May 09, 2025 Остави съобщение

TU3 (C10200) Технически анализ без кислород мед

1. Материален стандарт и състав

Обяснение на името на марката:

Китайският стандарт (GB\/T 5231-2012) ясно изброява "Tu3" клас, медта без кислород и TU1 (чистота по-голяма или равна на 99,97%) и TU2 (чистота, по-голяма или равна на 99,95%) са основни.

Международни колеги: „TU3“, споменат от потребителите, може да посочи C10200 в ASTM B152. Мед без кислород (известна още като "мед"), чиято чистота е между Tu1 и Tu2.

Изисквания за състав C10200 (ASTM B152):

Медна (Cu) кислород (O) Фосфор (P) Сума от други примеси

По -голям или равен на 99.95% по -малко или равен на 0. 0 0 1% по -малко или равен на 0,005% по -малко или равен на 0,05

2. Физически и механични свойства

Параметър C10200 Типично сравнение на стойността TU1\/TU2

Плътност (g\/cm³) 8.93 TU1: 8.94, TU2: 8.93

Електрическа проводимост (IACS, 20 градуса) по -голяма или равна на 100% TU1: 101%, TU2: 99

Термична проводимост (W\/(Mk)) 395 TU1: 398, TU2: 390

Силата на опън (меко състояние, mpa) 200-240 tu1: 200-250, tu2: 195-240

Удължаване (меко състояние, %) по -голямо или равно на 40 Tu1: по -голямо или равно на 45, Tu2: по -голям или равен на 40

Степента на вакуумно изпреварване по-малка или равна на 3 × 10- ⁹ pa-m³\/s между Tu1 и Tu2

3. Основни предимства

Баланс на съдържанието на чистота и кислород:

Чистота, по-голяма или равна на 99,95%, съдържанието на кислород по-малко или равно на 0. 001%, съчетавайки висока проводимост и ефективност на разходите (цена 8-12%по-ниска от TU1).
Избягвайте риска от водородно премахване (съдържанието на кислород е толкова ниско, че не може да се образува фаза на Cu₂o).

Обработка на адаптивност:

Меко удължаване, по-голямо или равно на 40%, подходящо за щамповане и дълбоко рисуване (напр. Ултра тънки медни фолиа, RF конектори).

Якостта на опън до 380 MPa (твърдо състояние) след студена работа, подходяща за проводими проводими пружини с висока якост.

Вакуумна съвместимост:

Ниска скорост на изгаряне, подходяща за оборудване за йонно покритие с вакуум по -малко или равна на 10- ⁶ pa, компоненти на термичен контрол на космическия кораб.

copper waste pipeseamless copper tubecopper pipe for hot water

4. Типични сценарии за приложение

Електронна опаковка:

IGBT/DBC substrate: thermal expansion coefficient matching ceramics (e.g. Al₂O₃), thermal cycling life>5000 пъти.

Вътрешен проводник на HF коаксиален кабел: затихване на сигнала<0.1 dB/m (1 GHz band).

Вакуумно оборудване:

Вакуумна камера запечатващ фланец: скорост на изтичане на хелий < 1 × 10- ⁹ pa-m³\/s.

Криогенно охлаждане на помпата: Термално стабилна топлопроводимост при 4K ултра ниска температура, изтичане на топлина<0.5 mW.

Енергия и мощност:

Свръхпроводящ магнит стабилизиращ слой: 77K Ниско температурно съпротивление<5×10-¹⁰ Ω-m, guaranteeing magnet resistance to superloss.

Fusion устройство Първа тръба за охлаждане на стената: устойчив на облъчване на неутрон (капка на проводимостта<3% after irradiation).
5. Насоки за обработка и обработка на обработка

Процес на формиране:

Студено валцуване: Увеличаването на якостта на опън до 350 MPa при 80% под налягане (необходимо е междинно отгряване).

Welding: Recommended electron beam welding or laser welding, conductivity retention of welded seams >98%.

Повърхностна обработка:

Химическо полиране: смес от азотна киселина-фосфорна киселина (съотношение 1: 4), грапавост на повърхността RA до 0. 03 μm.

Сребърно\/златно покритие: дебелина на покритие 0. 2-0. 5 μm, устойчивост на контакт<0.005 mΩ.

Топлинна обработка:

Отгряване на водород (500-550 степен x 1 h) за премахване на напрежението на обработката и възстановяване на свойствата на мекото състояние.

6. Сравнение с подобни материали

Параметър C10200 (TU3) TU1 (C10100) TU2 (C11000)

Чистотата на мед, по -голяма или равна на 99,95% по -голяма или равна на 99,97% по -голяма или равна на 99,95

Съдържание на кислород по -малко или равно на {{0}}. 0 01% по -малко или равно на 0,003% по -малко или равен на 0,004

Електрическа проводимост (IACS) 100% 101% 99%

Цена ($\/kg) 65-75 80-90 55-65

Приложими сценарии Прецизни вакуумни компоненти Свръхпроводимост\/Квантови изчисления Конвенционални високопроводими компоненти

7 Технологични тенденции и предизвикателства

Контрол с висока чистота:

Елементите на примесите (напр., Fe) трябва да бъдат контролирани до<10 ppm to meet semiconductor device requirements.

Композитен дизайн на структурата:

Композитен лист с мед-графена: Добавете 0. 05% графен, топлинната проводимост се увеличава до 420 w\/(Mk).

Екстремна адаптация на околната среда:

Anti-irradiation modification: Through nanocrystallization treatment, the ductility retention rate after neutron irradiation is >80%.

8. Обобщение

C10200 (TU3) Медта без кислород постига още по -добър баланс между чистота, проводимост, вакуумна характеристика и цена, като основните стойности, включително:

Позициониране: Производителност близо до TU1, но по -ниска цена, подходяща за сценарии, при които се изисква висока чистота, но бюджетът е ограничен (напр. Оборудване за вакуумно покритие, криогенно инженерство).

Непобедимост: В екстремни среди като полупроводникови опаковки и устройства за ядрено синтез, тя не може да бъде заменена с алуминий или обикновена мед.

Предложен сценарий за подбор:

Изискване за вакуумна степен По-малко или равно на 10- ⁶ PA средно и висок клас вакуумно оборудване (като корпус на молекулярна помпа).

Високочестотни\/проводими части от плътност с висока точност (напр. Кухини на вълновод за 5G базови станции).

Нискотемпературни свръхпроводящи системи (напр. Магнит за стабилизиране на магнит), където трябва да се балансират цената и производителността.

Изпрати запитване

whatsapp

Телефон

Имейл

Запитване