La decisió entrePlaca C11000 H04 (dura).iPlaca C17200 (coure de beril·li).depèn de si la teva prioritat ésconductivitat elèctricaoresistència mecànica. Placa de coure C11000ofereix una conductivitat superior de101% IACS, la qual cosa la converteix en l'opció principal per a barres i quadres elèctrics{0}}d'alta corrent. Tanmateix, si el component requereix una alta resistència a la fatiga o una duresa extrema (fins a 45 HRC després de l'envelliment),C17200és el guanyador tècnic. Podeu explorar les nostres dimensions de plaques disponibles a la pàginaVisió general del producte C11000.
Quina és la diferència de duresa entre C11000 H04 i C17200 T00?
La duresa és el diferenciador més cridaner.Placa C11000 H04arriba a una duresa d'aproximadament95 a 120 HVmitjançant laminació en fred. Tot i que això és suficient per a barres rígides, no pot competir amb elforça del coure beril·li. El C17200 en el seu estat "T00" (tractat tèrmic amb solució) comença amb una duresa base més alta i es pot endurir per envellir -a gairebé quatre vegades la força del coure pur.
Per això,material c11000s'utilitza per conduir el corrent, mentre que C17200 s'utilitza per a contactes de molla que han de mantenir la tensió durant milers de cicles. Per obtenir una comparació elemental completa del grau pur, consulteu el nostre article sobre elcomposició química de l'aliatge C11000.
Especificacions mecàniques de la placa C11000 H04 vs. C17200 T00
| Propietat | Placa C11000 (H04) | Placa C17200 (T00) |
| Puresa del coure | 99,90% mín | 98,00% Aprox |
| Duresa (Vickers) | 95 - 120 HV | 150 - 200 HV (pre-edat) |
| Resistència a la tracció | 290 - 360 MPa | 410 - 550 MPa |
| Conductivitat elèctrica | 101% IACS | 15% a 25% IACS |
| Aplicació principal | Barres{0}}de corrent alta | Contactes de molla / Insercions de motlle |
Sol·liciteu l'últim pressupost
La placa C11000 pot suportar la mateixa calor que el coure de beril·li?
L'estabilitat tèrmica és una preocupació important per als enginyers.Placa de coure c11000té una conductivitat tèrmica excepcional (388 W/m·K), però comença a suavitzar-se (recuit) si s'exposa a temperatures superiors als 200 graus centígrads durant períodes prolongats. El coure beril·li, per contra, manté les seves propietats mecàniques a temperatures molt més elevades.
Un altre factor és l'atmosfera. Si el vostre procés de muntatge implica soldadura a alta-temperatura, heu de consultar la nostra guia tècnica per saber si Està lliure d'oxigen de coure C11000. En entorns rics en hidrogen-, l'oxigen del C11000 pot provocar esquerdes internes, un risc que no existeix amb els aliatges desoxidats.
Compensacions de rendiment-(conductivitat versus duresa)
| Tipus de component | Grau preferit | Raó primària |
| Barra elèctrica | Placa de coure C11000 | IACS màxim / baixa resistència |
| Clip de primavera | C17200 | Resistència a la fatiga / Elasticitat |
| Base del dissipador de calor | C11000 | Dissipació tèrmica superior |
| Interruptor resistent- | C11000 (principal) / C17200 (primavera) | Conductivitat i força híbrides |
Com es compara el preu C11000 amb el C17200 per a plaques grans?
Des del punt de vista de la contractació,c11000 coureés molt més econòmic. El beril·li és un element d'aliatge car i especialitzat, la fabricacióPlaques C17200de tres a cinc vegades més car per quilo quepreu del coure c11000línies de base. Per a la-infraestructura elèctrica a gran escala, utilitzar C11000 per a la major part del conductor és l'única estratègia comercial viable.
Abans de canviar de material per estalviar costos, assegureu-vos que el vostre disseny pugui gestionar la duresa més baixa del coure pur. Si necessiteu doblegar la placa durant la instal·lació, consulteu la nostra guia sobre siEl coure C110 és flexibleper assegurar-se que el tremp H04 no s'esquerda durant la formació de-radis estrets.
Preguntes freqüents: C11000 vs. C17200
1. Per què el C11000 és millor per a barres que el C17200?
La conductivitat del C17200 és massa baixa (15-25% IACS) per a una transmissió d'energia eficient. El seu ús per a una barra colectora comportaria una pèrdua massiva d'energia i un sobreescalfament.C11000 coureés de 4 a 6 vegades més eficient per moure electricitat.
2. La placa C11000 és resistent a les espurnes-com la C17200?
No. El coure de beril·li és famós perquè no fa-espurnes, la qual cosa és fonamental en entorns explosius (petroli i gas). Tot i que el coure pur també és no-ferrós, no té la duresa necessària per a les eines de seguretat que no-espurnen.
