Kaupallisesti puhtaiden kupareiden joukossaCopper 110 (C11000, ETP)jaCopper 101 (C10100, OFE)ovat kaksi laajalti käytettyä laatua, joista kukin on optimoitu tiettyihin sovelluksiin.
Molemmat tarjoavat erinomaisen johtavuuden ja muovattavuuden, mutta erot puhtaudessa, happipitoisuudessa, mikrorakenteessa ja soveltuvuudessa tyhjiö- tai korkean{0}}luotettavuuden sovelluksiin tekevät valinnan niiden välillä kriittistä insinööreille, suunnittelijoille ja materiaaliasiantuntijoille.
Standardit ja nimikkeistö
Copper 110 (C11000)kutsutaan yleisesti nimelläCu-ETP (elektrolyyttisesti sitkeä pikkikupari).
Se on standardoitu UNS C11000:lla ja EN-merkinnällä Cu-ETP (CW004A). C11000 on laajalti valmistettu ja toimitettu eri tuotemuodoissa, mukaan lukien lanka, tanko, levy ja levy, joten se on monipuolinen valinta yleisiin sähkö- ja teollisuussovelluksiin.
Copper 101 (C10100), toisaalta, tunnetaan nimelläCu-OFE (happi-vapaa elektroninen kupari).
Se on erittäin{0}}puhdasta kuparia, jolla on erittäin alhainen happipitoisuus ja joka on standardoitu UNS C10100:n ja EN Cu-OFE:n (CW009A) mukaisesti.
C10100 on erityisesti jalostettu poistamaan happi- ja oksidisulkeumat, mikä tekee siitä ihanteellisentyhjiö-, korkean{0}}luotettavuuden ja elektronisäde{1}}sovellukset.
UNS- tai EN-merkinnän määrittäminen yhdessä tuotteen muodon ja luonteen kanssa on ratkaisevan tärkeää sen varmistamiseksi, että materiaali täyttää vaaditut suorituskykyominaisuudet.
Kemiallinen koostumus ja mikrorakenteen erot
Kuparin kemiallinen koostumus vaikuttaa suoraan siihenpuhtaus, sähkö- ja lämmönjohtavuus, mekaaninen käyttäytyminen ja soveltuvuus erikoissovelluksiin.
Vaikka sekä Copper 110 (C11000, ETP) että Copper 101 (C10100, OFE) luokitellaan erittäin -puhtauskupariksi, niiden mikrorakenteet ja hivenainepitoisuus vaihtelevat merkittävästi, mikä vaikuttaa suorituskykyyn kriittisissä sovelluksissa.
| Elementti / Ominaisuus | C11000 (ETP) | C10100 (OFE) | Huomautuksia |
| Kupari (Cu) | Suurempi tai yhtä suuri kuin 99,90 % | Suurempi tai yhtä suuri kuin 99,99 % | OFE:llä on erittäin{0}}puhtaus, ja se on hyödyllinen tyhjiö- ja elektroniikkasovelluksissa |
| Happi (O) | 0,02–0,04 painoprosenttia | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 0,0005 painoprosenttia | ETP:ssä oleva happi muodostaa oksidisulkeumia; OFE on käytännössä hapeton{0}} |
| Hopea (Ag) | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 0,03 % | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 0,01 % | Pieni epäpuhtaus, vähäinen vaikutus ominaisuuksiin |
| Fosfori (P) | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 0,04 % | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0,005 % | Alhaisempi fosforipitoisuus OFE:ssä vähentää haurastumisen ja oksidin muodostumisen riskiä |


Fyysiset ominaisuudet: Kupari 110 vs 101
Fyysiset ominaisuudet, kutentiheys, sulamispiste, lämmönjohtavuus ja sähkönjohtavuusovat perustavanlaatuisia teknisissä laskelmissa, suunnittelussa ja materiaalien valinnassa.
