|---|
| 20 градуса (стайна температура) | По-голямо или равно на 101% | Базово ниво |
| -196 градуса (течен азот) | ~300% | Увеличава драстично |
| -269 градуса (течен хелий) | ~500% | Близо до теоретичния максимум |
Механични свойства при криогенни температури:
| температура | Якост на опън | Удължение |
|---|---|---|
| 20 градуса | 200-250 MPa | По-голямо или равно на 30% |
| -196 градуса | ~400 MPa | ~40% |
| -269 градуса | ~500 MPa | ~30% |
Защо T1 е предпочитан за криогенни системи:
Няма преход от пластично-към-крехко (за разлика от стоманата)
Силата се увеличава с понижаване на температурата
Пластичността остава висока
Топлопроводимостта става изключително висока
Без крехкост от примеси (чистотата има значение при ниски температури)
Приложения:Линии за прехвърляне на течен азот, линии за прехвърляне на течен хелий, компоненти на криостат, студени глави за криоохладители, термични ленти, опори за свръхпроводящи магнити, космически{0}}инструменти.
Устойчивост на корозия от 99,97% T1 чиста мед в различни среди
T1 медта има отлична устойчивост на корозия в много общи среди.
| Околна среда | Устойчивост на корозия | Бележки |
|---|---|---|
| Атмосферен (селски) | Отлично | Образува защитна патина |
| Атмосферни (индустриални) | добре | Образува се патина, може да е по-тъмна |
| Атмосферни (морски) | Честно към добро | Може да попадне в солен спрей |
| Прясна вода | Отлично | Безопасен за питейна вода |
| Дестилирана вода | добре | Много ниска степен на корозия |
| Морска вода | Справедлива | Възможни са хлътвания и ерозия |
| Неутрални солни разтвори | добре | Подобно на прясна вода |
| Не{0}}окисляващи киселини | Справедлива | Зависи от концентрацията |
| Окислителни киселини (азотна, концентрирана сярна) | беден | Не се препоръчва |
| Амоняк и амониеви съединения | беден | Предизвиква корозионно напукване под напрежение |
Скорости на корозия за справка:
В селска атмосфера:<0.001 mm/year
В индустриална атмосфера: 0,001-0,005 mm/година
В прясна вода: 0,002-0,005 mm/година
В морска вода: 0,01-0,05 mm/година (с риск от питинг)
Допустими отклонения на размерите по GB/T 5231 за меден лист и прът t1
Допустими отклонения на дебелината на листа и плочи (отгряти):
| дебелина (mm) | Толеранс (± 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 |
Допустими отклонения в диаметъра на кръгли пръти:
| Диаметър (mm) | Толеранс (± 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 |
Допустими отклонения на ширината на лентата (ръб на прореза):
| ширина (mm) | Толеранс (± mm) |
|---|---|
| До 100 | 0.10 - 0.20 |
| 100 - 300 | 0.20 - 0.40 |
| 300 - 600 | 0.40 - 0.80 |
T1 VS T2 Мед
| Собственост | Т1 Мед | Т2 Мед | ASTM C10200 | ASTM C11000 |
|---|---|---|---|---|
| Минимум Cu (%) | 99.97 | 99.90 | 99.95 | 99.90 |
| Съдържание на кислород (ppm) | <20 | 200-500 | <20 | 200-500 |
| Без{0}}кислород? | да | не | да | не |
| Проводимост (% IACS) | По-голямо или равно на 101 | По-голямо или равно на 100 | По-голямо или равно на 100 | 100 |
| Топлопроводимост (W/m·K) | ~391 | ~385 | ~391 | ~385 |
| Якост на опън отгрят (MPa) | 200-250 | 200-250 | 200-250 | 200-250 |
| Удължение при загряване (%) | По-голямо или равно на 30 | По-голямо или равно на 30 | По-голямо или равно на 30 | По-голямо или равно на 30 |
| Заваряемост | Отлично | Справедлива | Отлично | беден |
| Риск от водородна крехкост | Няма | високо | Няма | високо |
| Вакуумно обезгазяване | Много ниско | Умерен | Много ниско | Умерен |
| Относителна цена | По-високо | По-ниска | Най-високо | ниско |
Ръководство за бърз избор:
| Ако имате нужда... | Изберете... |
|---|---|
| Мед без{0}}кислород | T1 или C10200 |
| Най-висока проводимост | T1 |
| Заваряемост | T1 или C10200 |
| Най-ниска цена за обща употреба | T2 или C11000 |
| ASTM-сертифициран материал | C10200 или C11000 |
| Китайски материал на добра цена | T1 за взискателни, T2 за общи |
ЧЗВ
1. Каква е електрическата проводимост на медта T1?
