Placa de cobre 0,5-200 mm Placa de cobre C1100 C10100 Cromo Zircônio Placa de cobre
Nome do produto
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Placa e folha de cobre |
Cobre e liga de cobre |
C0010/R0010
H59, H60, H62, H65, H68, H70, H80, H85, H90, H96, C2100, C2200,C2300, C2400, C2600, C2680, C2720, C2800, C3560, C3601, C3713, C3771, C3561, CuZn30, CuZn32, CuZn35, CuZn37, CuZn40,TU1, T2, TP2, H96,H90, H85, H80, H70, H65, H63, H62, H59, HPb63-3, HPb66-0.5, HPb62-2, HPb62-3, HPb59-3, HSn70-1, HSn62-1, QSn8-0.3, QSn4-4-4, QAl9-4, QSB-1 etc.
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Largura | Dentro de 1500mm Custom Cortar qualquer largura conforme pedido |
Espessura | 0.5 - 200.0 mm |
Duração |
1m 2m 3m 6m ou corte por encomenda de qualquer comprimento |
Padrão | ASTM EN DIN JIS GB |
Outros produtos | Placa, folha, bobina, tubo, barra redonda, barra quadrada, barra plana, barra hexagonal, etc. |
O cobre com cimento eletrolítico (ETP) é o tipo de cobre mais utilizado em aplicações elétricas em todo o mundo e representa mais da metade do uso global de cobre.É amplamente utilizado em sistemas de energia elétrica, instalações eléctricas em residências, escritórios e na indústria e todos os tipos de equipamentos eléctricos e electrónicos.
O ETP1 é o cobre de cimento duro de mais alta pureza, com um teor máximo de impurezas de 0,0065% (em comparação com o ETP, com um máximo de 0,0355).A pureza muito elevada significa que o ETP1 é utilizado para as aplicações elétricas mais exigentes, como a transmissão de energia e sinais..
O Cu-ETP1 e o Cu-ETP são fabricados a partir dos cátodos de cobre de mais alta pureza Cu-CATH1 (CR001A) e Cu-CATH2 (CR002A), designados na norma EN1978:1998.
O termo "pique duro" tem origem na época em que o cobre fundido, depois de refinado, era fundido em moldes de lingotes.Durante a refinação, o cobre foi oxidado para remover impurezas e depois reduzido por hidrogênio para obter o nível correto de oxigênio.Para monitorizar este processo, foi tomada uma pequena amostra e observada a superfície de solidificação.Se fosse nivelado (alto correto), o oxigênio estava correto, e as propriedades boas; em outras palavras, duro, portanto, duro.
Um nível de 0,02% a 0.04% de oxigénio é mantido no cobre ETP para oxidar as impurezas remanescentes em óxidos que de outra forma se dissolveriam no cobre formando soluções sólidas, reduzindo assim a condutividadeOs óxidos têm pouco efeito sobre a condutividade.
Pode ser necessário aliviar a tensão do cobre ETP para reduzir a possibilidade de distorção ou rachadura após usinagem ou trabalho a frio.oC, mas não amolece o cobre.oO cobre não pode ser endurecido por tratamento térmico e não se torna mais duro com o tempo.
É apresentado um resumo das propriedades do aquecido (macio) ao duro.
Processo | Classificação |
Formabilidade a frio | Excelente. |
Formabilidade a quente | Muito bem. |
Soldar | Excelente. |
Fabricação a partir de metais | Muito bem. |
Solução de oxiacetileno | Não recomendado |
Soldadura por arco de escudo de gás | É justo. |
Soldadura por resistência | Muito bem. |
Este cobre sofrerá de fragilização por vapor (hidrogénio) quando aquecido numa atmosfera de hidrogénio (redutora).
Embora o cobre ETP, como outros cobre puros, não possa ser considerado um material de mecanização livre, não é difícil de mecanizar, especialmente na condição de trabalho endurecido.A capacidade de mecanização é de 20% (o latão de mecanização livre é de 100%).
Todos os cobre corroem a taxas insignificantes no ar e na água não poluídos devido à formação de uma camada de superfície protetora de óxido.Artefatos de cobre foram encontrados em estado quase pristino depois de estarem na terra e sob o mar por milhares de anosNo entanto, o cobre é suscetível a um ataque mais rápido na presença de amônia, enxofre, sulfeto de hidrogênio e mercúrio.
O abrandamento depende do tempo e da temperatura e é difícil estimar com precisão o momento em que começa e termina.o tempo necessário para que a dureza caia 50% do aumento inicial da dureza causado pela redução a frio;No caso do cobre ETP, este amolecimento ocorre a temperaturas superiores a 150 °C.oC. Foi experimentalmente demonstrado que tal cobre funcionaria com sucesso a uma temperatura de 105 °C.oC durante períodos de 20 a 25 anos e que poderia suportar condições de curto-circuito de até 250 °C.oC durante alguns segundos sem qualquer efeito adverso.
O deslizamento é uma deformação lenta de um material com o tempo a temperatura e deve ser permitido no projeto de qualquer componente acima da temperatura ambiente.
O cobre ETP não se arrasta à temperatura ambiente (ao contrário do alumínio de alta condutividade) sob tensões normais.oC, embora esta temperatura seja muito superior à temperatura de funcionamento habitual das barras de comando.
Devido à combinação de alta condutividade, boa resistência à corrosão, funcionalidade e estética, o cobre ETP é amplamente utilizado para:
O ETP1, com a sua maior pureza, é utilizado para:
O cobre ETP está disponível em barras, chapas, folhas, tiras, tubos e fios.