מה זה T1 Copper?
נחושת T1 היא אדרגת נחושת מחושלת בטוהר גבוה-מוגדר על ידיתקן לאומי סיני GB/T 5231-2012. תקן זה מפרט את ההרכב הכימי, התכונות המכניות והסובלנות הממדית של נחושת מחושלת וסגסוגות נחושת. במסגרת תקן זה, T1 יושב בראש סדרת הנחושת הטהורה הרגילה.
המפרט החשוב ביותר של נחושת T1 הוא תכולת הנחושת המינימלית שלה של 99.97%.המשמעות היא שעל כל 1,000 קילוגרם של נחושת T1, לא יותר מ-300 גרם יכולים להיות זיהומים. הזיהומים המותרים כוללים אלמנטים כמו זרחן, ברזל, עופרת, אנטימון, ארסן, ביסמוט וחמצן. כל אחד מאלה מוגבל בהחלט לרמות נמוכות מאוד.
כדי להבין היכן מתאים T1 במשפחת הנחושת הטהורה הסינית, הנה ההשוואה המלאה:
| צִיוּן | מינימום תוכן Cu | תוכן חמצן | חמצן-ללא תשלום? | רמת טוהר טיפוסית |
|---|---|---|---|---|
| T1 | 99.97% | < 0.002% (20 ppm) | כֵּן | הֲכִי גָבוֹהַ |
| T2 | 99.90% | 0.02% - 0.05% (200-500 עמודים לדקה) | לֹא | גָבוֹהַ |
| T3 | 99.70% | לא צוין | לֹא | בֵּינוֹנִי |
T1 טהור משמעותית מ-T2.ההבדל של 0.07% בתכולת הנחושת אולי נשמע קטן, אבל ביישומים טכניים, 0.07% זה מייצג את סילוק החמצן וזיהומים מזיקים אחרים. תכולת החמצן של T1 נמוכה פי 10 עד 25 מ-T2. הבדל זה מתורגם ישירות ליתרונות ביצועים אמיתיים.

T1 לעומת T2 מול T3: באיזה כיתה כדאי לבחור?
| נֶכֶס | T1 נחושת | T2 נחושת | T3 נחושת |
|---|---|---|---|
| תכולת נחושת מינימלית | 99.97% | 99.90% | 99.70% |
| תכולת חמצן | < 20 ppm | 200 - 500 עמודים לדקה | לא נשלט |
| סיווג ללא-חמצן | כֵּן | לֹא | לֹא |
| מוליכות חשמלית (% IACS) | גדול או שווה ל-101% | גדול או שווה ל-100% | גדול או שווה ל-98% |
| מוליכות תרמית (W/m·K) | ~391 | ~385 | ~375 |
| סיכון להתפרקות מימן | אַף לֹא אֶחָד | גָבוֹהַ | גָבוֹהַ |
| רְתִיכוּת | מְעוּלֶה | הוגן (דורש שטף) | יָרוּד |
| הוצאת גז בוואקום | נמוך מאוד | לְמַתֵן | גָבוֹהַ |
| עלות יחסית | הֲכִי גָבוֹהַ | בֵּינוֹנִי | הכי נמוך |
בחר נחושת T1 כאשר היישום שלך דורש:
תכונות ללא-חמצן לריתוך, הלחמה או אטמוספרות מימן
מוליכות חשמלית מרבית להעברת כוח-ביעילות גבוהה
שירות שואב אבק שבו לא ניתן לסבול הוצאת גז
טמפרטורות קריוגניות שבהן זיהומים עלולים לגרום להתפרקות
אודיו או מכשור מדוייק-במקומות שבהם הטוהר חשוב
בחר נחושת T2 כאשר:
היישום שלך הוא ניהול חשמל או תרמי סטנדרטי
אינך זקוק למאפיינים ללא-חמצן
אתה לא מרתך את הנחושת (או יכול להשתמש בשטף)
התקציב הוא דאגה והפרמיה של T1 אינה מוצדקת
בחר נחושת T3 כאשר:
היישום אינו-קריטי
העלות הנמוכה ביותר היא הנהג העיקרי
אתה משתמש בנחושת לבנייה בסיסית או לזיוף
מהו המקבילה ASTM של נחושת T1 סינית?
