एएसटीएम बी 111 कॉपर ट्यूब पीडीएफ
ASTM B111 C10200 कॉपर मिश्र धातु (TU2 ऑक्सीजन - मुक्त तांबा) एक उच्च - शुद्धता ऑक्सीजन - मुक्त तांबा सामग्री है। इसके उत्कृष्ट विद्युत और तापीय चालकता और प्रसंस्करण गुणों के कारण, इसका व्यापक रूप से इलेक्ट्रॉनिक्स, बिजली उत्पादन, एयरोस्पेस और अन्य क्षेत्रों में उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित अपने भौतिक गुणों, उत्पादन प्रक्रियाओं, अनुप्रयोग परिदृश्यों और बाजार की संभावनाओं का एक व्यापक विश्लेषण प्रदान करता है।
ASTM B111 C10200 कॉपर मिश्र धातु के भौतिक गुण और मानक
C10200 कॉपर मिश्र धातु ऑक्सीजन - मुक्त तांबा है जैसा कि ASTM B152 मानक में परिभाषित किया गया है। इसमें 99.95%से अधिक या उससे अधिक की तांबे की सामग्री है, जो 0.0005%से कम या उसके बराबर ऑक्सीजन सामग्री है, और बेहद कम कुल अशुद्धियों का। साधारण शुद्ध तांबे (जैसे T2) की तुलना में, TU2 ऑक्सीजन - मुक्त तांबे के निम्नलिखित प्रमुख लाभ हैं:
1। ** उच्च विद्युत और तापीय चालकता **: विद्युत चालकता 101% IACS (अंतर्राष्ट्रीय एनील्ड कॉपर मानक) और 398 w/(m · k) की एक थर्मल चालकता तक पहुंच सकती है, जिससे यह उच्च - आवृत्ति सर्किट और गर्मी अपव्यय घटकों के लिए उपयुक्त हो जाता है।
2। ** "हाइड्रोजन रोग" का कोई जोखिम नहीं: साधारण तांबा एक उच्च - तापमान को कम करने वाले वातावरण में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की प्रतिक्रिया के कारण दरार हो सकता है, लेकिन Tu2 ऑक्सीजन - मुक्त तांबा पूरी तरह से इस समस्या से बचता है।
3। ** उत्कृष्ट प्रक्रिया योग्यता **: उत्कृष्ट लचीलापन ठंड रोलिंग और बेहद ठीक तारों या पतले रिबन में ड्राइंग के लिए अनुमति देता है। एनीलिंग के बाद, अनाज का आकार एक समान है, जिससे यह सटीक मुद्रांकन के लिए उपयुक्त है।
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तुलनीय सामग्रियों में जापान की C1020 और यूरोपीय संघ के CW008A शामिल हैं, जो समान प्रदर्शन प्रदान करते हैं लेकिन उनके मानकों में भिन्न होते हैं। घरेलू रूप से, TU2 अक्सर GB/T 5231-2012 मानक के साथ अनुपालन करता है, जो C10200 से बिल्कुल मेल खाता है।




ASTM B111 C10200 कॉपर मिश्र धातु की उत्पादन प्रक्रिया
TU2 ऑक्सीजन - का उत्पादन करने की कुंजी ऑक्सीजन सामग्री और अशुद्धियों को नियंत्रित करने में नि: शुल्क तांबा है। मुख्य प्रक्रियाओं में शामिल हैं:
1। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग: कच्चे माल के रूप में उच्च - शुद्धता कैथोड कॉपर (99.99%से अधिक या उससे अधिक या उसके बराबर), लोहे और सल्फर जैसे अशुद्धियों को इलेक्ट्रोलिसिस के माध्यम से और हटा दिया जाता है।
2। वैक्यूम कास्टिंग: ऑक्सीकरण को रोकने के लिए पिघलने को वैक्यूम या अक्रिय गैस संरक्षण के तहत किया जाता है, और बिलेट बनाने के लिए निरंतर कास्टिंग का उपयोग किया जाता है।
3। प्लास्टिक प्रोसेसिंग: गर्म और ठंडे रोलिंग प्रक्रियाओं के माध्यम से प्लेट, स्ट्रिप्स और ट्यूब बनाना, जिसमें ठंड रोलिंग को प्राप्त करने में विरूपण 80%से अधिक है।
ASTM B111 C10200 कॉपर मिश्र धातु के अनुप्रयोग
1। इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग:
- सेमीकंडक्टर लीड फ्रेम: TU2 की बेहद कम ऑक्सीजन सामग्री चिप पैकेजिंग के दौरान गैस के विस्तार को रोकती है, जैसे कि इंटेल सीपीयू में उपयोग की जाने वाली सब्सट्रेट सामग्री में।
- उच्च - आवृत्ति समाक्षीय केबल: 5G बेस स्टेशन RF केबल्स के आंतरिक कंडक्टर के रूप में उपयोग किया जाता है, यह साधारण तांबे की तुलना में सिग्नल हानि को 15% तक कम कर देता है . 2. बिजली उपकरण:
- सुपरकंडक्टिंग चुंबक वाइंडिंग: उदाहरण के लिए, ITER परमाणु संलयन उपकरण के क्रायोजेनिक कॉइल में, TU2 तरल हीलियम तापमान पर भी उच्च चालकता बनाए रखता है।
- वैक्यूम स्विच: इसके शून्य - outgassing गुणों के कारण, यह उच्च - वोल्टेज स्विच के लिए एक महत्वपूर्ण सामग्री है।
3। एयरोस्पेस:
- रॉकेट इंजन नोजल बुशिंग्स: तेजी से गर्मी अपव्यय के लिए उच्च थर्मल चालकता का उपयोग करते हुए, यह सामग्री पहले स्पेसएक्स के मर्लिन इंजन में उपयोग की गई थी।
चयन और उपयोग की सिफारिशें
1। सामग्री प्रतिस्थापन निर्णय:
- For applications requiring high temperatures (>200 डिग्री) या उच्च - आवृत्ति धाराओं, TU2 को पसंद किया जाता है; टी 2 कॉपर का उपयोग साधारण घरेलू उपकरण सर्किट बोर्डों के लिए किया जा सकता है।
2। प्रसंस्करण सावधानियां:
- अत्यधिक अनाज के विकास को रोकने के लिए अनुशंसित एनीलिंग तापमान 450-550 डिग्री है।
- चांदी - आधारित ब्रेडिंग फिलर धातुओं का उपयोग गर्मी के उत्सर्जन को रोकने के लिए टांका लगाने के दौरान किया जाना चाहिए - प्रभावित क्षेत्र।
सारांश में, C10200 कॉपर मिश्र धातु, उच्च - अंत ऑक्सीजन - मुक्त तांबे के प्रतिनिधि के रूप में, उच्च - तकनीकी क्षेत्रों में अपूरणीय है। जैसा कि चीन के अर्धचालक स्थानीयकरण प्रक्रिया में तेजी आती है, इसकी स्थानीयकरण दर 2018 में 60% से बढ़कर 2024 में 85% हो गई है। यह भविष्य में क्वांटम कंप्यूटिंग और फ्यूजन ऊर्जा जैसे उभरते क्षेत्रों में काफी क्षमता है।
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