T1 lwn T2 lwn TU1 lwn TU2
| Gred | Cu Min | Kandungan Oksigen | Bebas Oksigen-? | Terbaik Untuk |
|---|---|---|---|---|
| T1 | 99.97% | <20 ppm | ya | Elektrik-tinggi, kimpalan, kriogenik, vakum |
| T2 | 99.90% | 200-500 ppm | Tidak | Elektrik am, busbar, pembumian, paip |
| TU1 | 99.97% | <10 ppm | ya | Ketulenan ultra-tinggi, semikonduktor, vakum kritikal |
| TU2 | 99.95-99.97% | <20 ppm | ya | Bebas oksigen-dengan kos yang lebih rendah daripada TU1 |
gunaT1untuk menuntut aplikasi yang memerlukan oksigen-kuprum bebas. gunaT2untuk aplikasi standard di mana belanjawan penting. gunaTU1untuk keperluan ketulenan tertinggi. gunaTU2apabila anda memerlukan oksigen-percuma tetapi TU1 terlalu mahal.

Perbandingan komposisi kimia empat gred kuprum
| Elemen (%) maks | T1 | T2 | TU1 | TU2 |
|---|---|---|---|---|
| Kuprum (min %) | 99.97 | 99.90 | 99.97 | 99.95 |
| Oksigen | 0.002 (20 ppm) | 0.05 (500 ppm) | 0.001 (10 ppm) | 0.002 (20 ppm) |
| Fosforus | 0.002 | 0.005 | 0.002 | 0.002 |
| besi | 0.004 | 0.005 | 0.004 | 0.004 |
| memimpin | 0.003 | 0.005 | 0.003 | 0.003 |
| Antimoni | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
| Arsenik | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
| Bismut | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| Jumlah kekotoran (tidak termasuk oksigen) | 0.03 | 0.10 | 0.03 | 0.05 |
T1 dan TU1 mempunyai minimum tembaga yang sama (99.97%)tetapi TU1 mempunyai kawalan oksigen yang lebih ketat (<10 ppm vs <20 ppm)
TU2 mempunyai minimum tembaga yang lebih rendah sedikit (99.95%)daripada T1 dan TU1
T2 mempunyai ketulenan terendah dan oksigen tertinggidaripada empat darjah
Perbezaan kandungan oksigen antara oksigen-bebas dan kuprum standard
| Gred | Kandungan Oksigen | Pengelasan |
|---|---|---|
| TU1 | <10 ppm | Bebas oksigen-(gred tertinggi) |
| TU2 | <20 ppm | Bebas oksigen-. |
| T1 | <20 ppm | Bebas oksigen-(mengikut standard, tetapi sebutan TU adalah lebih ketat) |
| T2 | 200-500 ppm | Tidak bebas-oksigen |
Mengapa kandungan oksigen penting:
Kimpalan:Oksigen menyebabkan keliangan dalam kimpalan. Kimpalan T2 kurang baik. Kimpalan T1, TU1 dan TU2 dengan cemerlang.
Kerosakan hidrogen:Oksigen bertindak balas dengan hidrogen untuk membentuk wap, memecahkan kuprum. T2 terdedah. T1, TU1 dan TU2 selamat.
Perkhidmatan vakum:Oksigen menyumbang kepada keluar gas. T2 mengeluarkan lebih banyak gas. T1, TU1, TU2 keluar gas kurang.
Kekonduksian:Oksigen sedikit mengurangkan kekonduksian. T1, TU1, TU2 mempunyai kekonduksian yang lebih tinggi sedikit daripada T2.