נחושת סינית T1 שווה בערך ל-ASTM C10200 (נחושת ללא חמצן-).
להלן ההשוואה המפורטת בין T1 לדרגות ASTM הרלוונטיות:
| תֶקֶן | צִיוּן | מינימום Cu | תוכן חמצן | חמצן-ללא תשלום? | מוליכות אופיינית |
|---|---|---|---|---|---|
| סינית GB | T1 | 99.97% | < 20 ppm | כֵּן | גדול או שווה ל-101% IACS |
| ASTM | C10100 (OFE) | 99.99% | < 5 ppm | כֵּן | גדול או שווה ל-101% IACS |
| ASTM | C10200 (OF) | 99.95% | < 20 ppm | כֵּן | גדול או שווה ל-100% IACS |
| ASTM | C11000 (ETP) | 99.90% | 200 - 500 עמודים לדקה | לֹא | 100% IACS |
כפי שאתה יכול לראות,T1 יושב בין C10200 ל-C10100מבחינת טוהר. הוא טהור יותר מ-C10200 (99.97% לעומת 99.95%) אבל לא ממש טהור כמו C10100 (99.97% לעומת 99.99%). מבחינת תכולת החמצן, T1 תואם ל-C10200 מתחת ל-20 ppm.
עבור הרוב המכריע של היישומים ההנדסיים, נחושת T1 יכולה להחליף ישירות את C10200 ללא הבדל ביצועים מדיד.זה כולל יישומים כמו:
פסים חשמליים ומתג
פיתולי שנאי
רכיבי הלחמת ואקום
ציוד קריוגני
מכלולים מרותכים
אנשי קשר ומסופים בעלי מוליכות- גבוהה
האם להשתמש ב-T1 כדי להחליף את C10100?זה תלוי. עבור רוב היישומים, ההבדל בין 99.97% ל-99.99% טוהר אינו ניתן לזיהוי בביצועים- בעולם האמיתי. עם זאת, יישומים מסוימים-תובעניים במיוחד - כגון רכיבי מוליכים למחצה או תעופה וחלל מסוימים - עשויים לדרוש באמת 99.99% טוהר של C10100. במקרים אלה, T1 אינו תחליף ישיר. עבור כל השאר, T1 עובד בצורה מושלמת.
הרכב כימי של נחושת T1
| אֵלֵמֶנט | מינימום (%) | מקסימום (%) | טיפוסי (ppm) |
|---|---|---|---|
| נחושת (Cu) | 99.97 | 100 | 999,700+ |
| חמצן (O) | - | 0.002 (20 עמודים לדקה) | < 15 |
| זרחן (P) | - | 0.002 | < 10 |
| ברזל (Fe) | - | 0.004 | < 20 |
| עופרת (Pb) | - | 0.003 | < 10 |
| אנטימון (Sb) | - | 0.002 | < 5 |
| ארסן (אס) | - | 0.002 | < 5 |
| ביסמוט (בי) | - | 0.001 | < 3 |
| סך כל הזיהומים (לא כולל חמצן) | - | 0.03 | < 300 |
התכולת חמצן נמוכה במיוחד(מתחת ל-20 עמודים לדקה) הוא מה שנותן ל-T1 את הסיווג ללא החמצן שלו-. זהו ההבדל החשוב ביותר בין T1 לדרגות נמוכות יותר כמו T2.
הרמות נמוכות מאוד של עופרת, ביסמוט ואנטימוןלהבטיח יכולת עבודה חמה טובה ולמנוע שבירות. אלמנטים אלה יכולים להפריד בגבולות התבואה ולגרום לסדקים במהלך יצירה חמה או ריתוך.
התכולת זרחן נמוכהבולט. כמה נחושות אחרות ללא-חמצן מוסיפות זרחן כמסיר חמצון, אבל T1 משיגה הסרת חמצן ללא שאריות זרחן משמעותיות. זה עוזר לשמור על מוליכות מקסימלית.
