T1 대 T2 대 TU1 대 TU2
| 등급 | Cu 민 | 산소 함량 | 산소-무료인가요? | 최고의 대상 |
|---|---|---|---|---|
| T1 | 99.97% | <20 ppm | 예 | 고급{0}}전기, 용접, 극저온, 진공 |
| T2 | 99.90% | 200-500ppm | 아니요 | 일반전기, 모선, 접지, 배관 |
| TU1 | 99.97% | <10 ppm | 예 | 초-고순도, 반도체, 임계 진공 |
| TU2 | 99.95-99.97% | <20 ppm | 예 | TU1보다 저렴한 비용으로{0}}산소 무료 |
사용T1무산소 구리가 필요한 까다로운 응용 분야에{0}}사용됩니다. 사용T2예산이 중요한 표준 애플리케이션용. 사용TU1가장 높은 순도 요구 사항을 충족합니다. 사용TU2무산소가-필요하지만 TU1이 너무 비쌀 때.

4가지 구리 등급의 화학 성분 비교
| 요소(최대%) | T1 | T2 | TU1 | TU2 |
|---|---|---|---|---|
| 구리(최소 %) | 99.97 | 99.90 | 99.97 | 99.95 |
| 산소 | 0.002(20ppm) | 0.05(500ppm) | 0.001(10ppm) | 0.002(20ppm) |
| 인 | 0.002 | 0.005 | 0.002 | 0.002 |
| 철 | 0.004 | 0.005 | 0.004 | 0.004 |
| 선두 | 0.003 | 0.005 | 0.003 | 0.003 |
| 안티몬 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
| 비소 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
| 창연 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| 총 불순물(산소 제외) | 0.03 | 0.10 | 0.03 | 0.05 |
T1과 TU1의 구리 최소값은 동일합니다(99.97%).그러나 TU1은 산소 제어가 더 엄격합니다(<10 ppm vs <20 ppm)
TU2는 구리 최소값이 약간 낮습니다(99.95%).T1과 TU1보다
T2는 순도가 가장 낮고 산소가 가장 높습니다.네 등급 중
무산소동과 표준동 사이의 산소 함량 차이-
| 등급 | 산소 함량 | 분류 |
|---|---|---|
| TU1 | <10 ppm | 무산소-(최고 등급) |
| TU2 | <20 ppm | 무산소- |
| T1 | <20 ppm | 무산소-(표준이지만 TU 지정이 더 엄격함) |
| T2 | 200-500ppm | 무산소- 아님 |
산소 함량이 중요한 이유:
용접:산소는 용접부에 다공성을 유발합니다. T2는 용접이 제대로 되지 않습니다. T1, TU1, TU2는 용접성이 뛰어납니다.
수소 취성:산소는 수소와 반응하여 증기를 형성하고 구리를 깨뜨립니다. T2는 취약합니다. T1, TU1, TU2는 안전합니다.
진공 서비스:산소는 가스 방출에 기여합니다. T2는 더 많은 가스를 배출합니다. T1, TU1, TU2 가스 방출이 적습니다.
전도도:산소는 전도도를 약간 감소시킵니다. T1, TU1, TU2는 T2보다 전도도가 약간 높습니다.
전기 전도도 비교 T1 vs T2 vs TU1 vs TU2
| 등급 | 전도도(% IACS) | 메모 |
|---|---|---|
| TU1 | 101% 이상 | 최고의 순도, 최고의 전도성 |
| T1 | 101% 이상 | 실용적인 목적으로 TU1과 동일 |
| TU2 | 100% 이상 | 일반적으로 101% 생산 중 |
| T2 | 100% 이상 | 최소 100%, 일반 100-101% |
1000암페어를 전달하는 버스바의 경우 T1 또는 TU1은 T2보다 약 1% 적은 열을 발생시킵니다. 대부분의 애플리케이션에서 이 차이는 무시할 수 있습니다. 고전류 개폐기어나 효율성-이 중요한 시스템의 경우 이는 실질적인 이점입니다.
중국 구리종의 열전도율 비교
| 등급 | 열전도율(W/(m·K)) | T2와의 차이점 |
|---|---|---|
| TU1 | ~391 | +1.5% |
| T1 | ~391 | +1.5% |
| TU2 | ~390 | +1.3% |
| T2 | ~385 | 기준선 |
T1 또는 TU1로 만든 열 교환기는 T2로 만든 열 교환기보다 약 1.5% 더 많은 열을 전달합니다. 대부분의 HVAC 응용 분야에서는 이 차이가 너무 작아서 문제가 되지 않습니다. 고성능-열 시스템의 경우 차이로 인해 더 높은 비용이 정당화될 수 있습니다.