Copper 110 (C11000, ETP) ja Copper 101 (C10100, OFE) jakavat hyvin samanlaiset bulkkiominaisuudet, koska molemmat ovat olennaisesti puhdasta kuparia, mutta pienet erot puhtaudessa ja happipitoisuudessa voivat vaikuttaa hieman suorituskykyyn erikoissovelluksissa.
| Omaisuus | Copper 110 (C11000, ETP) | Copper 101 (C10100, OFE) | Huomautuksia / vaikutukset |
| Tiheys | 8,96 g/cm³ | 8,96 g/cm³ | Identtinen; soveltuu rakenteiden ja johtimien painolaskelmiin. |
| Sulamispiste | 1083-1085 astetta | 1083-1085 astetta | Molemmat lajikkeet sulavat lähes samassa lämpötilassa; käsittelyparametrit valua tai juottamista varten ovat vastaavat. |
| Sähkönjohtavuus | ~100 % IACS | ~101 % IACS | OFE tarjoaa hieman korkeamman johtavuuden ultra-alhaisen happi- ja epäpuhtauspitoisuuden ansiosta; osuvia korkean-tarkkuuden tai erittäin{2}}nykyisissä sovelluksissa. |
| Lämmönjohtavuus | 390–395 W·m⁻¹·K⁻¹ | 395–400 W·m⁻¹·K⁻¹ | Hieman korkeampi OFE:ssä, mikä parantaa lämmönsiirtotehokkuutta lämmönhallinnassa tai tyhjiösovelluksissa. |
| Ominaislämpökapasiteetti | ~0.385 J/g·K | ~0.385 J/g·K | Sama molemmille; hyödyllinen lämpömallintamiseen. |
| Lämpölaajenemiskerroin | ~16.5 × 10⁻⁶ /K | ~16.5 × 10⁻⁶ /K | mitätön ero; tärkeä liitos- ja komposiittisuunnittelussa. |
| Sähkövastus | ~1,72 μΩ·cm | ~1,68 μΩ·cm | C10100:n pienempi resistiivisyys parantaa suorituskykyä erittäin -herkissä piireissä. |
Mekaaniset ominaisuudet ja lämpötila/kunnon vaikutukset
Kuparin mekaaninen suorituskyky riippuu voimakkaastikäsittelyn temperamenttimukaan lukien hehkutus ja kylmätyöstö.
Copper 101 (C10100, OFE) tarjoaa yleensäsuurempi lujuus kylmissä{0}}työolosuhteissasen erittäin{0}}puhtauden ja oksidivapaan-mikrorakenteen ansiosta,
kun taas Copper 110 (C11000, ETP) on esilläylivoimainen muovattavuusja sitkeys, joten se soveltuu hyvin-intensiivisten sovellusten-muovaukseen, kuten syvävetoon tai leimaamiseen.
Mekaaniset ominaisuudet lämpötilan mukaan (tyypilliset arvot, ASTM B152)
| Omaisuus | Luonne | Copper 101 (C10100) | Copper 110 (C11000) | Testimenetelmä |
| Vetolujuus (MPa) | Hehkutettu (O) | 220–250 | 150–210 | ASTM E8/E8M |
| Vetolujuus (MPa) | Kylmätyöstetty-(H04) | 300–330 | 240–270 | ASTM E8/E8M |
| Vetolujuus (MPa) | Kylmätyöstetty-(H08) | 340–370 | 260–290 | ASTM E8/E8M |
| Tuottovoima, 0,2 % offset (MPa) | Hehkutettu (O) | 60–80 | 33–60 | ASTM E8/E8M |
| Tuottovoima, 0,2 % offset (MPa) | Kylmätyöstetty-(H04) | 180–200 | 150–180 | ASTM E8/E8M |
| Tuottovoima, 0,2 % offset (MPa) | Kylmätyöstetty-(H08) | 250–280 | 200–230 | ASTM E8/E8M |
| Murtovenymä (%) | Hehkutettu (O) | 45–60 | 50–65 | ASTM E8/E8M |
| Murtovenymä (%) | Kylmätyöstetty-(H04) | 10–15 | 15–20 | ASTM E8/E8M |
| Brinell-kovuus (HBW, 500 kg) | Hehkutettu (O) | 40–50 | 35–45 | ASTM E10 |
| Brinell-kovuus (HBW, 500 kg) | Kylmätyöstetty-(H04) | 80–90 | 70–80 | ASTM E10 |
Hehkutettu (O) lämpötila:Molemmat lajikkeet ovat pehmeitä ja erittäin taipuisia. C11000:n suurempi venymä (50–65 %) tekee siitä ihanteellisensyväveto, leimaus ja sähkökoskettimien valmistus.
