구리는 다양한 금속, 합금 및 화합물에 사용되며, 생산과 생명의 모든 측면에 깊이 스며 들어 21 세기에 인류의 빠른 발전에 없어서는 안될 금속이되었습니다.
구리의 정의
구리는 화학 기호 Cu 및 원자 번호 29를 갖는 화학 요소입니다. 전이 금속입니다. 구리의 가장 일반적인 사용은 전기 배선에 있습니다. 현재 전기 배선은 일반적으로 순수한 구리로 만들어집니다. 전기 전도도는은에 이어 두 번째이지만 훨씬 저렴합니다.
일반적인 분류
많은 사람들은 한 가지 유형의 구리가 있다고 생각합니다. 그러나 실제로 다양한 유형의 구리가 있습니다. 예를 들어, 구리 합금; 황동은 구리와 아연의 합금입니다. 흰 구리는 구리와 니켈의 합금입니다. 청동은 아연과 니켈, 주로 주석 청동 및 알루미늄 청동 이외의 원소가있는 구리 합금입니다. 그리고 적색 구리는 구리 함량이 매우 높은 구리이며, 총 불순물 함량은 1%미만입니다. 구리 재료에는 구리 황산염, 염화물, 구리 막대, 구리 막대, 구리 잉곳, 구리 판, 구리 와이어, 구리 합금, 원유 구리, 구리 스트립, 구리 산화물, 구리 호일, 구리 튜브, 구리 포일, 구리 주물, 전해 구리 및 기타 구리 합금이 포함됩니다.
구리 재료는 막대, 와이어, 플레이트, 스트립, 바, 튜브 및 포일을 포함한 다양한 모양의 순수한 구리 또는 구리 합금으로 만든 재료입니다. 구리 재료는 롤링, 압출 및 도면으로 가공됩니다. 플레이트와 바는 핫 롤 또는 냉간 롤링되어 있으며 스트립과 호일은 냉담합니다. 튜브와 막대는 압출 또는 그려지고 와이어가 그려집니다.
1. 순수한 구리
순수 구리는 구리 산화물 필름이 표면에 형성된 후 자주색이되는 장미 빨강 금속입니다. 따라서 산업 순수 구리를 종종 적색 구리 또는 전해 구리라고합니다. 8-9 g/cm²의 밀도와 1083 도의 융점을 갖는 순수 구리는 전기 전도도가 우수하며 전선, 케이블, 브러시 및 기타 재료의 제조에 널리 사용됩니다. 또한 열전도율이 우수하며 자주 계기 및 항공 기기와 같은 자기 간섭으로부터 보호되어야하는 자기 기기 및 미터 제조에 종종 사용됩니다. 탁월한 가소성을 사용하면 뜨거운 압박과 차가운 형태가 쉽고 튜브,로드, 와이어, 스트립, 스트립, 플레이트, 포일 및 기타 재료로 만들 수 있습니다. 순수한 구리 제품은 제련 및 가공 형태로 제공됩니다.
중국 가공 구리 재료는 일반적인 구리 (T1, T2, T3 및 T4), 산소가없는 구리 (TU1, TU2 및 고급, 진공이없는 구리), 탈산 구리 (TUP 및 Tumn) 및 동맹 요소 (Arsenic Copper, Tellurium Copper 및 구리)를 가진 특수 경찰의 구성을 기반으로 4 가지 범주로 나눌 수 있습니다.
Pure Copper의 전기 및 열전도율은은에 이어 두 번째로 전기 및 열 전도성 재료 제조에 널리 사용됩니다. 붉은 구리는 공기, 해수, 특정 비 산화 산 (염산, 희석 황산), 알칼리, 식염수 용액 및 다양한 유기산 (아세트산, 구연산)에서 탁월한 부식 저항성을 나타냅니다. 빨간 구리는 또한 우수한 용접 성을 나타내며 차갑고 뜨거운 플라스틱 가공을 통해 다양한 반제품 및 완제품으로 가공 될 수 있습니다. 1970 년대에 적색 구리의 생산은 다른 모든 구리 합금의 총 출력을 초과했습니다.
순수한 구리의 미량 불순물은 전기 및 열전도율에 중대한 영향을 미칩니다. 티타늄, 인, 철 및 실리콘은 전기 전도성을 크게 감소시키는 반면 카드뮴과 아연은 최소한의 영향을 미칩니다. 산소, 황, 셀레늄 및 텔루 리움은 구리에서 고체 용해도가 낮으며 부서지기 쉬운 화합물을 형성 할 수 있습니다. 이것은 전기 전도성에 거의 영향을 미치지 않지만 가소성을 줄일 수 있습니다. 일반 적색 구리가 수소 또는 일산화탄소를 함유하는 환원 대기에서 가열 될 때, 수소 또는 일산화수소는 입자 경계에서 핵 산화물 (Cu2O)과 반응하여 고압 수증기 또는 이산화탄소 가스를 생성하여 구리가 균열 될 수 있습니다. 이 현상은 종종 구리의 "수소 질환"이라고합니다. 산소는 구리 용접성에 해를 끼칩니다. Bismuth 또는 리드는 구리로 낮은 멜팅 지점 공적을 형성하여 뜨거운 브리티 니스를 유발합니다. 부서지기 쉬운 비스무트가 입자 경계에서 박막을 형성하면 차가운 브라이언스를 유발합니다. 인은 구리 전도도를 크게 감소 시키지만 용융 구리의 유동성을 증가시키고 용접성을 향상시킵니다. 적절한 양의 납, 텔 루륨 및 황은 가공 가능성을 향상시킬 수 있습니다.