Perbandingan kekonduksian elektrik T1 lwn T2 lwn TU1 lwn TU2
| Gred | Kekonduksian (% IACS) | Nota |
|---|---|---|
| TU1 | Lebih daripada atau sama dengan 101% | Ketulenan tertinggi, kekonduksian tertinggi |
| T1 | Lebih daripada atau sama dengan 101% | Sama seperti TU1 untuk tujuan praktikal |
| TU2 | Lebih daripada atau sama dengan 100% | Biasanya 101% dalam pengeluaran |
| T2 | Lebih daripada atau sama dengan 100% | Minimum 100%, biasa 100-101% |
Untuk busbar yang membawa 1000 amp, T1 atau TU1 menjana kira-kira 1% kurang haba daripada T2. Untuk kebanyakan aplikasi, perbezaan ini boleh diabaikan. Untuk-suis semasa atau sistem kritikal-kecekapan tinggi, ia merupakan kelebihan sebenar.
Perbandingan kekonduksian terma gred tembaga Cina
| Gred | Kekonduksian Terma (W/(m·K)) | Perbezaan daripada T2 |
|---|---|---|
| TU1 | ~391 | +1.5% |
| T1 | ~391 | +1.5% |
| TU2 | ~390 | +1.3% |
| T2 | ~385 | Garis dasar |
Penukar haba yang diperbuat daripada T1 atau TU1 memindahkan kira-kira 1.5% lebih haba daripada yang diperbuat daripada T2. Bagi kebanyakan aplikasi HVAC, perbezaan ini terlalu kecil untuk dikira. Untuk sistem terma berprestasi tinggi-, perbezaan itu boleh mewajarkan kos yang lebih tinggi.
Perbandingan sifat mekanikal T1 T2 TU1 TU2
Keadaan anil (lembut):
| Harta benda | T1 | T2 | TU1 | TU2 |
|---|---|---|---|---|
| Kekuatan tegangan (MPa) | 200-250 | 200-250 | 200-250 | 200-250 |
| Kekuatan hasil (MPa) | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 |
| Pemanjangan (%) | Lebih besar daripada atau sama dengan 30 | Lebih besar daripada atau sama dengan 30 | Lebih besar daripada atau sama dengan 30 | Lebih besar daripada atau sama dengan 30 |
| Kekerasan (HV) | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 |
Separuh-keadaan keras:
| Harta benda | T1 | T2 | TU1 | TU2 |
|---|---|---|---|---|
| Kekuatan tegangan (MPa) | 250-300 | 250-300 | 250-300 | 250-300 |
| Kekuatan hasil (MPa) | 150-200 | 150-200 | 150-200 | 150-200 |
| Pemanjangan (%) | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 |
Keadaan keras:
| Harta benda | T1 | T2 | TU1 | TU2 |
|---|---|---|---|---|
| Kekuatan tegangan (MPa) | 300-360 | 300-360 | 300-360 | 300-360 |
| Kekuatan hasil (MPa) | 250-300 | 250-300 | 250-300 | 250-300 |
| Pemanjangan (%) | 2-6 | 2-6 | 2-6 | 2-6 |
Perbandingan kebolehkimpalan empat gred kuprum
| Gred | Kandungan Oksigen | Kebolehkimpalan | Keperluan untuk Flux | Risiko Keliangan |
|---|---|---|---|---|
| TU1 | <10 ppm | Cemerlang | Tidak | tiada |
| TU2 | <20 ppm | Cemerlang | Tidak | tiada |
| T1 | <20 ppm | Cemerlang | Tidak | tiada |
| T2 | 200-500 ppm | miskin | ya | tinggi |
Mengapa T1, TU1 dan TU2 mengimpal lebih baik:Mereka mengandungi hampir tiada oksigen. Semasa mengimpal, tiada oksigen untuk bertindak balas dengan hidrogen dan membentuk wap air. Ini bermakna tiada keliangan gas, tiada kerosakkan, dan tiada keretakan.
Mengapa T2 mengimpal dengan buruk:T2 mengandungi 200-500 ppm oksigen. Apabila dipanaskan, oksigen itu bertindak balas dengan mana-mana hidrogen yang ada untuk membentuk wap di dalam kolam kimpalan. Hasilnya ialah kimpalan berliang, lemah, rapuh melainkan fluks khas atau gas pelindung digunakan.
