T1 vs T2 vs TU1 vs TU2
| Grau | Contingut d'oxigen | Sense oxigen-? | Millor per | |
|---|---|---|---|---|
| T1 | 99.97% | <20 ppm | Sí | High-end electrical, welding, cryogenic, vacuum |
| T2 | 99.90% | 200-500 ppm | No | Electricitat general, barres, connexió a terra, fontaneria |
| TU1 | 99.97% | <10 ppm | Sí | Buit crític, semiconductor i de puresa ultra- |
| TU2 | 99.95-99.97% | <20 ppm | Sí | Sense oxigen-a un cost més baix que TU1 |
ÚsT1per a aplicacions exigents que necessiten coure{0}}sense oxigen. ÚsT2per a aplicacions estàndard on el pressupost és important. ÚsTU1per als més alts requisits de puresa. ÚsTU2quan necessiteu-sense oxigen però TU1 és massa car.

Comparació de la composició química de quatre graus de coure
| Element (%) màxim | T1 | T2 | TU1 | TU2 |
|---|---|---|---|---|
| Coure (min %) | 99.97 | 99.90 | 99.97 | 99.95 |
| Oxigen | 0,002 (20 ppm) | 0,05 (500 ppm) | 0,001 (10 ppm) | 0,002 (20 ppm) |
| Fòsfor | 0.002 | 0.005 | 0.002 | 0.002 |
| Ferro | 0.004 | 0.005 | 0.004 | 0.004 |
| Plom | 0.003 | 0.005 | 0.003 | 0.003 |
| Antimoni | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
| Arsènic | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
| Bismut | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| Total d'impureses (excepte l'oxigen) | 0.03 | 0.10 | 0.03 | 0.05 |
T1 i TU1 tenen el mateix mínim de coure (99,97%)però TU1 té un control d'oxigen més estricte (<10 ppm vs <20 ppm)
TU2 té un mínim de coure lleugerament inferior (99,95%)que T1 i TU1
T2 té la puresa més baixa i l'oxigen més altdels quatre graus
Diferència de contingut d'oxigen entre el coure-sense oxigen i el coure estàndard
| Grau | Contingut d'oxigen | Classificació |
|---|---|---|
| TU1 | <10 ppm | Sense oxigen-(qualitat més alta) |
| TU2 | <20 ppm | Sense oxigen- |
| T1 | <20 ppm | Sense oxigen-(per estàndard, però la designació TU és més estricta) |
| T2 | 200-500 ppm | No lliure-d'oxigen |
Per què és important el contingut d'oxigen:
Soldadura:L'oxigen provoca porositat a les soldadures. T2 solda malament. T1, TU1 i TU2 solden excel·lentment.
Fragilització per hidrogen:L'oxigen reacciona amb l'hidrogen per formar vapor, trencant el coure. T2 és vulnerable. T1, TU1 i TU2 són segurs.
Servei de buit:L'oxigen contribueix a la desgasificació. La T2 desgasta més. T1, TU1, TU2 gasten menys.
Conductivitat:L'oxigen redueix lleugerament la conductivitat. T1, TU1, TU2 tenen una conductivitat lleugerament superior a T2.
Comparació de conductivitat elèctrica T1 vs T2 vs TU1 vs TU2
| Grau | Conductivitat (% IACS) | Notes |
|---|---|---|
| TU1 | Superior o igual al 101% | Màxima puresa, màxima conductivitat |
| T1 | Superior o igual al 101% | Igual que TU1 per a finalitats pràctiques |
| TU2 | Superior o igual al 100% | Normalment 101% en producció |
| T2 | Superior o igual al 100% | Mínim 100%, típic 100-101% |
Per a una barra que transporta 1000 amperes, T1 o TU1 genera aproximadament un 1% menys de calor que T2. Per a la majoria d'aplicacions, aquesta diferència és insignificant. Per a sistemes crítics-de commutació o eficiència-d'alta corrent, és un avantatge real.
Comparació de la conductivitat tèrmica dels graus de coure xinesos
| Grau | Conductivitat tèrmica (W/(m·K)) | Diferència de T2 |
|---|---|---|
| TU1 | ~391 | +1.5% |
| T1 | ~391 | +1.5% |
| TU2 | ~390 | +1.3% |
| T2 | ~385 | Línia de base |
Un intercanviador de calor fet de T1 o TU1 transfereix aproximadament un 1,5% més de calor que un fet de T2. Per a la majoria de les aplicacions de climatització, aquesta diferència és massa petita per importar. Per als sistemes tèrmics d'alt rendiment-, la diferència pot justificar el cost més elevat.