2. 황동
황동은 구리와 아연의 합금입니다. 가장 간단한 황동은 구리와 아연의 이진 합금으로 간단한 황동 또는 일반 황동으로 알려져 있습니다. 황동으로 아연 함량을 변경하면 다양한 기계적 특성으로 황동을 생성 할 수 있습니다. 아연 함량이 높을수록 강도가 높아지고 연성이 줄어 듭니다. 산업적으로 사용되는 황동에는 45% 이하의 아연이 포함되어야합니다. 아연 함량이 높을수록 Brittleness를 유발하고 합금의 특성을 악화시킵니다. 황동은 캐스트 또는 프레스 작업으로 분류 할 수 있습니다.
황동은 다음과 같이 분류됩니다.
1) 일반 황동
구리와 아연의 합금입니다. 아연 함량이 39%미만인 경우, 아연은 구리에 용해되어 단일 상관이라는 단일 상을 형성합니다. 이것은 가소성이 뛰어나고 뜨거운 냉장 프레스 작업에 적합합니다. 아연 함량이 39%를 초과 할 때, 황동은 단상 황동 (a)과 이중 놋쇠로 알려진 구리-제인 고체 용액 (b)을 모두 함유한다. 위상 (b)은 소성을 감소 시키지만 인장 강도를 증가시켜 핫 프레스 작업에만 적합합니다.
지정은 "H + a 숫자"이며, 여기서 H는 황동을 나타내고 숫자는 구리의 질량 분율을 나타냅니다. 예를 들어, H68은 구리 함량이 68%이고 아연 함량은 32% 인 황동을 나타냅니다. Cast Brass는 Zh62와 같은 지정 전에 "Z"가 있습니다.
H90과 H80은 황금색의 단일 위상 황동이므로 일반적인 이름 "Gold"입니다. 그들은 도금, 장식, 메달 등에 사용됩니다. H68 및 H59는 이중 황동이며 볼트, 너트, 와셔 및 스프링과 같은 전기 부품에 널리 사용됩니다. 일반적으로 단일 위상 황동은 냉간 변형에 사용되는 반면, 이중 황동은 열 변형에 사용됩니다.




2) 특수 황동
일반 황동에 다른 합금 요소를 추가하여 형성된 합금을 황동이라고합니다. 일반적으로 추가 된 요소에는 납, 주석 및 알루미늄이 포함되므로 리드 황동, 주석 황동 및 알루미늄 황동과 같은 해당 이름이 생깁니다. 합금 요소를 추가하는 목적은 주로 인장 강도를 높이고 가공성을 향상시키는 것입니다.
이 명칭은 "메인 첨가 된 요소 (아연 제외)의 H + 기호 + 다른 원소의 주요 첨가 요소 + 질량 분율의 질량 분율"입니다. "
예를 들어, HPB59-1은 59% 구리의 질량 분율, 1% 리드는 주요 추가 요소로, 균형은 아연을 나타내는 납 황동을 나타냅니다.
3. 청동
청동은 역사상 가장 초기의 합금 중 하나입니다. 원래 구리 주석 합금을 언급하면서 푸르스름한 회색으로 인해 청동이라고 불 렸습니다. 합금의 가공성 및 기계적 특성을 향상시키기 위해 대부분의 브론즈에는 납, 아연 및 인과 같은 다른 합금 요소도 포함됩니다. 주석은 부족한 요소이기 때문에 많은 주석이없는 주석이없는 청동기가 업계에서 사용됩니다. 이들은 저렴할뿐만 아니라 원하는 특수 특성도 가지고 있습니다. Bronze는 또한 두 가지 범주로 나뉩니다 : 프레스 작업 및 캐스트 제품.