Risiko kerosakan hidrogen merentas gred tembaga
Kerosakan hidrogen berlaku apabila oksigen-yang mengandungi kuprum dipanaskan melebihi 400 darjah dalam suasana hidrogen. Hidrogen bertindak balas dengan oksigen untuk membentuk wap air, yang memecahkan kuprum dari dalam.
| Gred | Kandungan Oksigen | Risiko Kerosakan Hidrogen |
|---|---|---|
| TU1 | <10 ppm | tiada |
| TU2 | <20 ppm | tiada |
| T1 | <20 ppm | tiada |
| T2 | 200-500 ppm | tinggi |
Perbandingan harga T1 vs T2 vs TU1 vs TU2
| Gred | Harga Relatif | kenapa |
|---|---|---|
| T2 | Terendah (garis dasar) | Tembaga standard, paling biasa, kos pengeluaran terendah |
| T1 | +10-20% lwn T2 | Ketulenan lebih tinggi, bebas-oksigen |
| TU2 | +15-25% lwn T2 | Bebas oksigen-dengan kawalan proses khusus |
| TU1 | +25-40% lwn T2 | Ketulenan tertinggi, kawalan oksigen paling ketat, isipadu terendah |
Adakah premium berbaloi?
| Jika anda perlukan... | Pilih... | Justifikasi |
|---|---|---|
| Kimpalan | T1 atau TU2 | T2 gagal. Premium adalah wajib. |
| Suasana hidrogen | T1 atau TU2 | T2 gagal. Premium adalah wajib. |
| Perkhidmatan vakum | TU1, TU2 atau T1 | T2 tidak sesuai. |
| Kesucian maksimum | TU1 | Hanya TU1 yang memenuhi spesifikasi tertinggi. |
| elektrik am | T2 | Tiada faedah daripada gred yang lebih tinggi. |
| Projek sensitif-kos | T2 | T1, TU1, TU2 berlebihan. |
Permohonan
Aplikasi T1 (percuma-oksigen ketulenan tinggi-nilai terbaik untuk kegunaan yang paling mencabar):
Bar bas dan suis elektrik{0}}tinggi
Perhimpunan tembaga yang dikimpal
Talian dan peralatan pemindahan kriogenik
Komponen pematerian vakum
Kabel audio-tinggi
Perisai RF dan EMI
Penukar haba yang memerlukan kimpalan
Aplikasi T2 (kuprum standard, terbaik untuk kegunaan umum):
Bar bas elektrik standard (sambungan bolt, tiada kimpalan)
Jalur pembumian dan batang
Paip dan kelengkapan paip
Tembaga seni bina (bumbung, berkelip)
Penukar haba (dipateri atau dipasang secara mekanikal, tidak dikimpal)
Bahagian yang dicop dan dibentuk tanpa keperluan kimpalan
Aplikasi TU1 (ultra-ketulenan tinggi, terbaik untuk aplikasi kritikal):
Peralatan pembuatan semikonduktor
Sistem vakum ultra-tinggi
Komponen aeroangkasa dan pertahanan dengan keperluan ketulenan yang ketat
Peranti perubatan yang memerlukan ketulenan yang diperakui
Instrumen kajian dan pemecut zarah
Mana-mana aplikasi yang 99.99% bersamaan dinyatakan
Aplikasi TU2 (percuma-oksigen pada kos yang lebih rendah daripada TU1):
Pateri vakum (apabila TU1 terlalu mahal)
Pemasangan dikimpal (prestasi yang sama seperti T1)
Aplikasi atmosfera hidrogen
Keperluan tembaga bebas oksigen-tanpa premium TU1
Gantikan ASTM C10200 apabila belanjawan penting
TU1 vs T1 yang mana satu lebih tulen
TU1 dan T1 mempunyai minimum tembaga yang sama (99.97%), tetapi TU1 mempunyai spesifikasi yang lebih ketat.