Comparació de propietats mecàniques T1 T2 TU1 TU2
Estat recoit (suau):
| Propietat | T1 | T2 | TU1 | TU2 |
|---|---|---|---|---|
| Resistència a la tracció (MPa) | 200-250 | 200-250 | 200-250 | 200-250 |
| Límit de fluència (MPa) | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 |
| Elongació (%) | Major o igual a 30 | Major o igual a 30 | Major o igual a 30 | Major o igual a 30 |
| Duresa (HV) | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 |
Estat mig-duro:
| Propietat | T1 | T2 | TU1 | TU2 |
|---|---|---|---|---|
| Resistència a la tracció (MPa) | 250-300 | 250-300 | 250-300 | 250-300 |
| Límit de fluència (MPa) | 150-200 | 150-200 | 150-200 | 150-200 |
| Elongació (%) | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 |
Estat dur:
| Propietat | T1 | T2 | TU1 | TU2 |
|---|---|---|---|---|
| Resistència a la tracció (MPa) | 300-360 | 300-360 | 300-360 | 300-360 |
| Límit de fluència (MPa) | 250-300 | 250-300 | 250-300 | 250-300 |
| Elongació (%) | 2-6 | 2-6 | 2-6 | 2-6 |
Comparació de la soldabilitat de quatre graus de coure
| Grau | Contingut d'oxigen | Soldabilitat | Necessitat de Flux | Risc de porositat |
|---|---|---|---|---|
| TU1 | <10 ppm | Excel·lent | No | Cap |
| TU2 | <20 ppm | Excel·lent | No | Cap |
| T1 | <20 ppm | Excel·lent | No | Cap |
| T2 | 200-500 ppm | Pobre | Sí | Alt |
Per què T1, TU1 i TU2 solden millor:Gairebé no contenen oxigen. Durant la soldadura, no hi ha oxigen per reaccionar amb l'hidrogen i formar vapor d'aigua. Això vol dir que no hi ha porositat de gas, cap fragilitat i cap esquerda.
Per què T2 solda malament:T2 conté 200-500 ppm d'oxigen. Quan s'escalfa, aquest oxigen reacciona amb qualsevol hidrogen disponible per formar vapor dins de la piscina de soldadura. El resultat són soldadures poroses, febles i trencadisses, tret que s'utilitzin fluxos especials o gasos protectors.
Risc de fragilització de l'hidrogen en els graus de coure
La fragilització de l'hidrogen es produeix quan l'oxigen-que conté coure s'escalfa per sobre d'uns 400 graus en una atmosfera d'hidrogen. L'hidrogen reacciona amb l'oxigen per formar vapor d'aigua, que trenca el coure des de l'interior.
| Grau | Contingut d'oxigen | Risc de fragilització de l'hidrogen |
|---|---|---|
| TU1 | <10 ppm | Cap |
| TU2 | <20 ppm | Cap |
| T1 | <20 ppm | Cap |
| T2 | 200-500 ppm | Alt |
Comparació de preus T1 vs T2 vs TU1 vs TU2
| Grau | Preu relatiu | Per què |
|---|---|---|
| T2 | Més baix (línea de base) | Coure estàndard, més comú, cost de producció més baix |
| T1 | +10-20% vs T2 | Més puresa, sense oxigen{0} |
| TU2 | +15-25% vs T2 | Sense oxigen-amb control de procés dedicat |
| TU1 | +25-40% vs T2 | Màxima puresa, control d'oxigen més estricte, volum més baix |
Val la pena la prima?
| Si necessites... | Tria... | Justificació |
|---|---|---|
| Soldadura | T1 o TU2 | T2 falla. La prima és obligatòria. |
| Atmosfera d'hidrogen | T1 o TU2 | T2 falla. La prima és obligatòria. |
| Servei de buit | TU1, TU2 o T1 | T2 no apte. |
| Màxima puresa | TU1 | Només TU1 compleix les especificacions més altes. |
| Electricitat general | T2 | Cap benefici de les notes més altes. |
| Projecte-sensible als costos | T2 | T1, TU1, TU2 són excessius. |
Aplicació
Aplicacions T1 (sense oxigen d'alta-puresa-, millor valor per als usos més exigents):
Barres de distribució i aparells elèctrics de gamma alta{0}
Conjunts de coure soldats
Línies i equips de transferència criogènica
Components de soldadura al buit
Cables d'àudio{0}}de gamma alta
Blindatge RF i EMI
Bescanviadors de calor que requereixen soldadura
Aplicacions T2 (coure estàndard, millor per a ús general):
Barres elèctriques estàndard (connexions cargolades, sense soldadura)
Barres i tires de terra
Tubs i accessoris de fontaneria
Coure arquitectònic (cobertes, tapes)
Bescanviadors de calor (soldats o muntats mecànicament, no soldats)
Peces estampades i conformades sense necessitat de soldadura
Aplicacions TU1 (puresa ultra-, millor per a aplicacions crítiques):
Equips de fabricació de semiconductors
Sistemes de buit ultra-alt
Components aeroespacials i de defensa amb estrictes requisits de puresa
Dispositius mèdics que requereixen puresa certificada
Instruments de recerca i acceleradors de partícules
Qualsevol aplicació on s'especifiqui l'equivalent al 99,99%.