코드 : 지정은 "1 차 요소의 기호와 질량 분율 + 다른 요소의 질량 분율"으로 구성됩니다. 캐스트 제품은 "Z"로 접두사를 제공합니다. 예를 들어, QAL7은 5% 알루미늄 및 균형 구리를 가진 알루미늄 청동을 나타냅니다. ZQSN10-1은 10% 주석, 1% 기타 합금 요소 및 균형 구리를 가진 주석 동메달을 나타냅니다. 청동은 주석 청동과 특수 청동 (Tin-Free Bronze라고도 함)으로 더 나뉩니다. (1) 주석 청동으로도 알려진 주요 요소로 주석이있는 구리 주석 합금. 주석 함량이 5-6%미만인 경우, 주석은 구리에 용해되어 고체 용액을 형성하고 가소성이 증가합니다. Cu31SB8에 기초한 고체 용액의 출현으로 인해 주석 함량이 5-6%보다 큰 경우 인장 강도는 감소합니다. 따라서 주석 청동의 주석 함량은 대부분 3-14%사이입니다. TIN 함량이 5%미만인 경우 냉간 변형 처리에 적합합니다. TIN 함량이 5-7%인 경우 핫 변형 처리에 적합합니다. 주석 함량이 10%보다 클 때 캐스팅에 적합합니다. A는 전극 전위에 가깝고 조성물의 주석은 질화 후 조밀 한 이산화물 필름을 형성하기 때문에, 대기 및 해수에 대한 부식성이 증가하지만 산성은 좋지 않습니다. Tin Bronze는 넓은 결정화 온도 범위와 유동성이 좋지 않기 때문에 집중된 수축 공동을 형성 할 가능성이 적지 만 수지상 분리 및 분산 된 수축 공동을 형성 할 가능성이 높습니다. 낮은 주조 수축은 곰팡이에 매우 가까운 치수를 가진 주물을 허용합니다. 따라서 복잡한 모양과 두꺼운 벽을 주조하는 데 적합하지만 높은 밀도와 압박감이 필요한 주물에는 적합하지 않습니다. Tin Bronze는 우수한 항-마이크로 특성, 항자제 특성 및 저온 강인성을 나타냅니다. 생산 방법을 기반으로 Tin Bronze는 두 가지 범주로 나눌 수 있습니다 : Press-Formed Tin Bronze와 Cast Tin Bronze.
A. 프레스 형식 주석 청동
주석 함량은 일반적으로 8%미만입니다. 플레이트, 스트립,로드 및 튜브와 같은 프로파일로 핫 프레스 또는 콜드 프레스에 적합합니다. 작업 경화 후 인장 강도와 경도는 증가하는 반면 연성은 감소합니다. 어닐링은 높은 인장 강도를 유지하면서 연성을 향상시키고 특히 높은 탄성 한계를 달성 할 수 있습니다. 일반적으로 사용되는 등급에는 부식 및 마모 계측, 탄성 구성 요소, 대자 성분 및 기계의 슬라이딩 베어링 및 부싱을위한 QSN4-3 및 QSN6.5-0.1이 포함됩니다. B. 주석 청동
Ingots로 제공되는이 건물은 파운드리의 주물로 캐스팅됩니다. 복잡한 모양이지만 슬라이딩 베어링 및 기어와 같은 밀도 요구 사항이 낮은 주물에 적합합니다. 일반적으로 사용되는 등급에는 ZQSN10-1 및 ZQSN6-6-3이 포함됩니다.
2) 특별 청동
주석을 대체하기 위해 다른 요소가 추가되거나 주석이없는 청동기가 사용됩니다. 대부분의 특수 브론즈는 주석 브론즈보다 높은 기계적 특성, 내마모성 및 부식 저항을 제공합니다. 일반적으로 사용되는 등급에는 알루미늄 청동 (QAL7 및 QAL5) 및 리드 브론즈 (ZQPB30)가 포함됩니다.
1 차 첨가제로 니켈을 갖는 구리 기반 합금은 은빛 흰색이며 흰색 구리라고합니다. 니켈 함량은 일반적으로 10%, 15%또는 20%이며 콘텐츠가 높을수록 색상이 하얀 색이됩니다. 구리-니켈 이진 합금은 일반 흰색 구리라고하며, 망간, 철, 아연 및 알루미늄과 같은 요소가 추가 된 구리-니켈 합금을 복잡한 흰색 구리라고합니다. 순수한 구리에 니켈을 첨가하면 강도, 부식 저항, 전기 저항 및 열전 특성이 크게 향상됩니다. Industrial Cupronickel은 성능 특성 및 용도에 따라 구조적 Cupronickel 및 Electrical Cupronickel로 나뉘며, 이는 각각 다양한 부식 저항과 특수 전기 및 열 특성을 충족합니다.
4. 1 차 첨가제로서 니켈을 가진 구리 기반 합금은 은빛 흰색이며 흰색 구리라고합니다. 구리-니켈 이진 합금은 일반 흰색 구리라고하며, 망간, 철, 아연 및 알루미늄과 같은 요소가 추가 된 구리-니켈 합금을 복잡한 흰색 구리라고합니다. 순수한 구리에 니켈을 추가하면 강도, 부식 저항, 전기 저항 및 열전 특성이 크게 향상됩니다. 산업용 백색 구리는 성능 특성 및 적용에 따라 구조적 백색 구리 및 전기 흰색 구리로 나뉘어 다양한 부식 저항 요구 사항 및 특정 전기 및 열 특성을 충족합니다.
이 회사는 다음을 포함하여 중국에서 주요 구리 가공 생산 라인을 보유하고 있습니다.
독일 수입 정밀 구리 튜브 생산 라인 (연간 30,000 톤의 출력)
일본 기술 구리 호일 롤링 라인 (최대 6μm)
완전 자동 구리 막대 연속 압출 라인
지능형 구리 시트 및 스트립 마무리 밀 장치
전체 생산 공정의 디지털화 된 제어 및 관리는 MES 시스템을 통해 실현되며 제품의 치수 정확도는 ± 0.01mm에 도달 할 수 있습니다.








