Qu'est-ce que le cuivre rouge?
Le cuivre rouge, également connu sous le nom de cuivre rouge, tire son nom de sa couleur rouge violet. Nous appelons souvent le cuivre rouge comme du cuivre pur, mais cela est inexact. À strictement parler, le cuivre pur devrait théoriquement contenir près de 100% de cuivre. Le cuivre rouge est un cuivre relativement pur, mais il n'est pas complètement équivalent au cuivre pur.
Le cuivre rouge contient de l'oxygène, également connu sous le nom de cuivre contenant de l'oxygène. La teneur en cuivre en cuivre rouge varie de 99,5% à 99,99%. Le cuivre rouge a une excellente conductivité électrique et thermique, une excellente plasticité et est facilement traitée par une pression chaude et à froid. Il est largement utilisé dans la fabrication de produits nécessitant une excellente conductivité, comme les fils, les câbles, les pinceaux et le cuivre pour l'érosion électrofilée.
Les principales notes de cuivre rouge sont: T1, T2 et T3.
T1: La teneur en cuivre est supérieure à 99,95%, les impuretés totales ne dépassant pas 0,05%.
T2: La teneur en cuivre est supérieure à 99,90%, les impuretés totales ne dépassant pas 0,1%. T3: Le contenu en cuivre est supérieur à 99,7%, un contenu total d'impuretés ne dépassant pas 0,3%.
De plus, les normes internationales comprennent également des notes telles que C11000. C11000 a également une teneur en cuivre plus élevée, nécessitant généralement une teneur en cuivre + argent de plus ou égale à 99,90%.
Qu'est-ce que le cuivre sans oxygène?
On pense généralement que le cuivre sans oxygène est du cuivre pur, dépourvu d'oxygène, de désoxydateurs ou de résidus. Cependant, il contient toujours de très grandes quantités d'oxygène et certaines impuretés, très de traces! Selon les normes, la teneur en oxygène ne doit pas dépasser 0,003%, la teneur totale à l'impureté ne doit pas dépasser 0,05% et la pureté de cuivre doit être supérieure à 99,95%.
En conséquence, le cuivre sans oxygène, en raison de sa teneur en oxygène extrêmement faible, a une conductivité électrique et thermique plus élevée, ainsi qu'une meilleure résistance et transformation de la corrosion. Le cuivre sans oxygène est principalement utilisé dans les composants pour les instruments à vide et les compteurs, tels que les bus, les bandes conductrices, les guides d'ondes, les câbles coaxiaux, les joints à vide, les tubes à vide et les composants de transistor. Le cuivre sans oxygène offre une excellente transformation et convient à l'usinage fin. Le cuivre sans oxygène peut être considéré comme un type spécial de cuivre rouge.
Les principales notes de cuivre sans oxygène sont: TU1, TU2, C10100 et C10200.
TU1: La pureté atteint 99,97%, la teneur en oxygène ne dépassant pas 0,003% et la teneur en impureté totale n'est pas supérieure à 0,03%. Ce cuivre sans oxygène a une pureté extrêmement élevée, une excellente conductivité électrique et thermique, une résistance à la corrosion et une procédabilité, et est exempte d'embrimeurs de l'hydrogène. Il s'agit d'un matériau en cuivre de haute qualité et est souvent utilisé dans les applications nécessitant une pureté et des performances élevées, telles que l'électronique et le génie électrique.
TU2: Teneur en cuivre supérieur à 99,95%, teneur en oxygène ne dépassant pas 0,003% et contenu total d'impuretés ne dépassant pas 0,05%. Le cuivre sans oxygène TU2 a également une excellente conductivité électrique, des propriétés de travail à chaud et à froid et la soudabilité, et a une excellente pardon. Il est souvent utilisé dans la production et le traitement des composants et des équipements environnementaux nécessitant à la fois la conductivité électrique et la ductilité, telles que les barres conductrices, les guides d'ondes et les matériaux d'électrode. C10100: contient généralement plus de 99,99% de cuivre et moins de 0,001% d'oxygène. Ce matériau en cuivre sans oxygène de haute pureté possède une excellente conductivité électrique et thermique, une résistance à la corrosion, une faible porosité et une excellente formabilité. Il est largement utilisé dans des industries telles que l'électronique, l'aérospatiale, la fabrication automobile et les machines de transmission.
C10200: Contenu en cuivre supérieur ou égal à 99,95%, avec des impuretés totales inférieures ou égales à 0,05%. Il peut être utilisé dans les dispositifs à vide, les instruments et les compteurs.




Différences d'apparence entre les deux:
Couleur
Cuivre rouge: apparaît généralement en rouge violet, d'où son nom. Il est aux couleurs vives et a une certaine brillante. En raison de son oxydation facile dans l'air, un film d'oxyde de cuivre rouge foncé ou noir foncé peut progressivement se former à la surface, mais la couleur globale du rouge violet reste visible.
Cuivre sans oxygène: apparaît généralement comme une couleur de cuivre plus pure, approchant du blanc argenté ou du jaune pâle. En raison de sa teneur extrêmement faible en oxygène, le cuivre sans oxygène est relativement stable dans l'air et s'oxyde beaucoup plus lentement que le cuivre, entraînant un changement minimal de couleur de surface et un éclat métallique brillant et durable.
