Blacha miedziana
Wprowadzenie do produktu
Arkusz miedziany jest wykonany z miedzi elektrolitycznej, poprzez obróbkę wlewkami, walcowanie na gorąco, walcowanie na zimno, obróbkę cieplną, czyszczenie powierzchni, cięcie, wykańczanie, a następnie pakowanie. Materiał ma doskonałe przewodnictwo cieplne i elektryczne, elastyczną ciągliwość i dobrą odporność na korozję. Jest szeroko stosowany w przemyśle elektrycznym, motoryzacyjnym, komunikacyjnym, sprzętowym, dekoracyjnym i innych.
Główne parametry techniczne
1-1 Skład chemiczny
Stop NIE. | Skład chemiczny (%,Maks.) | ||||||||||||
Cu+Ag | P | Bi | Sb | As | Fe | Ni | Pb | Sn | S | Zn | O | Zanieczyszczenie | |
T1 | 99,95 | 0,001 | 0,001 | 0,002 | 0,002 | 0,005 | 0,002 | 0,003 | 0,002 | 0,005 | 0,005 | 0,02 | 0,05 |
T2 | 99,90 | --- | 0,001 | 0,002 | 0,002 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,002 | 0,005 | 0,005 | 0,06 | 0,1 |
TU1 | 99,97 | 0,002 | 0,001 | 0,002 | 0,002 | 0,004 | 0,002 | 0,003 | 0,002 | 0,004 | 0,003 | 0,002 | 0,03 |
TU2 | 99,95 | 0,002 | 0,001 | 0,002 | 0,002 | 0,004 | 0,002 | 0,004 | 0,002 | 0,004 | 0,003 | 0,003 | 0,05 |
TP1 | 99,90 | --- | 0,002 | 0,002 | --- | 0,01 | 0,004 | 0,005 | 0,002 | 0,005 | 0,005 | 0,01 | 0,1 |
TP2 | 99,85 | --- | 0,002 | 0,002 | --- | 0,05 | 0,01 | 0,005 | 0,01 | 0,005 | --- | 0,01 | 0,15 |
1-2 Tabela stopów
Nazwa | Chiny | ISO | ASTM | JIS |
Czysta miedź | T1,T2 | Cu-FRHC | C11000 | C1100 |
miedź beztlenowa | TU1 | ------ | C10100 | C1011 |
TU2 | Cu-OF | C10200 | C1020 | |
miedź odtleniona | TP1 | Cu-DLP | C12000 | C1201 |
TP2 | Cu-DHP | C12200 | C1220 |
1-3 Funkcje
1-3-1Specyfikacja mm
Nazwa | Stop (Chiny) | Hartować | Rozmiar (mm) | ||
Grubość | Szerokość | Długość | |||
Blacha miedziana | T2/TU2 | Wysokość 1/4H | 0,3~0,49 | 600 | 1000~2000 |
0,5~3,0 | 600~1000 | 1000~3000 |
Znak hartowania: O. Miękki; 1/4H. 1/4 Twardy; 1/2H. 1/2 Twardy; H. Twardy; EH. Ultratwardy; R. Walcowany na gorąco.
1-3-2 Jednostka tolerancji: mm
Grubość | Szerokość | |||||
Grubość dopuszczalna odchylenie± | Szerokość Dopuszczalna Odchylenie± | |||||
<400 | <600 | <1000 | <400 | <600 | <1000 | |
0,5~0,8 | 0,035 | 0,050 | 0,080 | 0,3 | 0,3 | 1,5 |
0,8~1,2 | 0,040 | 0,060 | 0,090 | 0,3 | 0,5 | 1,5 |
1,2~2,0 | 0,050 | 0,080 | 0,100 | 0,3 | 0,5 | 2,5 |
2,0~3,2 | 0,060 | 0,100 | 0,120 | 0,5 | 0,5 | 2,5 |
1-3-3Wydajność mechaniczna:
Stop | Hartować | Wytrzymałość na rozciąganie N/mm2 | Wydłużenie ≥% | Twardość HV | ||
T1 | T2 | M | (O) | 205-255 | 30 | 50-65 |
TU1 | TU2 | Y4 | (1/4 godziny) | 225-275 | 25 | 55-85 |
TP1 | TP2 | Y2 | (1/2 godziny) | 245-315 | 10 | 75-120 |
|
| Y | (H) | ≥275 | 3 | ≥90 |
Znak hartowania: O. Miękki; 1/4H. 1/4 Twardy; 1/2H. 1/2 Twardy; H. Twardy; EH. Ultratwardy; R. Walcowany na gorąco.
1-3-4 Parametry elektryczne:
Stop | Przewodność/%IACS | Współczynnik oporu/Ωmm2/m |
T1 T2 | ≥98 | 0,017593 |
TU1 TU2 | ≥100 | 0,017241 |
TP1 TP2 | ≥90 | 0,019156 |
1-3-4 Parametry elektryczne
