Dec 15, 2025 Lämna ett meddelande

C11000 koppar vs C10100 koppar: ETP- och OFE-betygsjämförelse

Vad C11000 och C10100 koppar är

C11000 och C10100 är olegerade bearbetade kopparkvaliteter identifierade med UNS-nummer och täckta av ASTM- och ASME-specifikationer såsom ASTM B152 för plåt, plåt och remsa, ASTM B75 för sömlösa rör, ASTM B187 för stång, stång och samlingsskena, och ASTM B111 för kondensor och värmeväxlare. Ingen av sorterna innehåller en avsiktlig legeringstillsats; skillnaden ligger i hur kopparn raffineras och hur mycket syre som finns kvar i metallen.

C11000, även kallad electrolytic tough pitch (ETP) koppar, är standardkoppar med hög-ledningsförmåga. En liten, avsiktlig syrehalt kvarstår i smältan, normalt 0,02 % till 0,04 % och begränsat till maximalt 0,06 %. Syret existerar som fina koppar(II)oxidpartiklar dispergerade i kopparmatrisen och är ofarligt vid normal drift. Annealed C11000 är den praktiska realiseringen av den internationella glödgade kopparstandarden, så den är klassad till 100 % IACS.

C10100, även kallad syre-fri elektronisk (OFE) koppar, är en mer förfinad produkt. Koppar plus silver specificeras till 99,99 % minimum och syre till 0,0005 % (5 ppm) maximum, vilket höjer glödgad konduktivitet till 101 % IACS och tar bort all möjlighet till väteförsprödning. C10100 är därför det bästa valet för vakuumelektronik och för delar som måste lödas eller glödgas i starkt reducerande atmosfärer.

Jämförelse av kemisk sammansättning

Element C11000 (ETP) C10100 (OFE)
Cu + Ag, % min 99.90 99.99
Syre, % max 0.06 0.0005
Tenn, % max 0.002 Begränsad till ppm-nivå
Zink, % max 0.005 Begränsad till ppm-nivå
Bly, % max 0.005 Begränsad till ppm-nivå
Järn, % max 0.005 Begränsad till ppm-nivå
Andra restelement 0,10 totalt Individuella gränser plus ett tak på summan

Eftersom C10100 begränsar varje kvarvarande element till intervallet med låga delar-per-miljoner, anger standarden både individuella maxima och ett maximum för summan av de angivna föroreningarna. C11000 är mindre restriktiv, vilket är precis det som gör den ekonomisk för allmän eldrift.

Fysiska, elektriska och mekaniska egenskaper

Egendom C11000 (ETP) C10100 (OFE)
Densitet 8,89 till 8,94 g/cm³ 8,94 g/cm³
Smältpunkt 1083 grader 1083 grader
Elektrisk ledningsförmåga, glödgad 100 % IACS min 101 % IACS min
Volymresistivitet vid 20 grader cirka 1,7241 µΩ·cm cirka 1,7071 µΩ·cm
Värmeledningsförmåga ca 390 W/m·K ca 390 W/m·K
Elasticitetsmodul 110 till 130 GPa 110 till 130 GPa
Glödgad draghållfasthet cirka 220 MPa cirka 220 MPa
Glödgad förlängning ca 45 % ca 45 %

I fullt glödgat tillstånd uppför sig de två sorterna nästan identiskt i spänning, böjning och djupdragning. När de är kallbearbetade härdar båda snabbt, så tempereringsbeteckningen har större betydelse för det mekaniska resultatet än valet mellan dem. Det meningsfulla tekniska gapet är den-procentiga konduktivitetsskillnaden tillsammans med vätebeteendet som beskrivs nedan.

Urvalsvägledning efter ansökan

C11000 är specificerad för samlingsskenor och samlingsskenor, kabel- och magnettrådar, transformator- och motorlindningar, ställverkskontakter, kontaktlister, sömlöst rör och arkitektonisk plåt. Den erbjuder den bästa balansen mellan konduktivitet och kostnad närhelst syre inte är ett serviceproblem.

C10100 väljs när det kvarvarande syret i sig är en fara: elektroniska rör och vakuumenheter, mikrovågshåligheter, accelerator- och supraledande magnetstabilisatorer, avancerade mikrovågs- ​​och RF-anslutningar och alla komponenter som kommer att lödas, svetsas eller glödgas i en vätehaltig- atmosfär. I dessa uppgifter kan C11000 inte ersättas till vilket pris som helst, eftersom kopparoxiden reagerar med väte.

Där kravet ligger mellan de två, ger en fosfor-deoxiderad hög-konduktivitetsgrad som C12200 frihet från väteförsprödning med en konduktivitet på ungefär 85 % IACS och en lägre materialkostnad än OFE-koppar.

Bearbeta och sammanfoga anteckningar

Minska atmosfärer:C11000 får inte värmas över ungefär 370 grader i väte eller starkt reducerande atmosfär. Kopparoxid plus väte bildar ånga inuti metallen och producerar inre tomrum och interkristallin sprickbildning som kallas väteförsprödning. C10100 är immun mot denna mekanism.

Glödgning:båda kvaliteterna omkristalliseras mellan cirka 400 grader och 650 grader; använd en neutral eller lätt oxiderande atmosfär för C11000 och en torr, -syrefri atmosfär för C10100.

Sammanfogning:lödning och lödning är okomplicerat på båda sorterna. Motståndssvetsning fungerar bra; smältsvetsning av C11000 kräver ett deoxiderat fyllmedel och en skyddsgas fri från väte.

Bearbetning:använd skarpa,-höga verktyg, generös skärhastighet och bra smörjning eftersom koppar är gummiaktigt och leder bort värme från skäreggen.

Kontroll:ledningsförmågan bekräftas normalt genom resistivitetsmätning på ett provexemplar och härdning genom dragprov, hårdhet eller kornstorlek beroende på produktform.

FAQ

F: Är C11000 samma som C10100 koppar?
Nej. Båda är olegerade koppar, men C11000 innehåller upp till 0,06 % syre medan C10100 är begränsad till 0,0005 % syre och 99,99 % minimum koppar plus silver.

F: Vilken kvalitet har högre elektrisk ledningsförmåga?
Glödgat C10100 är klassificerat till 101 % IACS minimum, mot 100 % IACS minimum för glödgat C11000. Skillnaden är liten men avgörande inom precisionselektronik.

F: Är C11000 utsatt för väteförsprödning?
Ja. På grund av dess innehåll av kopparoxid kan den spricka när den värms till över ungefär 370 grader i en väte-rik atmosfär, så vakuum- eller väteugnsdrift bör använda C10100 eller en fosfor-deoxiderad kvalitet.

F: Kan C11000 svetsas?
Den kan lödas, lödas och motståndssvetsas utan svårighet. Fusionssvetsning är möjlig med ett deoxiderat kopparfyllmedel och en -vätefri skyddsgas, men fogeffektiviteten är lägre än i den glödgade basmetallen.

F: Är C10100 värt den extra kostnaden?
Endast där specifikationen kräver det - vakuumenheter, mikrovågshårdvara, väte-lödda enheter eller den sista procenten av konduktiviteten. För samlingsskenor, rör och allmänt elarbete är C11000 det ekonomiska valet.

F: Vilka standarder täcker dessa betyg?
ASTM B152, ASTM B187 och ASME SB-152 täcker platt- och stångprodukter, ASTM B75 och ASTM B111 täcker sömlösa rör och värmeväxlarrör, och EN 13601 täcker kopparstång och -stång för elektrisk användning.

Skicka förfrågan

whatsapp

Telefon

E-post

Förfrågning