מוליכות חשמלית של נחושת T1
לנחושת T1 יש מוליכות חשמלית גדולה או שווה ל-101% IACS ב-20 מעלות.
| חוֹמֶר | מוליכות (% IACS) | יחסית ל-T1 |
|---|---|---|
| T1 נחושת | גדול או שווה ל-101% | קו בסיס |
| C10200 (ASTM OF) | גדול או שווה ל-100% | מעט נמוך יותר |
| C11000 (ASTM ETP) | 100% | מעט נמוך יותר |
| T2 נחושת | גדול או שווה ל-100% | מעט נמוך יותר |
| כסף טהור | 105% | ~4% גבוה יותר |
| אלומיניום (טהור) | 61% | 40% פחות |
| פליז (70/30) | ~28% | ~72% נמוך יותר |
אם אתה מחליף את C10200 או C11000 ב-T1, לא תאבד מוליכות - תרוויח כמות קטנה. אם אתה מעצב מערכת חדשה, אתה יכול להשתמש ב-T1 בביטחון בדירוגי עוצמה סטנדרטיים.
מוליכות תרמית של נחושת T1
לנחושת T1 יש מוליכות תרמית של כ-391 W/(m·K) ב-20 מעלות.
| חוֹמֶר | מוליכות תרמית (W/(m·K)) | יחסית ל-T1 |
|---|---|---|
| T1 נחושת | ~391 | קו בסיס |
| כֶּסֶף | 429 | ~10% גבוה יותר |
| C11000 נחושת | ~385 | 1.5% פחות |
| אלומיניום 6061 | 167 | ~57% נמוך יותר |
| פליז 70/30 | 120 | ~69% נמוך יותר |
| נירוסטה 304 | 15 | ~96% נמוך יותר |
עבור יישומי מחליף חום, ההבדל בין T1 לנחושת רגילה הוא קטן אך אמיתי. למחליף חום העשוי מ-T1 יהיה העברת חום טובה יותר בכ-1.5% מאשר מחליף חום מ-C11000. זה יכול לאפשר עיצובים מעט קטנים יותר או ביצועים מעט טובים יותר.
עבור יישומים קריוגניים, מוליכות תרמית הופכת קריטית עוד יותר. בטמפרטורות נמוכות, המוליכות התרמית של נחושת טהורה למעשה עולה, בעוד שרוב החומרים האחרים רואים את המוליכות התרמית שלהם יורדת. הטוהר הגבוה של T1 מבטיח מוליכות תרמית מקסימלית בטמפרטורות קריוגניות.
עבור רוב היישומים התרמיים, נחושת T2 מספיקה. השתמש ב-T1 כאשר אתה צריך כל פיסת ביצועים תרמיים, כאשר אתה גם מרתך את הנחושת, או כאשר אתה פועל בטמפרטורות קריוגניות.
מאפיינים מכניים של נחושת T1
התכונות המכניות של נחושת T1 תלויות במידה רבה במצב המזג שלה. נחושת מסופקת לעתים קרובות באחד מכמה מזגים: חישול (רך), חצי-קשה או קשה. המזג מושג באמצעות עבודה קרה (גלגול או שרטוט) לאחר חישול.
נחושת T1 מחושלת (רכה).
זהו המצב השכיח ביותר עבור נחושת T1. במצב חישול, הנחושת רכה, רקיעה וקלה ליצירה.
| נֶכֶס | ערך (חישול) |
|---|---|
| חוזק מתיחה | 200 - 250 MPa (29 - 36 ksi) |
| חוזק תפוקה (היסט של 0.2%) | 40 - 60 MPa (6 - 9 ksi) |
| התארכות (ב-50 מ"מ) | גדול או שווה ל-30% |
| קשיות (Vickers, HV) | 40 - 60 |
| מודול אלסטיות | 115 - 130 GPa (16.7 - 18.9 msi) |
חצי-נחושת T1 קשיחה
לאחר עבודה קרה מתונה, נחושת T1 הופכת חזקה יותר אך פחות רקיעה.
| נֶכֶס | ערך (חצי-קשה) |
|---|---|
| חוזק מתיחה | 250 - 300 MPa (36 - 44 ksi) |
| חוזק תפוקה (היסט של 0.2%) | 150 - 200 MPa (22 - 29 ksi) |
| התארכות (ב-50 מ"מ) | 10% - 20% |
| קשיות (Vickers, HV) | 70 - 90 |
קשיח (Full Hard) T1 Copper
לאחר עבודה קרה משמעותית, נחושת T1 משיגה את החוזק הגבוה ביותר שלה אך את המשיכות הנמוכה ביותר.