Kylmä-työstetty (H04/H08) lämpötila:C10100:n ultra{1}}puhtaus mahdollistaa tasaisemman työstön kovettumisen, mikä johtaavetolujuus 30–40 % korkeampi kuin C11000 H08-lämpötilassa.
Tämä tekee siitä sopivankuormitusta{0}}kannattavista tai tarkkuuskomponenteistamukaan lukien suprajohtavat kelakäämit tai erittäin{0}}luotettavat liittimet.
Brinell-kovuus:Lisääntyy suhteessa kylmätyöstöön. C10100 saavuttaa korkeamman kovuuden samalla luonteella puhtaan, oksidivapaan -mikrorakenteensa ansiosta.
Valmistus- ja valmistuskäyttäytyminen
Kupari 110 (C11000, ETP) ja Copper 101 (C10100, OFE) käyttäytyvät samalla tavalla monissa valmistusoperaatioissa, koska molemmat ovat pohjimmiltaan puhdasta kuparia, muttaero hapen ja hiven epäpuhtauksien välillätuottaa merkityksellisiä käytännön kontrasteja muotoilun, koneistuksen ja liitoksen aikana.
Muotoilu ja kylmätyöstö-
Taipuisuus ja taivutettavuus:
Hehkutettu materiaali (O temper):molemmat lajit ovat erittäin sitkeitä ja hyväksyvät tiukat mutkat, syväveto ja voimakas muovaus.
Hehkutettu kupari kestää tyypillisesti hyvin pieniä sisätaivutussäteitä (lähes 0,5–1,0 × levyn paksuus monissa tapauksissa), joten se soveltuu erinomaisesti leimaamiseen ja monimutkaisiin muotoiltuihin osiin.
Kylmä-muokattu luonne (H04, H08 jne.):lujuus kasvaa ja sitkeys laskee luonteen kasvaessa; taivutussäteiden vähimmäissäteitä on lisättävä vastaavasti.
Suunnittelijoiden tulee mitoittaa taivutussäteet ja -fileet luonteen ja suunnitellun jälki{0}}jännitteenpoiston perusteella.
Työkarkaisu ja vedettävyys:
C10100 (OFE)on taipumus kovettua tasaisemmin kylmätyöskentelyn aikana oksidivapaan -mikrorakenteensa vuoksi; tämä tuottaa suuremman saavutettavan lujuuden H-lämpötiloissa ja voi olla edullista osille, jotka vaativat suurempaa mekaanista suorituskykyä vedon jälkeen.
C11000 (ETP)on äärimmäisen anteeksiantavainen progressiivisissa veto- ja leimausoperaatioissa, koska oksidinauhat ovat epäjatkuvia eivätkä tyypillisesti keskeytä muodostumista kaupallisilla jännitystasoilla.
Hehkutus ja palautus:
Uudelleenkiteytyminenkuparille esiintyy suhteellisen alhaisissa lämpötiloissa verrattuna moniin seoksiin; aiemmasta kylmätyöstä riippuen uudelleenkiteytys voi alkaa suunnilleen sisällä150-400 astetta.
Teollinen täysi{0}}hehkutuskäyttää yleisesti lämpötiloja400-650 astettaalue (aika ja ilmapiiri valitaan hapettumisen tai pintakontaminaation välttämiseksi).
Tyhjiökäyttöön tarkoitetut OFE-osat voidaan hehkuttaa inertissä tai pelkistävässä ilmakehässä pinnan puhtauden säilyttämiseksi.
Ekstruusio, valssaus ja langanveto
Langan veto:C11000 on alan standardi suurien-volyymien lankojen ja johtimien valmistukseen, koska siinä yhdistyy erinomainen vedettävyys ja vakaa johtavuus.
C10100:lla on myös-hienoja mittareita, mutta se valitaan, kun alavirran imukykyä tai erittäin{2}}puhtaita pintoja tarvitaan.