Finition de surface:
Cuivre: En raison de sa nature relativement douce, il est sensible aux rayures et aux abrasions pendant le traitement et l'utilisation, ce qui peut affecter sa finition de surface. Le cuivre oxydé peut sembler rugueux et perdre une partie de son éclat métallique.
Cuivre sans oxygène: il a généralement une finition de surface plus lisse et plus délicate. Parce que le cuivre sans oxygène est très pur et relativement uniforme, il est plus facile d'obtenir une bonne qualité de surface pendant le traitement.
Remarque: La distinction du cuivre sans oxygène du cuivre par l'apparence n'est pas une méthode entièrement précise, car l'apparence du cuivre peut être affectée par divers facteurs, notamment les techniques de traitement, le traitement de surface et les niveaux d'oxydation. Dans les applications pratiques, d'autres méthodes, telles que l'analyse chimique et les tests de propriétés physiques, peuvent être utilisées pour une différenciation précise.
Différenciation de la force et de la dureté:
Cuivre: relativement faible en résistance, faible en dure et en texture plus douce. Cela le rend sensible à la déformation pendant le traitement et l'utilisation. Par exemple, lors de la fabrication de pièces à parois minces, la résistance et la dureté du cuivre doivent être prises en compte pour empêcher la déformation ou les dommages pendant l'utilisation.
Cuivre sans oxygène: après un traitement spécial, il a une résistance relativement élevée et une dureté plus élevée que le cuivre rouge. Cela rend le cuivre sans oxygène avantageux dans les applications nécessitant une résistance à certaines pressions et usures. Par exemple, dans l'industrie aérospatiale, la résistance élevée et la dureté du cuivre sans oxygène répondent aux exigences strictes des matériaux des avions.
Le cuivre sans oxygène présente une résistance à la corrosion supérieure par rapport au cuivre rouge.
Différence de résistivité:
Cuivre rouge: à 20 degrés, la résistivité est d'environ 0,01851 Ω Ω · mm² / m (ou 1,851 × 10⁻⁸Ω · m).
Le cuivre rouge a une excellente conductivité électrique, juste derrière l'argent parmi tous les métaux, ce qui en fait un matériau conducteur important. Cependant, sa conductivité est légèrement inférieure à celle du cuivre sans oxygène. Par exemple, dans le champ électrique, les fils de cuivre peuvent transmettre efficacement le courant, mais ils peuvent ne pas répondre aux exigences dans les applications nécessitant une conductivité extrêmement élevée. Cuivre sans oxygène: la résistivité à 20 degrés est d'environ 0,0171 μΩ · m (ou 0,0171 × 10⁻⁶Ω · m).
Le cuivre sans oxygène a une conductivité électrique plus élevée, dépassant généralement 100% IAC (norme internationale de cuivre recuit), nettement plus élevée que le cuivre rouge. Cela offre des avantages uniques en cuivre sans oxygène dans les champs électroniques et électriques. Par exemple, dans les câbles audio à haute fidélité, le cuivre sans oxygène assure une transmission de signal audio de haute qualité et réduit la perte de signal.
Différences de conductivité thermique:
Cuivre rouge: a une excellente conductivité thermique et est souvent utilisé dans les échangeurs de chaleur, les radiateurs et autres dispositifs conducteurs de chaleur. Par exemple, dans certains équipements industriels, la conductivité thermique du cuivre transfère efficacement la chaleur, améliorant l'efficacité de l'équipement.
Cuivre sans oxygène: a une conductivité thermique légèrement plus élevée que le cuivre rouge et fonctionne mieux dans les applications avec des exigences thermiques extrêmement élevées. Par exemple, dans l'équipement électronique haut de gamme, la conductivité thermique élevée de cuivre sans oxygène aide à dissiper la chaleur et à assurer un fonctionnement stable.
Différences dans les applications et le prix:
Le cuivre rouge propose une large gamme d'applications, y compris les applications électriques, électroniques et industrielles générales. Le cuivre sans oxygène excelle dans la transmission du signal à haute fréquence. Il peut être utilisé dans les fils et câbles haut de gamme, l'électronique haut de gamme, les tubes à vide et d'autres produits nécessitant une conductivité élevée et une transmission du signal. Il peut également être utilisé dans des champs avec des propriétés de matériaux exigeantes, telles que les communications et l'aérospatiale.
Le cuivre sans oxygène surpasse le cuivre ordinaire dans certains aspects, mais il ne peut pas être universellement déclaré que le cuivre sans oxygène est supérieur au cuivre ordinaire. Le scénario d'application et les exigences spécifiques déterminent si le cuivre sans oxygène est supérieur au cuivre ordinaire. Dans différentes applications, chacun a ses propres avantages.
La société possède un groupe de principales lignes de production de transformation de cuivre en Chine, notamment:
Ligne de production allemande de tube en cuivre importée allemande (production annuelle de 30 000 tonnes)
Ligne de roulement en feuille de cuivre de technologie japonaise (le plus mince jusqu'à 6 μm)
Ligne d'extrusion continue en cuivre entièrement automatique
Feuille de cuivre intelligente et unité de moulin à finition à bande
Le contrôle numérique et la gestion de l'ensemble du processus de production sont réalisés via le système MES, et la précision dimensionnelle des produits peut atteindre ± 0,01 mm.








