Brève introduction :
Le cuivre rouge est du cuivre pur, également connu sous le nom de cuivre. La densité du cuivre pur est de 8,969 g/cm3 et le point de fusion est de 1083 °C. Il possède une bonne conductivité et conductivité thermique, une excellente plasticité, et est facile à traiter sous pression à chaud et à froid. Il est largement utilisé dans la fabrication de fils, de câbles, de brosses, de cuivre gravé par électro-étincelage et d'autres produits nécessitant une bonne conductivité.
Le cuivre n'est dépassé que par l'argent en termes de conductivité et de conductivité thermique, et est largement utilisé dans la fabrication de dispositifs conducteurs et thermoconducteurs. Le cuivre présente une bonne résistance à la corrosion dans l'atmosphère, l'eau de mer, certains acides non oxydants (acide chlorhydrique, acide sulfurique dilué), les alcalis, les solutions salines et une variété d'acides organiques (acide acétique, acide citrique), et est utilisé dans l'industrie chimique. De plus, le cuivre possède une bonne soudabilité et peut être transformé en produits semi-finis et finis par traitement à froid et thermoplastique. Dans les années 1970, la production de cuivre a dépassé celle des autres alliages de cuivre.
Propriétés du cuivre
1. Performance générale
Le cuivre est une sorte de cuivre relativement pur, qui peut être généralement considéré comme du cuivre pur. Il possède une bonne conductivité et plasticité, mais sa résistance et sa dureté sont moindres. Le cuivre possède une excellente conductivité thermique, ductilité et résistance à la corrosion. Les impuretés présentes en traces dans le cuivre ont un impact important sur la conductivité et la conductivité thermique du cuivre. Le titane, le phosphore, le fer et le silicium réduisent considérablement la conductivité, tandis que le cadmium et le zinc ont peu d'effet. Le soufre, le sélénium et le tellure ont une faible solubilité solide dans le cuivre et peuvent former des composés fragiles avec le cuivre, qui ont peu d'effet sur la conductivité, mais peuvent réduire la plasticité de traitement.
Le cuivre présente une bonne résistance à la corrosion dans l'atmosphère, l'eau de mer, certains acides non oxydants (acide chlorhydrique, acide sulfurique dilué), les alcalis, les solutions salines et une variété d'acides organiques (acide acétique, acide citrique), et est utilisé dans l'industrie chimique. De plus, le cuivre possède une bonne soudabilité et peut être transformé en produits semi-finis et finis par traitement à froid et thermoplastique. Dans les années 1970, la production de cuivre a dépassé celle des autres alliages de cuivre.
2. Propriété physique
Les impuretés présentes en traces dans le cuivre ont un impact important sur la conductivité et la conductivité thermique du cuivre. Le titane, le phosphore, le fer et le silicium réduisent considérablement la conductivité, tandis que le cadmium et le zinc ont peu d'effet. L'oxygène, le soufre, le sélénium et le tellure ont une faible solubilité solide dans le cuivre et peuvent former des composés fragiles avec le cuivre, qui ont peu d'effet sur la conductivité, mais peuvent réduire la plasticité de traitement. Lorsque le cuivre ordinaire est chauffé dans une atmosphère réductrice contenant de l'hydrogène ou du monoxyde de carbone, l'hydrogène ou le monoxyde de carbone réagit facilement avec l'oxyde cuivreux (Cu2O) aux joints de grains pour produire de la vapeur d'eau ou du dioxyde de carbone à haute pression, ce qui peut provoquer la rupture du cuivre. Ce phénomène est souvent appelé « maladie de l'hydrogène » du cuivre. L'oxygène est nocif pour la soudabilité du cuivre. Le bismuth ou le plomb forment un eutectique avec le cuivre à basse température de fusion, ce qui rend le cuivre fragile ; tandis que le bismuth fragile se distribue en film mince aux joints de grains, ce qui rend le cuivre fragile. Le phosphore peut réduire considérablement la conductivité du cuivre, mais il peut améliorer la fluidité du liquide de cuivre et la soudabilité. Des quantités appropriées de plomb, de tellure et de soufre peuvent améliorer l'usinabilité. La résistance à la traction à température ambiante de la feuille de cuivre recuite est de 22 à 25 kg/mm 2, l'allongement est de 45 à 50 %, et la dureté Brinell (HB) est de 35 à 45.