Ekstruusio ja valssaus:Molemmat lajikkeet pursottavat ja rullaavat hyvin. OFE:n pinnanlaatu on tyypillisesti parempi-tarkkuusvalssatuissa tuotteissa, koska siinä ei ole oksidisulkeumaa. tämä voi vähentää interdendriittistä repeytymistä tai mikro-kuoppia vaativissa pintakäsittelyissä.
Tyypilliset teolliset sovellukset
C11000 (ETP):
Sähkönjakelukiskot, kaapelit ja liittimet
Muuntajat, moottorit, kojeistot
Arkkitehtoninen kupari ja yleinen valmistus
C10100 (OFE):
Tyhjiökammiot ja ultra-korkeat-tyhjiölaitteet
Elektronisäde-, RF- ja mikroaaltouunikomponentit-
Puolijohteiden valmistus ja kryogeeniset johtimet
Erittäin{0}}luotettava laboratorioinstrumentointi
Yhteenveto:C11000 soveltuu yleiseen sähkö- ja mekaaniseen käyttöön, kun taas C10100 tarvitaan silloin, kuntyhjiöstabiilisuus, minimaaliset epäpuhtaudet tai erittäin{0}}puhdas käsittelyovat välttämättömiä.
Hinta ja saatavuus
C11000:Tämä on tavallinen,{0}}volyymiltaan suuri kuparituote.
Se on yleensähalvempaaja laajemmin tehtaiden ja jakelijoiden varastossa, joten se on oletusvalinta massatuotantoon ja budjetti{0}herkkiin sovelluksiin.
C10100:Kantaa apremium hintalisäjalostusvaiheiden, erityisten käsittelyvaatimusten ja pienempien tuotantomäärien vuoksi.
Se on saatavana, mutta yleensä vainrajoitetut tuotemuodot(patukat, lautaset, levyt valikoiduissa tempereissa) ja vaatii useinpidemmät toimitusajat.
Suurten{0}}volyymien komponenteille, joissa kustannustehokkuus on kriittinen, määritetään yleensä C11000.
Päinvastoin vartenniche-sovelluksiakuten tyhjiö- tai erittäin{0}}puhtaat elektroniset komponentit, C10100:n suorituskykyedut oikeuttavat korkeammat kustannukset.
Kattava vertailu: Kupari 110 vs 101
| Ominaisuus | Copper 110 (C11000, ETP) | Copper 101 (C10100, OFE) | Käytännön vaikutukset |
| Kuparin puhtaus | Suurempi tai yhtä suuri kuin 99,90 % | Suurempi tai yhtä suuri kuin 99,99 % | OFE-kupari tarjoaa erittäin{0}}korkean puhtauden, tärkeää tyhjiössä, korkean-luotettavuuden ja elektronisädesovelluksissa. |
| Happipitoisuus | 0,02–0,04 painoprosenttia | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 0,0005 painoprosenttia | C11000:ssa oleva happi muodostaa oksideja; C10100:n lähes-nolla happi estää oksideihin- liittyviä vikoja. |
| Sähkönjohtavuus | ~100 % IACS | ~101 % IACS | OFE tarjoaa hieman korkeamman johtavuuden, mikä on olennaista tarkkuussähköjärjestelmissä. |
| Lämmönjohtavuus | 390–395 W·m⁻¹·K⁻¹ | 395–400 W·m⁻¹·K⁻¹ | Pieni ero; OFE hieman parempi lämpö{0}}herkissä tai erittäin{1}}tarkkuussovelluksissa. |
| Mekaaniset ominaisuudet (hehkutettu) | Veto 150–210 MPa, venymä 50–65 % | Veto 220–250 MPa, venymä 45–60 % | C11000 muovattavampi; C10100 vahvempi hehkutetussa tai kylmätyöstetyssä{2}}tilassa. |
| Mekaaniset ominaisuudet (kylmä{0}}työstetty H08) | Veto 260–290 MPa, venymä 10–15 % | Veto 340–370 MPa, venymä 10–15 % | C10100 hyötyy korkeammasta työstökovetuksesta erittäin-puhtaan mikrorakenteen ansiosta. |
Valmistus/muovaus |
Erinomainen muovattavuus leimaamiseen, taivutukseen, piirtämiseen | Erinomainen muovattavuus, erinomainen työstökarkaisu ja mittapysyvyys | C11000 soveltuu suurien-volyymien valmistukseen; C10100 mieluiten tarkkuuskomponentteihin tai erittäin{3}}luotettaviin osiin. |