기계적 성질 비교 T1 T2 TU1 TU2
단련된(부드러운) 상태:
| 재산 | T1 | T2 | TU1 | TU2 |
|---|---|---|---|---|
| 인장강도(MPa) | 200-250 | 200-250 | 200-250 | 200-250 |
| 항복강도(MPa) | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 |
| 신장률(%) | 30 이상 | 30 이상 | 30 이상 | 30 이상 |
| 경도(HV) | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 |
절반-하드 조건:
| 재산 | T1 | T2 | TU1 | TU2 |
|---|---|---|---|---|
| 인장강도(MPa) | 250-300 | 250-300 | 250-300 | 250-300 |
| 항복강도(MPa) | 150-200 | 150-200 | 150-200 | 150-200 |
| 신장률(%) | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 |
어려운 조건:
| 재산 | T1 | T2 | TU1 | TU2 |
|---|---|---|---|---|
| 인장강도(MPa) | 300-360 | 300-360 | 300-360 | 300-360 |
| 항복강도(MPa) | 250-300 | 250-300 | 250-300 | 250-300 |
| 신장률(%) | 2-6 | 2-6 | 2-6 | 2-6 |
4가지 구리 등급의 용접성 비교
| 등급 | 산소 함량 | 용접성 | 플럭스의 필요성 | 다공성 위험 |
|---|---|---|---|---|
| TU1 | <10 ppm | 훌륭한 | 아니요 | 없음 |
| TU2 | <20 ppm | 훌륭한 | 아니요 | 없음 |
| T1 | <20 ppm | 훌륭한 | 아니요 | 없음 |
| T2 | 200-500ppm | 가난한 | 예 | 높은 |
T1, TU1 및 TU2가 더 잘 용접되는 이유:산소가 거의 포함되어 있지 않습니다. 용접 중에는 수소와 반응하여 수증기를 형성하는 산소가 없습니다. 이는 가스 다공성, 취성 및 균열이 없음을 의미합니다.
T2가 용접이 잘 안되는 이유:T2에는 200-500ppm의 산소가 포함되어 있습니다. 가열되면 해당 산소는 사용 가능한 수소와 반응하여 용접 풀 내부에 증기를 형성합니다. 특수 플럭스나 보호 가스를 사용하지 않는 한 결과적으로 다공성, 약하고 부서지기 쉬운 용접이 발생합니다.
구리 등급 전반에 걸친 수소 취성 위험
수소 취성은 산소-함유 구리가 수소 분위기에서 약 400도 이상 가열될 때 발생합니다. 수소는 산소와 반응하여 수증기를 형성하고, 이로 인해 구리가 내부에서 깨집니다.
| 등급 | 산소 함량 | 수소 취성 위험 |
|---|---|---|
| TU1 | <10 ppm | 없음 |
| TU2 | <20 ppm | 없음 |
| T1 | <20 ppm | 없음 |
| T2 | 200-500ppm | 높은 |
가격 비교 T1 vs T2 vs TU1 vs TU2
| 등급 | 상대가격 | 왜 |
|---|---|---|
| T2 | 최저(기준) | 표준 구리, 가장 일반적이고 가장 낮은 생산 비용 |
| T1 | +10-20% 대 T2 | 더 높은 순도, 무산소- |
| TU2 | +15-25% 대 T2 | 전용 프로세스 제어로{0}}산소가 없습니다. |
| TU1 | +25-40% 대 T2 | 최고 순도, 최고 수준의 산소 제어, 최저 용량 |
프리미엄이 그만한 가치가 있나요?