| Harta benda | T1 | TU1 | Perbezaan |
|---|---|---|---|
| Min kuprum (%) | 99.97 | 99.97 | sama |
| Oksigen maks (ppm) | 20 | 10 | TU1 lebih ketat |
| Jumlah kekotoran maksimum (%) | 0.03 | 0.03 | sama |
| Harga biasa | Lebih rendah | Lebih tinggi | TU1 kos lebih |
Bila hendak memilih TU1 berbanding T1:
Spesifikasi pelanggan anda secara eksplisit memerlukan TU1
Anda memerlukan kandungan oksigen di bawah 10 ppm
Anda bekerja dalam vakum ultra-tinggi
Anda sedang membuat komponen semikonduktor atau aeroangkasa
Belanjawan bukanlah kebimbangan utama
Apabila T1 mencukupi:
Kebanyakan aplikasi kimpalan (oksigen 20 ppm adalah baik)
Kebanyakan pematerian vakum (20 ppm boleh diterima)
Peralatan cryogenic
Elektrik-tinggi
Audio-tinggi
TU2 vs T2 yang mana satu patut anda pilih
| Harta benda | TU2 | T2 |
|---|---|---|
| Min kuprum (%) | 99.95 | 99.90 |
| kandungan oksigen | <20 ppm (oxygen-free) | 200-500 ppm (bukan bebas oksigen) |
| Kebolehkimpalan | Cemerlang | miskin |
| Risiko kerosakan hidrogen | tiada | tinggi |
| Kesesuaian vakum | ya | Tidak |
| harga | Lebih tinggi | Lebih rendah |
Bila hendak memilih TU2:
Anda memerlukan oksigen-kuprum bebas
Anda sedang mengimpal tembaga
Permohonan anda melibatkan atmosfera hidrogen
Anda memerlukan perkhidmatan vakum
TU1 terlalu mahal
Bila hendak memilih T2:
Anda tidak memerlukan -sifat bebas oksigen
Permohonan anda tidak melibatkan kimpalan
Belanjawan adalah kebimbangan utama
Anda sedang membuat bar bas standard atau komponen pembumian
Jadual rujukan silang lengkap gred tembaga Cina
| Gred Cina | Penerangan | Cu Min | Bebas Oksigen-? | ASTM terdekat |
|---|---|---|---|---|
| T1 | Bebas-oksigen ketulenan tinggi-. | 99.97% | ya | C10200 |
| T2 | Tembaga tulen standard | 99.90% | Tidak | C11000 |
| T3 | Tembaga ketulenan-rendah | 99.70% | Tidak | tiada |
| TU1 | Bebas-oksigen ketulenan tinggi-. | 99.97% | Ya (ultra-O) | C10100 |
| TU2 | Kuprum bebas oksigen-. | 99.95% | ya | C10200 |
| TP1 | Fosforus dinyahoksida (P rendah) | 99.90% | Tidak | C12000 |
| TP2 | Fosforus dinyahoksida (P tinggi) | 99.90% | Tidak | C12200 |
| Jika anda perlukan... | Pilih... |
|---|---|
| Ketulenan tertinggi (99.99% bersamaan) | TU1 |
| Bebas oksigen-pada harga yang berpatutan | T1 atau TU2 |
| C10200 bersamaan | T1 atau TU2 |
| C11000 bersamaan | T2 |
| C12200 bersamaan (paip) | TP2 |
| Kimpalan | T1, TU1, TU2 |
| Pateri vakum | TU1, TU2, T1 |
| Bar bas am | T2 |
Soalan Lazim
1. Apakah perbezaan antara T1 dan TU1?
Kedua-duanya mempunyai 99.97% kandungan tembaga minimum, tetapi TU1 mempunyai kawalan oksigen yang lebih ketat: TU1 memerlukan oksigen di bawah 10 ppm, manakala T1 membenarkan sehingga 20 ppm. TU1 juga mempunyai had yang lebih ketat pada beberapa kekotoran. Untuk kebanyakan aplikasi, T1 adalah mencukupi. Untuk aplikasi vakum atau semikonduktor ultra{11}}tinggi, TU1 diperlukan.
