T3紫铜棒硬度,T3热传导红铜棒
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紫铜(红铜)类:
磷脱氧铜:TP1、TP2、C1201、C1220等
无氧铜:TU1、TU2、C1020、TUO、C10200等
紫铜:T1、T2、T3、T4、T5、T6、T8、c1100、c11000等
T3紫铜:
T3紫铜有较好的导电、导热、耐蚀和加工性能,可以焊接和钎焊。但含降低导电、导热性杂质较多,含氧量较T2更高,更易引起“氢病”,不能在高温(如>370℃)还原性气氛中加工(退火、焊接等)和使用。
性能用途:
有较好的导电、导热、耐蚀和加工性能,可以焊接和钎焊。但含降低导电、导热性杂质较多,含氧量较T2更高,更易引起“氢病”,不能在高温(如>370℃)还原性气氛中加工(退火、焊接等)和使用。
化学成分:
铜 银CuAg:≥99.70
锡Sn:≤0.05
铅Pb:≤0.01
镍Ni:≤0.2
铁Fe:≤0.05
锑Sb:≤0.005
硫S:≤0.01
砷As:≤0.01
铋Bi:≤0.002
氧O:≤0.1
注:≤0.3(杂质)
力学性能:
抗拉强度σb (MPa):≥210
伸长率δ10 (%):≥13
伸长率δ5 (%):≥16
注 :棒材的纵向室温拉伸力学性能
试样尺寸:直径或对边距离>60~80
纯铜(紫铜)
纯铜是玫瑰红色金属,表面形成氧化铜膜后,外观呈紫红色,故常称为紫铜。
纯铜主要用于制作电工导体以及配制各种铜合金。
工业纯铜中含有锡、铋、氧、硫、磷等杂质,它们都使铜的导电能力下降。铅和铋能与铜形成熔点很低的共晶体(Cu+Pb)和(Cu Bi),共晶温度分别为326℃和270℃,分布在铜的晶界上。进行热加工时(温度为820℃~860℃),因共晶体熔化,破坏晶界的结合,使铜发生脆性断裂(热裂)。硫、氧与铜也形成共晶体(Cu+Cu2S)和(Cu+Cu2O),共晶温度分别为1067℃和1065℃,因共晶温度高,它们不引起热脆性。但由于Cu2S、Cu2O都是脆性化合物,在冷加工时易促进破裂(冷脆)。
根据杂质的含量,工业纯铜可分为四种:T1、T2、T3、T4。“T”为铜的汉语拼音字头,编号越大,纯度越低。
纯铜除工业纯铜外,还有一类叫无氧铜,其含氧量极低,不大于0.003%。牌号有TU1、TU2,主要用来制作电真空器件及高导电性铜线。这种导线能抵抗氢的作用,不发生氢脆现象。纯铜的强度低,不宜直接用作结构材料。
施耐德金属紫铜合金材料:
紫铜材料-(T1,T2,T3)
紫铜带-T2紫铜带-T1紫铜带-C1100紫铜带-TU2无氧紫铜带
紫铜板-C1100紫铜板-T1紫铜板-T2紫铜板-
紫铜线-C1100紫铜线-T2紫铜线-T1紫铜线
紫铜管-紫铜毛细管-C1100紫铜管-紫铜盘圆管-T2紫铜毛细管-进口紫铜管
紫铜棒-T2紫铜棒-C1100紫铜棒-T1紫铜棒
铍铜线-铍青铜线-进口铍铜线-C17000铍铜线-QBE2铍铜线-C17500铍铜线-日本铍铜线
红铜介绍:
红铜即纯铜,又名紫铜。具有很好的导电性和导热性,塑性极好,易于热压和冷压力加工,大量用于制造电线、电缆、电刷、电火花专用电蚀铜等要求导电性良好的产品。
特性:
高纯度,组织细密,含氧量极低。无气孔、沙眼、疏松,导电性能极佳,电蚀出的模具表面精度高,经热处理工艺,电极无方向性,适合精打,细打,具有良好的热电道性、加工性、延展性、防蚀性及耐候性等。
红铜的密度:8.96g/(cm)
红铜的比重:8.89g/(mm)
铜Cu≥99.95% O<003
电导率≥57ms/m
硬度≥85.2HV
普通红铜:
普通红铜因大多采用回收多次利用,不可避免地含有较多的杂质成份,不仅使导电率下降、电蚀慢、损工大,而且杂质参与放电,由于各杂质溶点的不同,使电蚀表面非常粗糙,从而影响精度,在制造一些精度不高的模具时,基于成本考虑,可以采用该种产品。
特别说明:
基于三宝纯红铜的特性不适宜打比较深的薄片,会产生弯曲变形,建议用石墨或铜钨电极。红铜纯度高、损工少、加工快、表面光洁,无黑皮、使用成本低,建议依模具精度适当选择。红铜材料在自身成型时会形成硬化层,在加工电极时应去除硬化层后加工,以避开 1mm。
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