| נֶכֶס | ערך (קשה) |
|---|---|
| חוזק מתיחה | 300 - 360 MPa (44 - 52 ksi) |
| חוזק תפוקה (היסט של 0.2%) | 250 - 300 MPa (36 - 44 ksi) |
| התארכות (ב-50 מ"מ) | 2% - 6% |
| קשיות (Vickers, HV) | 90 - 110 |
כיצד לבחור את המזג הנכון:
חישול:בחר זאת עבור ציור עמוק, הטבעה מורכבת, כיפוף, או כל יישום שבו הנחושת תיווצר לצורות מורכבות. נחושת מחושלת היא רכה ולא תיסדק במהלך היווצרות.
חצי-קשה:בחר את זה לייצור כללי שבו יש צורך בחוזק מתון אך עדיין נדרשת צורה מסוימת. נחושת חצי-קשיחה מחזיקה את צורתה טוב יותר מאשר חישול ועדיין מאפשרת כיפוף.
קָשֶׁה:בחר זאת עבור יישומים הדורשים חוזק ונוקשות מרביים, כגון מגעי קפיצים או פסים מבניים שחייבים לעמוד בפני סטיה. לא ניתן לכופף בחדות נחושת קשה מבלי להיסדק.
מאפיינים פיזיים של נחושת T1
| נֶכֶס | עֵרֶך |
|---|---|
| צפיפות (ב-20 מעלות) | 8.94 גרם/ס"מ³ (0.323 lb/in³) |
| נקודת התכה | 1083 מעלות (1981 מעלות F) |
| קיבולת חום ספציפית | 0.385 J/(g·K) ב-20 מעלות |
| מקדם התפשטות תרמית | 17.0 × 10⁻⁶ /K (20-300 מעלות) |
| התנגדות חשמלית (ב-20 מעלות) | פחות או שווה ל-0.01707 Ω·mm²/m |
| דיפוזיות תרמית | ~115 מ"מ לשנייה |
למה המאפיינים האלה חשובים:
הצפיפות של 8.94 גרם/ס"מ³שימושי לחישובי משקל. אם אתם מתכננים פס אוטובוס שיורכב על מבנה, עליכם לקחת בחשבון את המשקל. נחושת כבדה - בערך פי 8.9 ממשקל המים.
הנקודת התכה של 1083 מעלותהוא גבוה מספיק עבור רוב היישומים אך נמוך מספיק כדי להפוך את ההלחמה וההלחמה לפשוטה. הלחמה מתרחשת בדרך כלל ב-600-800 מעלות, הרבה מתחת לנקודת ההיתוך.
המקדם התפשטות תרמית של 17 ppm/Kכלומר הנחושת מתרחבת בערך 0.017% לכל מעלה צלזיוס של עליית טמפרטורה. עבור פס באורך -מטר אחד שמתחמם מ-20 מעלות ל-80 מעלות, ההתרחבות תהיה בערך 1 מ"מ. יש לקחת בחשבון את זה במערכות הרכבה.
צורות זמינות של נחושת T1
נחושת T1 מיוצרת במגוון צורות כדי להתאים לשיטות ייצור ושימושים סופיים שונים.