| 필요한 경우... | 선택하다... | 정당화 |
|---|---|---|
| 용접 | T1 또는 TU2 | T2가 실패합니다. 프리미엄은 필수입니다. |
| 수소분위기 | T1 또는 TU2 | T2가 실패합니다. 프리미엄은 필수입니다. |
| 진공 서비스 | TU1, TU2 또는 T1 | T2는 적합하지 않습니다. |
| 최대 순도 | TU1 | TU1만이 최고 사양을 충족합니다. |
| 일반전기 | T2 | 등급이 높아도 혜택이 없습니다. |
| 비용-에 민감한 프로젝트 | T2 | T1, TU1, TU2는 과잉입니다. |
애플리케이션
T1 용도(고-순도 무산소-, 가장 까다로운 용도에 가장 적합한 가치):
고급{0}}전기 부스바 및 개폐기
용접된 구리 어셈블리
극저온 이송 라인 및 장비
진공 브레이징 부품
고급-오디오 케이블
RF 및 EMI 차폐
용접이 필요한 열교환기
T2 애플리케이션(표준 구리, 일반 용도에 가장 적합):
표준 전기 버스바(볼트 연결, 용접 없음)
접지 스트립 및 막대
배관 파이프 및 부속품
건축용 구리(루핑, 후레싱)
열 교환기(납땜 또는 기계적으로 조립, 용접되지 않음)
용접 요구 사항이 없는 스탬핑 및 성형 부품
TU1 애플리케이션(초-고순도, 중요한 애플리케이션에 가장 적합):
반도체 제조 장비
초-고진공 시스템
엄격한 순도 요구 사항을 충족하는 항공우주 및 방위 부품
인증된 순도를 요구하는 의료기기
연구 장비 및 입자 가속기
99.99% 동등이 지정된 모든 애플리케이션
TU2 애플리케이션(TU1보다 저렴한 비용으로{1}}산소가 없음):
진공 브레이징(TU1이 너무 비싼 경우)
용접 어셈블리(T1과 동일한 성능)
수소 분위기 응용
TU1 프리미엄이 없는 무산소- 구리 요건
예산이 중요한 경우 ASTM C10200을 대체합니다.
TU1 vs T1 어느 쪽이 더 순수할까요?
TU1과 T1은 구리 최소값(99.97%)이 동일하지만 TU1의 사양이 더 엄격합니다.
| 재산 | T1 | TU1 | 차이점 |
|---|---|---|---|
| 구리 최소(%) | 99.97 | 99.97 | 같은 |
| 최대 산소(ppm) | 20 | 10 | TU1이 더 단단함 |
| 총 불순물 최대(%) | 0.03 | 0.03 | 같은 |
| 일반적인 가격 | 낮추다 | 더 높은 | TU1은 더 많은 비용이 듭니다 |
T1 대신 TU1을 선택하는 경우:
고객 사양에 명시적으로 TU1이 필요합니다.
10ppm 미만의 산소 함량이 필요합니다.
귀하는 초-고진공 상태에서 작업하고 있습니다.
반도체 또는 항공우주 부품을 만들고 있는 경우
예산은 주요 관심사가 아니다
T1이 충분한 경우:
대부분의 용접 응용 분야(산소는 20ppm이면 충분함)
대부분의 진공 브레이징(20ppm이 허용됨)
극저온 장비
고급 전기-
고급-오디오
TU2 vs T2 어느 것을 선택해야 할까요?
| 재산 | TU2 | T2 |
|---|---|---|
| 구리 최소(%) | 99.95 | 99.90 |
| 산소 함량 | <20 ppm (oxygen-free) | 200-500ppm(무산소 아님) |
| 용접성 | 훌륭한 | 가난한 |
| 수소 취성 위험 | 없음 | 높은 |
| 진공 적합성 | 예 | 아니요 |
| 가격 | 더 높은 | 낮추다 |
TU2를 선택하는 경우:
무산소-구리가 필요합니다
당신은 구리를 용접하고 있습니다
귀하의 응용 분야에는 수소 대기가 포함됩니다.
진공청소 서비스가 필요합니다
TU1은 너무 비싸요
T2를 선택해야 하는 경우:
무산소- 속성은 필요하지 않습니다.
귀하의 응용 분야에는 용접이 포함되지 않습니다.
예산이 최우선 관심사
표준 버스바 또는 접지 구성 요소를 만들고 있습니다.