3. Puc platejar-una placa C11000 H04?
Sí.Placa de coure c11000és un excel·lent substrat per a plata o estanyat per millorar la conductivitat superficial i evitar l'oxidació als punts de connexió.
4. Quin és l'equivalent a la placa C11000 a les normes europees?
L'equivalent ésCu-ETP (CW004A). La majoria de dibuixos internacionals ho acceptaran com a substitut directe de C11000.
5. Com comprobo el temperament de la meva placa C11000?
Les proves de duresa (Vickers o Rockwell) són el mètode més precís. ACertificat de prova de molí (MTC)també indicarà el tremp específic (O60, H02 o H04) i la resistència a la tracció corresponent.
6. El C11000 és segur per a regulacions mediambientals com RoHS?
Sí. El coure pur C11000 no té plom-i compleix els principals estàndards ambientals, per la qual cosa és segur per a l'exportació global.
Especificacions del producte i gamma
| Categoria de producte | Graus comuns (aliatges) | Interval de mides (dimensions) | Normes |
| Vares de coure | C11000, C12200, C10200, C14500 | Diàmetre:3 mm - 400 mm Forma:Rodó, Hexagonal, Quadrat |
ASTM B187, EN 12163 |
| Tubs de coure | C11000, C12200 (DHP), C10200 (OF), C27200 | OD:2 mm - 219 mm Gruix de la paret:0,2 mm - 20 mm |
ASTM B280, EN 12735 |
| Plaques de coure | C11000 (ETP), C10200, C12200 | Gruix:0,1 mm - 150 mm Amplada:Fins a 2500 mm |
ASTM B152, DIN 1751 |
| Filferros de coure | C11000, C10200, filferro de llautó | Diàmetre:0,05 mm - 10,0 mm Formulari:Bobina o bobina |
ASTM B3, EN 13602 |
| Cintes de coure | C11000, C12200, C26800 (llautó) | Gruix:0,05 mm - 3,0 mm Amplada:5 mm - 610 mm |
ASTM B19, EN 1652 |
Nota de personalització:
Dimensions personalitzades:Oferim serveis de tall i tall de precisió per satisfer els requisits específics del vostre projecte.
Tremps disponibles:Suau (O), Mitjà-Dur (H02), Dur complet (H04) i Dur per primavera (H08).
Acabat superficial:Recuit brillant, polit o xapat (llaunat, plata, níquel) a petició.
Embalatge d'exportació de grau-industrial
Màxima protecció contra l'oxidació, la humitat i els danys de trànsit.
1. Protecció anti-oxidació
Paper VCI i pel·lícula a prova d'humitat-:Cada comanda es segella al buit-o s'embolica amb materials anticorrosió-per assegurar-se que el coure es mantingui brillant i lliure de taques-durant el transport marítim.
2. Suport estructural reforçat
Caixes de fusta aptes per al mar:Utilitzem caixes de fusta reforçades,{0}}sense fumigació (ISPM-15) i fleixes d'acer per a varetes, tubs i plaques pesades per evitar la flexió o les ratllades superficials.
3. Manipulació i càrrega segura
Carretó elevador-Palets preparats:Tots els materials estan assegurats en palets d'exportació estandarditzats per facilitar la descàrrega i la màxima estabilitat als contenidors.
4. Identificació clara
Etiquetatge professional:Cada paquet inclou etiquetes detallades amb números de calor, especificacions i pes net per a una gestió eficient de l'inventari.





Fabricació avançada i control de qualitat
1. Equip de producció bàsica
Línies de colada amunt-i colada contínua:Assegura barres i cables de coure lliures d'oxigen d'alta -puresa- amb una estructura de gra uniforme.
Laminadors en fred/calent d'alta-precisió:Control automatitzat de gruix per a plaques i tires de coure amb toleràncies de ± 0,01 mm.
Màquines d'extrusió i dibuix a gran -escala:Capaç de produir tubs i barres de coure sense soldadura en diversos diàmetres i formes.
Forns de recuit controlats atmosfèrics:Procés de recuit brillant per aconseguir temperats específics (suau, mig-dur, dur) sense oxidació superficial.
2. Al-Centre de proves domèstiques
Espectròmetres de lectura directa-:Anàlisi de la composició química instantània per garantir la puresa del Cu i l'aliatge precís (llautó, bronze, etc.).
Comprovadors de tracció universals:Verificació de les propietats mecàniques, com ara la resistència a la tracció, l'allargament i el límit elàstic.
Proves d'ultrasons i corrents de Foucault:Inspecció 100% no-destructiva de tubs i barres per detectar esquerdes o defectes internes.
Comprovadors de conductivitat i duresa:Assegurar que la conductivitat elèctrica (IACS) i la duresa Vickers/Rockwell compleixin els estàndards internacionals (ASTM, EN, DIN).





Obteniu pressupost ràpid i pla de logística