| Liittäminen (juotto/hitsaus) | Flux{0}}juotto; vakiohitsaus | Fluxless-juotto, puhtaammat hitsit, mieluiten elektronisuihku- tai tyhjiöhitsaukseen- | OFE on kriittinen tyhjiö- tai{0}}puhtaussovelluksissa. |
| Tyhjiö/puhtaus | Hyväksytään matalassa/keskipaineisessa tyhjiössä | Vaaditaan UHV:lle, vähäinen kaasutus | OFE valittu erittäin{0}}korkeaan-tyhjiöön tai kontaminaatio{2}}herkkiin ympäristöihin. |
| Kryogeeninen suorituskyky | Hyvä | Erinomainen; vakaa raerakenne, minimaalinen lämpölaajenemisen vaihtelu | OFE mieluiten suprajohtaviin tai{0}}matalien lämpötilojen instrumentointiin. |
| Hinta ja saatavuus | Matala, laajasti varusteltu, useita muotoja | Premium, rajoitetut lomakkeet, pidemmät toimitusajat | Valitse C11000 hinta--herkille-sovelluksille; C10100 erittäin-puhtaisiin erikoissovelluksiin. |
| Teolliset sovellukset | Kiskot, johdot, liittimet, pelti, yleinen valmistus | Tyhjiökammiot, elektronisuihku{0}}komponentit, korkean-luotettavuuden sähköreitit, kryogeeniset järjestelmät | Sovita arvosana käyttöympäristöön ja suorituskykyvaatimuksiin. |
FAQ
Onko C10100 merkittävästi parempi sähköisesti kuin C11000?
Ei. Sähkönjohtavuuden ero on vähäinen (~100 % vs 101 % IACS). Ensisijainen etu onerittäin-alhainen happipitoisuus, joka hyödyttää tyhjiösovelluksia ja korkean{0}}luotettavuuden sovelluksia.
Voidaanko C11000 käyttää tyhjiölaitteistoissa?
Kyllä, mutta sen jäännöshappi voi vapautua kaasusta tai muodostaa oksideja ultra-korkeassa tyhjiössä. C10100 on suositeltava alipainesovelluksiin.
Mikä luokka on vakiona sähkönjakelussa?
C11000 on alan standardi virtakiskoille, liittimille ja yleiselle sähkönjakelulle sen johtavuuden, muovattavuuden ja kustannustehokkuuden ansiosta.
Miten OFE-kupari tulisi määritellä hankinnassa?
Sisällytä UNS C10100- tai EN Cu-OFE-merkintä, happirajat, vähimmäisjohtavuus, tuotteen muoto ja luonne. Pyydä analyysitodistuksia hapen ja kuparin puhtaudesta.
Onko ETP:n ja OFE:n välillä välikuparilaatuja?
Kyllä. On olemassa fosfori-deoksidoituja kuparia ja korkean-johtavuuden muunnelmia, jotka on suunniteltu parantamaan juotettavuutta tai vähentämään vetyvuorovaikutusta. Valinnan tulee vastata hakemuksen vaatimuksia.
miksi valita meidät

miksi valita tuotteemme
Olemme johtava valmistaja ja viejä, joka on erikoistunut kattavaan valikoimaan korkealaatuisia{0}}kuparituotteita, kuten kupariputkia, kuparilevyjä/levyjä, kuparitankoja, kuparitankoja, kuparilankoja ja kupariliuskoja. Edistyneet tuotantolaitoksemme on varustettu uusimmilla--jatkuvien valulinjoilla, suulakepuristimella, kylmävalssaamoilla ja vetokoneilla tarkkuuden ja johdonmukaisuuden varmistamiseksi. Tiukka laadunvalvonta on olennainen osa prosessiamme, joka suoritetaan spektrometreillä materiaalin todentamista varten, vetolujuustesteillä, pyörrevirtatesteillä ja hydrostaattisilla painetesteillä, mikä takaa, että kaikki tuotteemme täyttävät kansainväliset suorituskyky- ja kestävyysstandardit.
Sähköposti:-sales@gneesteel.com