T1 медта има електрическа проводимост по-голяма или равна на 101% IACS при 20 градуса. Това е по-високо от стандартната електролитна мед C11000 (100% IACS) и е сравнимо с други безкислородни-меди. Високата проводимост идва от 99,97% чистота и изключително ниски нива на примеси.
2. Каква е топлопроводимостта на медта T1?
Медта T1 има топлопроводимост от приблизително 391 W/(m·K) при 20 градуса. Това е една от най-високите стойности сред техническите метали, на второ място след среброто. За сравнение, алуминият 6061 е 167 W/(m·K), а неръждаемата стомана 304 е 15 W/(m·K).
3. Каква е якостта на опън на медта T1?
Якостта на опън зависи от температурата. Загрятият T1 има 200-250 MPa (29-36 ksi). Полутвърдото има 250-300 MPa (36-44 ksi). Твърд (пълен твърд) има 300-360 MPa (44-52 ksi). Повечето Т1 листове и ленти се доставят закалени, освен ако не е посочено друго.
4. Магнитна ли е медта T1?
Не, медта T1 не е магнитна. Медта е диамагнитна, което означава, че е много слабо отблъсната от магнитни полета. За практически цели медта T1 не е-магнитна и може да се използва в машини за ЯМР, чувствително електронно оборудване и всяко приложение, където магнитните материали са забранени.
5. Каква е точката на топене на медта T1?
Медта T1 се топи при 1083 градуса (1981 градуса F). Това е стандарт за чиста мед. Точката на топене е доста над температурите на спояване (600-800 градуса) и температурите на запояване (200-400 градуса), така че няма риск от топене по време на нормалните процеси на свързване.
6. Каква е плътността на медта T1?
Медта T1 има плътност от 8,94 g/cm³ при 20 градуса (0,323 lb/in³). Лист с размери 1m x 1m x 1mm тежи 8,94 kg. Пръчка с дължина 1 m и диаметър 10 mm тежи около 0,7 kg. Използвайте тези числа за изчисления на доставката и конструктивен дизайн.
7. Може ли медта T1 да бъде термично обработена?
Не, чистата мед като T1 не може да бъде термично обработена за укрепване. За разлика от стоманените или алуминиевите сплави, чистата мед не реагира на топлинна обработка. Якостта се постига само чрез студена обработка (валцуване, изтегляне). Отгряването омекотява материала, като премахва ефектите от студената работа.
8. Каква е твърдостта на медта T1?
Твърдостта зависи от нрава. Отгрят T1 има твърдост по Викерс от 40-60 HV. Полутвърдото е 70-90 HV. Твърдият (пълен твърд) е 90-110 HV. За справка, загрятият Т1 е много мек и може да се надраска с нокът. Твърдият T1 е значително по-твърд, но все още може да се обработва.
9. Медта T1 корозира ли?
Медта T1 има отлична устойчивост на корозия във въздух, прясна вода и неутрални солни разтвори. С течение на времето образува защитна патина. Въпреки това, той корозира в силни окислителни киселини (азотна киселина, концентрирана сярна киселина), амонячни разтвори и морска вода (риск от питинг). За повечето електрически приложения на закрито корозията не е проблем.
10. Какъв е модулът на еластичност на медта T1?
Модулът на еластичност (модул на Юнг) на медта T1 е 115-130 GPa (16,7-18,9 msi). Това е стандарт за всички видове мед. Това е около една трета от модула на стоманата (200 GPa), което означава, че медта е около три пъти по-гъвкава от стоманата при същото натоварване.
11. Какъв е коефициентът на топлинно разширение на медта T1?
Медта T1 има коефициент на топлинно разширение 17,0 × 10⁻⁶ /K от 20-300 градуса. Това означава, че меден прът с дължина 1 m се разширява с 0,017 mm за всяко повишаване на температурата с 1 градус. При нагряване на 1 м бар от 20 градуса до 80 градуса разширението е около 1 мм. Винаги отчитайте термичното разширение при дълги шини.