| טוֹפֶס | עובי / גודל אופייני | רוֹחַב | יישומים נפוצים |
|---|---|---|---|
| דַף | 0.5 מ"מ - 20 מ"מ | עד 1200 מ"מ | הטבעה, מיגון, אטמים, פנלים |
| צַלַחַת | 20 מ"מ - 100 מ"מ+ | עד 1200 מ"מ | פס, לוחות מחליף חום, מבניים |
| לְהִתְפַּשֵׁט | 0.1 מ"מ - 5 מ"מ | עד 600 מ"מ | פיתולי שנאי, מחברים גמישים |
| סְלִיל | 0.1 מ"מ - 3 מ"מ | עד 600 מ"מ | הטבעה-בנפח גבוה, ייצור מתמשך |
| מוט עגול | 1 מ"מ - 100 מ"מ קוטר | - | חלקים מעובדים, מגעים, מסופים |
| מוט מרובע | 2 מ"מ - 50 מ"מ | - | פס, רכיבים מעובדים |
| בר שטוח | 2 מ"מ - 50 מ"מ עובי x 10 מ"מ - 200 מ"מ רוחב | - | פס, הארקה, מבני |
| צינור (ללא תפר) | 3 מ"מ - 200 מ"מ OD, 0.5 מ"מ - 10 מ"מ קיר | - | סלילי מחליף חום, מכשור |
| מִקטֶרֶת | קטרים גדולים יותר, קירות כבדים יותר | - | קווי העברה קריוגניים, צנרת תעשייתית |
| פס אוטובוס מותאם אישית | כל מידות לכל ציור | - | חלוקת חשמל, מתג, לוחות פאנלים |
סובלנות וגימור פני השטח:
סובלנות סטנדרטיות עוקבות אחר GB/T 5231, אשר דומה במידה רבה ל-ASTM B152 עבור גיליון ורצועה. עבור יישומים קריטיים, לעתים קרובות ניתן לנהל משא ומתן עם ספקים על סובלנות הדוקה יותר. גימור פני השטח הוא בדרך כלל גימור טחינה (כ-מתגלגל), אלא אם צוין אחרת. ניתן לקבל גימורים בהירים, מלוטשים או אחרים על פי בקשה.
יישומים של T1 Copper
רכיבי חשמל-מתקדמים
T1 copper של מוליכות IACS גדולה או שווה ל-101% הופכת אותו לאידיאלי עבור יישומים שבהם יעילות חשמלית חשובה. השימושים הנפוצים כוללים:
פסי זרם- גבוהיםבמתקנים ולוחות פאנלים
מגעים חשמלייםשבו התנגדות נמוכה היא קריטית
פיתולי שנאיעבור שנאים-ביעילות גבוהה
רצועות הארקהעבור ציוד אלקטרוני רגיש
מחברים גמישיםעשוי מרצועת T1 למינציה
הלחמת ואקום וצינורות אלקטרונים
יציאת הגזים הנמוכה ומאפייני ההרטבה המצוינים של נחושת T1 הופכים אותו לחומר המועדף עבור:
צינורות אלקטרונים(קליסטרונים, מגנטרונים, צינורות גל נודדים)
רכיבי צינור רנטגן-
הזנות ואקום
רכיבי תא ואקום גבוהים-
מפוח מרותך
ציוד קריוגני
נחושת T1 שומרת על תכונותיה בטמפרטורות נמוכות מאוד, מה שהופך אותה מתאימה ל:
קווי העברת חנקן נוזלי(77K, -196 מעלות)
קווי העברת הליום נוזלי(4K, -269 מעלות)
רכיבי קריוסטט
ראשים קרים לקריאוקולרים
רצועות תרמיותלמערכות קריוגניות
כבלי אודיו-מתקדמים
בשוק האודיו הגבוה-, מאמינים שטוהר הנחושת משפיע על איכות הצליל. אמנם ניתן להתווכח על היתרונות ההנדסיים של נחושת בטוהר- גבוה עבור תדרי שמע, אבל השוק דורש זאת.נחושת T1 משמשת עבור:
כבלי רמקולים HiFi
חיבורים וכבלי RCA
כבלי אוזניות
חיווט פנימי במגברים-מתקדמים
כבלי פונו
מיגון RF ו-EMI
המוליכות הגבוהה ויכולת הצורה הטובה של נחושת T1 הופכים אותה יעילה עבור:
מארזי מיגון RFעבור מכשירים אלחוטיים
אטמי EMI(בצורת רצועה)
פחיות מיגוןעבור אלקטרוניקה רגישה
בדיקת ביטנות מארז
מחליפי חום וניהול תרמי
המוליכות התרמית הגבוהה של נחושת T1 היא בעלת ערך עבור:
מחליפי חום HVAC(כאשר נדרש ריתוך)
צלחות קירורעבור אלקטרוניקת כוח
צינורות חום(פתיליות נחושת בטוהר-גבוהה)
ליבות רדיאטורעבור יישומים-בעלי ביצועים גבוהים
גופי קירור לד
שאלות נפוצות
1. מהי נחושת T1?