2. Apakah perbezaan antara T2 dan TU2?
Ini adalah perbezaan yang besar. T2 mempunyai 99.90% kuprum dan 200-500 ppm oksigen. Ia bukan oksigen-bebas. TU2 mempunyai 99.95% kuprum dan oksigen di bawah 20 ppm. Ia bebas oksigen. TU2 mengimpal dengan cemerlang. Kimpalan T2 kurang baik. TU2 selamat dalam hidrogen. T2 bukan. Mereka adalah bahan yang sama sekali berbeza walaupun nama yang sama.
3. Adakah TU1 lebih baik daripada T1?
Untuk aplikasi yang memerlukan kandungan oksigen terendah mutlak, ya. Untuk kebanyakan aplikasi, tidak. TU1 kos lebih tinggi tetapi memberikan faedah yang hanya penting dalam aplikasi kritikal seperti pembuatan vakum ultra-tinggi atau semikonduktor. Untuk kimpalan, kriogenik atau kegunaan elektrik am, T1 adalah sama baik pada kos yang lebih rendah.
4. Adakah TU2 oksigen-bebas?
Ya, TU2 ialah kuprum bebas-oksigen. Piawaian memerlukan kandungan oksigen di bawah 20 ppm. TU2 direka khusus untuk aplikasi yang memerlukan-sifat bebas oksigen pada kos yang lebih rendah daripada TU1. Ia adalah pilihan yang sangat baik untuk kimpalan, atmosfera hidrogen, dan pematerian vakum.
5. Gred yang manakah mempunyai ketulenan yang paling tinggi?
TU1 mempunyai ketulenan tertinggi dengan 99.97% tembaga minimum dan kawalan kekotoran yang paling ketat, termasuk oksigen di bawah 10 ppm. T1 juga mempunyai 99.97% kuprum minimum tetapi membenarkan oksigen yang lebih tinggi sedikit. TU2 mempunyai 99.95% tembaga minimum. T2 mempunyai 99.90% tembaga minimum.
6. Gred mana yang terbaik untuk kimpalan?
T1, TU1, dan TU2 semuanya sangat baik untuk kimpalan. Mereka mempunyai kandungan oksigen yang sangat rendah, yang menghalang keliangan dan kerapuhan. T2 kurang baik untuk kimpalan. Untuk kebanyakan aplikasi kimpalan, T1 atau TU2 ialah keseimbangan prestasi dan kos terbaik.
7. Gred manakah yang paling murah?
T2 adalah yang paling murah daripada empat gred. Ia adalah kuprum standard dengan ketulenan 99.90% dan tiada keperluan bebas-oksigen. T1 lebih mahal. TU2 lebih mahal daripada T1. TU1 adalah yang paling mahal.
8. Bolehkah TU2 menggantikan T1?
Untuk kebanyakan aplikasi, ya. TU2 mempunyai 99.95% tembaga minimum berbanding T1 99.97%. Perbezaannya sangat kecil. Kedua-duanya bebas oksigen-. Kedua-duanya dikimpal dengan cemerlang. Kedua-duanya selamat dalam hidrogen. TU2 biasanya lebih murah sedikit daripada T1. Bagi kebanyakan pembeli, TU2 ialah kos{14}}pengganti T1 yang berkesan.
9. Bolehkah T2 menggantikan TU2?
Tidak, sama sekali tidak. T2 bukan oksigen-bebas. Ia mengandungi 200-500 ppm oksigen. Jika anda memerlukan sifat bebas oksigen (kimpalan, atmosfera hidrogen, vakum), T2 akan gagal. Jangan gantikan T2 dengan TU2 dalam permohonan yang menuntut.