완전한 상호 참조 테이블 중국 구리 등급
| 중국어 등급 | 설명 | Cu 민 | 산소-무료인가요? | 가장 가까운 ASTM |
|---|---|---|---|---|
| T1 | 고-순도 무산소- | 99.97% | 예 | C10200 |
| T2 | 표준 순수 구리 | 99.90% | 아니요 | C11000 |
| T3 | 저-순도 구리 | 99.70% | 아니요 | 없음 |
| TU1 | 초-고순도 무산소- | 99.97% | 예(초-O) | C10100 |
| TU2 | 무산소-구리 | 99.95% | 예 | C10200 |
| TP1 | 인 탈산(낮은 P) | 99.90% | 아니요 | C12000 |
| TP2 | 인 탈산(높은 P) | 99.90% | 아니요 | C12200 |
| 필요한 경우... | 선택하다... |
|---|---|
| 최고 순도(99.99% 상당) | TU1 |
| 저렴한 가격에{0}}산소 무료 | T1 또는 TU2 |
| C10200 상당 | T1 또는 TU2 |
| C11000 상당 | T2 |
| C12200 상당(배관) | TP2 |
| 용접 | T1, TU1, TU2 |
| 진공 브레이징 | TU1, TU2, T1 |
| 일반 부스바 | T2 |
FAQ
1. T1과 TU1의 차이점은 무엇인가요?
둘 다 최소 구리 함량이 99.97%이지만 TU1은 산소 제어가 더 엄격합니다. TU1은 10ppm 미만의 산소를 요구하고 T1은 최대 20ppm을 허용합니다. TU1은 또한 일부 불순물에 대해 약간 더 엄격한 제한을 적용합니다. 대부분의 애플리케이션에서는 T1이면 충분합니다. 초-고진공 또는 반도체 응용 분야의 경우 TU1이 필요합니다.
2. T2와 TU2의 차이점은 무엇인가요?
이것은 큰 차이입니다. T2에는 99.90%의 구리와 200-500ppm의 산소가 함유되어 있습니다. 무산소-는 아닙니다. TU2에는 99.95%의 구리와 20ppm 미만의 산소가 포함되어 있습니다. 산소가 없습니다. TU2는 훌륭하게 용접됩니다. T2는 용접이 제대로 되지 않습니다. TU2는 수소에서 안전합니다. T2는 그렇지 않습니다. 이름은 비슷해도 전혀 다른 재질입니다.
3. TU1이 T1보다 나은가요?
최저 산소 함량이 필요한 응용 분야의 경우 그렇습니다. 대부분의 응용 프로그램에서는 그렇지 않습니다. TU1은 비용이 더 많이 들지만 초고진공 또는 반도체 제조와 같은 중요한 응용 분야에서만 중요한 이점을 제공합니다. 용접, 극저온 또는 일반 전기 사용의 경우 T1은 저렴한 비용으로 우수합니다.
4. TU2에는 산소-가 없나요?
예, TU2는 무산소-구리입니다. 표준에서는 20ppm 미만의 산소 함량을 요구합니다. TU2는 TU1보다 저렴한 비용으로 무산소 특성이 필요한 애플리케이션을 위해 특별히 설계되었습니다. 용접, 수소 대기 및 진공 브레이징에 탁월한 선택입니다.
5. 순도가 가장 높은 등급은 무엇입니까?
TU1은 최소 99.97%의 구리와 10ppm 미만의 산소를 포함한 가장 엄격한 불순물 제어로 가장 높은 순도를 갖습니다. T1은 또한 최소 99.97%의 구리를 함유하고 있지만 약간 더 높은 산소를 허용합니다. TU2에는 최소 99.95%의 구리가 함유되어 있습니다. T2에는 최소 99.90%의 구리가 함유되어 있습니다.
6. 용접에 가장 적합한 등급은 무엇입니까?
T1, TU1, TU2 모두 용접성이 뛰어납니다. 산소 함량이 매우 낮아 다공성과 취성을 방지합니다. T2는 용접성이 좋지 않습니다. 대부분의 용접 응용 분야에서는 T1 또는 TU2가 성능과 비용의 균형이 가장 좋습니다.
7. 어느 등급이 가장 저렴한가요?
T2는 4개 등급 중 가장 저렴합니다. 순도 99.90%이고 무산소 요건이 없는 표준 구리입니다.- T1이 더 비싸요. TU2는 T1보다 비쌉니다. TU1이 가장 비쌉니다.
8. TU2가 T1을 대체할 수 있나요?
대부분의 응용 프로그램에서는 그렇습니다. TU2는 최소 구리 함량이 99.95%인데 비해 T1은 99.97%입니다. 그 차이는 매우 작습니다. 둘 다 무산소-입니다. 둘 다 훌륭하게 용접됩니다. 둘 다 수소에서는 안전합니다. TU2는 일반적으로 T1보다 약간 저렴합니다. 많은 구매자에게 TU2는 T1을 대체하는 비용-효율적인 대안입니다.
9. T2가 TU2를 대체할 수 있나요?
아니요, 절대 그렇지 않습니다. T2는 무산소-가 아닙니다. 여기에는 200-500ppm의 산소가 포함되어 있습니다. 무산소 특성(용접, 수소 대기, 진공)이 필요한 경우 T2는 실패합니다. 까다로운 애플리케이션에서는 TU2 대신 T2를 사용하지 마십시오.