נחושת T1 היא תקן נחושת טהור סינית GB עםמינימום 99.97% תכולת נחושתותכולת חמצן מתחת ל-20 ppm, מה שהופך אותו ל-נחושת ללא-חמצן. זוהי דרגת הנחושת הרגילה ברמת הטוהר- הגבוהה ביותר בסטנדרטים סיניים, והיא מעל T2 (99.90%) ו-T3 (99.70%). T1 משמש ליישומים תובעניים כמו רכיבים חשמליים-מתקדמים, הלחמת ואקום, ציוד קריוגני וכבלי אודיו-מתקדמים.
2. האם חמצן נחושת T1-ללא?
כן, נחושת T1 היא ללא-חמצן.התקן הסיני GB/T 5231 דורש נחושת T1תכולת חמצן מתחת ל-0.002% (20 ppm), העונה על ההגדרה הבינלאומית של נחושת -נטולת חמצן. זה דומה ל-ASTM C10200. להיות נקי מחמצן פירושו נחושת T1לא יסבול משבירת מימןכאשר הוא נחשף לאטמוספירות מימן-בטמפרטורה גבוהה, והוא מציעיכולת ריתוך טובה יותר והוצאת גז נמוכה יותרמאשר דרגות נחושת אלקטרוליטית כמו T2 או C11000.
3. מהי המקבילה ASTM לנחושת סינית T1?
נחושת סינית T1 היאשווה בערך ל-ASTM C10200 (נחושת ללא חמצן-). ל-T1 יש 99.97% תכולת נחושת מינימלית ואילו ל-C10200 יש 99.95% מינימום. לשניהם תכולת חמצן מתחת ל-20 ppm. עבור הרוב המכריע של היישומים ההנדסיים - כולל פסים, פיתולי שנאים, רכיבי ואקום וציוד קריוגני -T1 יכול להחליף ישירות את C10200 ללא הבדל ביצועים מדיד. אם אתה צריך עוד יותר טוהר, C10100 (99.99%) יהיה השלב הבא למעלה, אבל T1 כבר מספיק עבור רוב הדרישות הטכניות.
4. האם נחושת T1 יכולה להחליף את C11000?
כן, אבל זה מוגזם עבור רוב יישומי C11000.ל-T1 ישטוהר גבוה יותר (99.97% לעומת 99.90%)ומוליכות טובה יותר (גדולה או שווה ל-101% IACS לעומת 100% IACS)מ-C11000. עם זאת, C11000 היא נחושת אלקטרוליטית עם תכולת חמצן גבוהה (200-500 ppm), בעוד ש-T1 נטול חמצן.השתמש ב-T1 כאשר אתה זקוק למאפיינים ללא-חמצן- כגון לריתוך, הלחמה בוואקום או אטמוספרות מימן. עבור יישומי חשמל כלליים שבהם C11000 עובד מצוין,נחושת T2 (99.90%) היא תחליף ישיר-חסכוני יותר.
5. מה ההבדל בין נחושת T1 ו-T2?
טוהר ותכולת חמצן הם שני ההבדלים העיקריים.ל-T1 יש99.97% תכולת נחושת מינימליתוהואללא-חמצן (<20 ppm oxygen). ל-T2 יש99.90% תכולת נחושת מינימליתוהואלא-ללא חמצן(הוא מכיל 200-500 ppm חמצן). המשמעות היא ש-T1 מציעהמוליכות גבוהה יותר (גדולה או שווה ל-101% IACS לעומת 100% IACS) , יכולת ריתוך טובה יותר, אין סיכון להתפרקות מימן, ויציאת גז נמוכה יותר בוואקום. עם זאת, T2 כןחסכוני יותר(בדרך כלל 10-20% פחות יקר) ועובד בצורה מושלמת עבור יישומי חשמל כלליים, אינסטלציה ואדריכלות.בחר T1 עבור יישומים טכניים תובעניים. בחר T2 לשימוש כללי רגיש-לתקציב.
6. למה משמשת נחושת T1?
