Scurtă introducere a materialelor din cupru
Informații despre cupru
Caracteristici | Info |
Subtipuri | 101, 110 |
Proces | Prelucrare CNC, fabricare tablă |
Toleranţă | ISO 2768 |
Aplicații | Bare colectoare, garnituri, conectori de fire și alte aplicații electrice |
Opțiuni de finisare | Disponibil ca prelucrat, sablat cu medii sau lustruit manual |
Subtipuri disponibile de cupru
Fraturi | Rezistență la tracțiune | Alungirea la Rupere | Duritate | Densitate | Tem. maximp |
110 Cupru | 42.000 psi (1/2 dur) | 20% | Rockwell F40 | 0,322 lbs/cu. în. | 500° F |
101 Cupru | 37.000 psi (1/2 dur) | 14% | Rockwell F60 | 0,323 lbs / cu. în. | 500° F |
Informații generale pentru cupru
Toate aliajele de cupru rezistă la coroziune cu apă dulce și abur. În majoritatea atmosferelor rurale, marine și industriale aliajele de cupru sunt, de asemenea, rezistente la coroziune. Cuprul este rezistent la soluții saline, sol, minerale neoxidante, acizi organici și soluții caustice. Amoniacul umed, halogenii, sulfurile, soluțiile care conțin ioni de amoniac și acizii oxidanți, cum ar fi acidul azotic, vor ataca cuprul. Aliajele de cupru au, de asemenea, rezistență slabă la acizii anorganici.
Rezistența la coroziune a aliajelor de cupru provine din formarea de pelicule aderente pe suprafața materialului. Aceste pelicule sunt relativ impermeabile la coroziune, protejând astfel metalul de bază de alte atacuri.
Aliajele de cupru nichel, alama de aluminiu și bronzurile de aluminiu demonstrează o rezistență superioară la coroziunea apei sărate.
Conductivitate electrică
Conductivitatea electrică a cuprului este a doua după argint. Conductivitatea cuprului este de 97% din conductivitatea argintului. Datorită costului său mult mai mic și abundenței mai mari, cuprul a fost în mod tradițional materialul standard utilizat pentru aplicațiile de transport de energie electrică.
Cu toate acestea, considerentele de greutate înseamnă că o mare parte a liniilor electrice aeriene de înaltă tensiune utilizează acum aluminiu mai degrabă decât cuprul. În funcție de greutate, conductivitatea aluminiului este de aproximativ două ori mai mare decât a cuprului. Aliajele de aluminiu folosite au o rezistență scăzută și trebuie să fie armate cu o sârmă de oțel de înaltă rezistență galvanizată sau acoperită cu aluminiu în fiecare șuviță.
Deși adăugarea altor elemente va îmbunătăți proprietăți precum rezistența, va exista o oarecare pierdere a conductivității electrice. De exemplu, o adăugare de 1% de cadmiu poate crește rezistența cu 50%. Totuși, acest lucru va duce la o scădere corespunzătoare a conductibilității electrice de 15%.