La conductivité thermique du cuivre pur est de 386,4 w/(m.k)
Objectif
L'utilisation du cuivre est beaucoup plus large que celle du fer pur. Chaque année, 50 % du cuivre est électrolysé en cuivre pur pour être utilisé dans l'industrie électrique. Le cuivre mentionné ici doit être très pur. Il contient plus de 99,95 % de cuivre. Une très petite quantité d'impuretés, en particulier le phosphore, l'arsenic et l'aluminium, réduira considérablement la conductivité du cuivre. Il est principalement utilisé pour fabriquer des équipements électriques tels que des générateurs, des barres omnibus, des câbles, des appareillages de commutation, des transformateurs, des échangeurs de chaleur, des tuyaux, des collecteurs à plaques plates de dispositifs de chauffage solaire et d'autres dispositifs de conduction thermique. La teneur en oxygène dans le cuivre (qui est facile à mélanger avec une petite quantité d'oxygène dans la fusion du cuivre) a une grande influence sur la conductivité. Le cuivre utilisé dans l'industrie électrique doit être du cuivre sans oxygène. De plus, les impuretés telles que le plomb, l'antimoine et le bismuth ne peuvent pas lier les cristaux de cuivre, ce qui entraîne une fragilité à chaud et affecte le traitement du cuivre pur. Ce type de cuivre pur de haute pureté est généralement raffiné par électrolyse : le cuivre impur (c'est-à-dire le cuivre brut) est utilisé comme anode, le cuivre pur comme cathode et une solution de sulfate de cuivre comme électrolyte. Lorsque le courant passe, le cuivre impur sur l'anode fond progressivement et le cuivre pur se dépose progressivement sur la cathode. La pureté du cuivre obtenu par ce raffinage peut atteindre 99,99 %.
Le cuivre est également utilisé dans les bagues de court-circuit des moteurs, les inducteurs de chauffage électromagnétique, et les composants électroniques haute puissance, les bornes de câblage, etc.
Le cuivre est également utilisé dans les portes, les fenêtres, les accoudoirs et autres meubles et décorations.
Détails
| Matériau : Cuivre rouge T2 |
| Taille : Personnaliser |
| Article : |
| Nom du produit : Cuivre sans oxygène |
| Épaisseur : 2,5 mm |
| Largeur : 18 mm |
| Longueur : 90 mm |
| Caractéristique : Excellente conductivité électrique |
| Finition : Plaque avec nickel |
| Utilisation : Industrie de l'énergie électrique pour la connexion de conducteurs. |
Paramètres techniques :
| Épaisseur×Largeur (mm) | 1,5 -20× (15-500) |
| Teneur en cuivre | 99,98% |
| Densité (g/cm³) | 8,9 |
| Résistivité (Ωmm²/m) | 0,018 |
| Résistance à la traction (MPa) | ≥250 |
| Allongement ( %) | 45-50% |
| Point de fusion | 1083℃ |
Types et tailles conventionnels :
| Types | Épaisseur totale | Épaisseur du cuivre | Largeur | Longueur | Poids(kg/m) |
| BG-1.0*550*650 | 1.0 | 0.3mm+0.3mm | 550 | 650 | 3.18 |
| BG-1.5*550*650 | 1.5 | 0.3mm+0.3mm | 550 | 650 | 4.77 |
| BG-2.0*220*460 | 2.0 | 0.3mm+0.3mm | 220 | 460 | 1.80 |
| BG-3.0*350*750 | 3.0 | 0.3mm+0.3mm | 350 | 750 | 7.01 |
| BG-4.0*270*1056 | 4.0 | 0.3mm+0.3mm | 270 | 1056 | 10.15 |
| BG-5.0*106*412 | 5.0 | 0.3mm+0.3mm | 106 | 412 | 1.94 |
| BG-6.0*268*333 | 6.0 | 0.3mm+0.3mm | 268 | 333 | 4.77 |
| BG-3 ×30 | 3 | 0.3mm+0.3mm | 30mm | ≤6000mm | 4.806 |
| BG-4 ×40 | 4 | 0.3mm+0.3mm | 40mm | ≤6000mm | 8.544 |
| BG-5 ×50 | 5 | 0.3mm+0.3mm | 50mm | ≤6000mm | 13.35 |
| BG-6 ×60 | 6 | 0.3mm+0.3mm | 60mm | ≤6000mm | 19.224 |
| BG-8*80 | 8 | 0.3mm+0.3mm | 80mm | ≤6000mm | 34.176 |
| BG-10*100 | 10 | 0.3mm+0.3mm | 100mm | ≤6000mm | 53.4 |
| BG-12*120 | 12 | 0.3mm+0.3mm | 120mm | ≤6000mm | 76.896 |
| Autres | Sur demande |
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Spectacle de production
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