נחושת T1 משמשתיישומים-מתקדמים הדורשים טוהר ומאפיינים ללא-חמצן. השימושים הנפוצים כוללים:רכיבים חשמליים-מתקדמים(פסים, מגעים, פיתולי שנאים),הלחמת ואקום(שפופרות אלקטרונים, רכיבי ואקום, צינורות רנטגן),-ציוד קריוגני(קווי העברת חנקן נוזלי והליום נוזלי),כבלי אודיו-מתקדמים(כבלים ומחברי רמקול HiFi),מיגון RF ו-EMI, מחליפי חוםשבו נדרש ריתוך, ומכשור מדויק. אם היישום שלך כולל ריתוך, אטמוספרות מימן, שירות ואקום או טמפרטורות קריוגניות, T1 הוא בחירה מצוינת.
7. מהי המוליכות החשמלית של נחושת T1?
T1 נחושת ישמוליכות חשמלית גדולה או שווה ל-101% IACS ב-20 מעלות. זֶהוּגבוה יותר מנחושת אלקטרוליטית סטנדרטית C11000(100% IACS) וניתן להשוות לנחושת-ללא חמצן אחרות כמו C10200. המוליכות הגבוהה מגיעה מה-99.97% טוהר וזיהומים נמוכים במיוחד. למטרות מעשיות, פס T1 הנושא 1000 אמפר יפיק כ-1% פחות חום מאשר פס מקביל של C11000. עבור רוב היישומים ההבדל הזה קטן, אבל עבור עיצובים רגישים-זרם או יעילות- גבוהים, זהו יתרון אמיתי.
8. האם ניתן לרתך נחושת T1?
כן, לנחושת T1 יש יכולת ריתוך מעולה.שֶׁלָהתכולת חמצן נמוכההיא הסיבה המרכזית. בניגוד לנחושת אלקטרוליטית (T2, C11000), המכילה 200-500 ppm חמצן ועלולה לסבול משבירות מימן ונקבוביות במהלך הריתוך, האופי נטול החמצן של T1 מאפשרריתוכים נקיים, חזקים, רקיעים. זה מתאים לריתוך TIG, ריתוך MIG, ריתוך התנגדות והלחמה. לקבלת התוצאות הטובות ביותר, השתמש במתכות מילוי מתאימות (כגון חומר מילוי נחושת משוחרר מחמצן ERCu) ופעל לפי נוהלי ריתוך סטנדרטיים עבור נחושת נטולת חמצן-. אין צורך בשטף מיוחד, אם כי גז מגן מומלץ.
9. באילו צורות ניתן להשיג נחושת T1?
נחושת T1 זמינה במגוון רחב של צורות:גיליון וצלחת(עובי 0.5 מ"מ עד 100 מ"מ+),רצועה וסליל(עובי 0.1 מ"מ עד 5 מ"מ),מוט עגול(קוטר 1 מ"מ עד 100 מ"מ),מוט מרובע(2 מ"מ עד 50 מ"מ),בר שטוח(מידות מותאמות אישית),צינור וצינור(גדלים שונים), ופס אוטובוס מותאם אישית(כל מידות לכל ציור).סדין, רצועה, מוט ומסוט הם הצורות הפופולריות ביותר.רוב הספקים יכולים לחתוך לפי מידה או לייצר מידות מותאמות אישית. המזג הסטנדרטי הוא חישול (רך), אך חצי-קשה וקשה זמינים לפי בקשה.
10. האם נחושת T1 מתאימה ליישומים קריוגניים?
כן, נחושת T1 מתפקדת מצוין בטמפרטורות קריוגניות.בניגוד למתכות רבות שהופכות לשבירות בטמפרטורות נמוכות, נחושתאינו עובר מעבר רקיע-ל-שביר. T1 מתחזקמוליכות חשמלית טובה, מוליכות תרמית גבוהה וקשיחות מעולהאפילו בטמפרטורות חנקן נוזלי (-196 מעלות) וטמפרטורות הליום נוזלי (-269 מעלות). למעשה, המוליכות התרמית של נחושת טהורה עולה ככל שהטמפרטורה יורדת, ומגיעה לערכים גבוהים מאוד בטמפרטורות קריוגניות. זה הופך את T1 לחומר מועדף עבור קווי העברה קריוגניים, ראשים קרים, רצועות תרמיות וציוד אחר בטמפרטורה נמוכה.