Aplicacions TU2 (sense oxigen-a un cost més baix que TU1):
Soldadura al buit (quan TU1 és massa car)
Conjunts soldats (mateix rendiment que T1)
Aplicacions a l'atmosfera d'hidrogen
Requisits de coure-sense oxigen sense la prima de TU1
Substitueix ASTM C10200 quan el pressupost és important
TU1 vs T1 quin és més pur
TU1 i T1 tenen el mateix mínim de coure (99,97%), però TU1 té especificacions més estrictes.
| Propietat | T1 | TU1 | Diferència |
|---|---|---|---|
| Min de coure (%) | 99.97 | 99.97 | Igual |
| Oxigen màxim (ppm) | 20 | 10 | TU1 és més ajustat |
| Total d'impureses màxim (%) | 0.03 | 0.03 | Igual |
| Preu típic | Abaix | Més alt | TU1 costa més |
Quan triar TU1 sobre T1:
L'especificació del client requereix explícitament TU1
Necessites un contingut d'oxigen inferior a 10 ppm
Esteu treballant en ultra-buit
Esteu fent components semiconductors o aeroespacials
El pressupost no és la principal preocupació
Quan T1 és suficient:
La majoria d'aplicacions de soldadura (20 ppm d'oxigen està bé)
La majoria de la soldadura al buit (20 ppm són acceptables)
Equips criogènics
Elèctric{0}}de gamma alta
Àudio-de gamma alta
TU2 vs T2 quin hauríeu de triar
| Propietat | TU2 | T2 |
|---|---|---|
| Min de coure (%) | 99.95 | 99.90 |
| Contingut d'oxigen | <20 ppm (oxygen-free) | 200-500 ppm (no lliure d'oxigen) |
| Soldabilitat | Excel·lent | Pobre |
| Risc de fragilitat per hidrogen | Cap | Alt |
| Idoneïtat al buit | Sí | No |
| Preu | Més alt | Abaix |
Quan triar TU2:
Necessites coure-sense oxigen
Esteu soldant el coure
La vostra aplicació inclou atmosferes d'hidrogen
Necessites servei de buit
TU1 és massa car
Quan triar T2:
No necessiteu propietats-sense oxigen
La vostra aplicació no implica soldadura
El pressupost és la principal preocupació
Esteu fent barres de distribució estàndard o components de connexió a terra
Taula de referència creuada completa de graus de coure xinès
| Grau xinès | Descripció | Cu Min | Sense oxigen-? | ASTM més propera |
|---|---|---|---|---|
| T1 | Sense oxigen-d'alta puresa- | 99.97% | Sí | C10200 |
| T2 | Coure pur estàndard | 99.90% | No | C11000 |
| T3 | Coure de baixa -puresa | 99.70% | No | Cap |
| TU1 | Sense oxigen d'ultra-puresa- | 99.97% | Sí (O ultra-baix) | C10100 |
| TU2 | Coure-sense oxigen | 99.95% | Sí | C10200 |
| TP1 | Fòsfor desoxidat (P baix) | 99.90% | No | C12000 |
| TP2 | Fòsfor desoxidat (P alt) | 99.90% | No | C12200 |
| Si necessites... | Tria... |
|---|---|
| Màxima puresa (equivalent al 99,99%) | TU1 |
| Sense oxigen-a bon preu | T1 o TU2 |
| C10200 equivalent | T1 o TU2 |
| Equivalent a C11000 | T2 |
| Equivalent a C12200 (fontaneria) | TP2 |
| Soldadura | T1, TU1, TU2 |
| Soldadura al buit | TU1, TU2, T1 |
| Barres generals | T2 |
Preguntes freqüents
1. Quina diferència hi ha entre T1 i TU1?
Tots dos tenen un contingut mínim de coure del 99,97%, però TU1 té un control d'oxigen més estricte: TU1 requereix oxigen per sota de 10 ppm, mentre que T1 permet fins a 20 ppm. TU1 també té límits lleugerament més estrictes en algunes impureses. Per a la majoria d'aplicacions, T1 és suficient. Per a aplicacions d'ultra-buit o de semiconductors, cal TU1.
2. Quina diferència hi ha entre T2 i TU2?
Aquesta és una gran diferència. T2 té un 99,90% de coure i 200-500 ppm d'oxigen. No està lliure d'oxigen{11}. TU2 té un 99,95% de coure i oxigen per sota de 20 ppm. És lliure d'oxigen. TU2 solda excel·lentment. T2 solda malament. TU2 és segur en hidrogen. T2 no ho és. Són materials completament diferents malgrat els noms semblants.
3. És millor TU1 que T1?
Per a aplicacions que necessiten el menor contingut d'oxigen absolut, sí. Per a la majoria de les aplicacions, no. TU1 costa més, però ofereix avantatges que només importen en aplicacions crítiques com ara el buit ultra-o la fabricació de semiconductors. Per a l'ús de soldadura, criogènic o elèctric general, T1 és igual de bo a un cost més baix.
4. Està lliure d'oxigen-TU2?
Sí, TU2 és coure-sense oxigen. L'estàndard requereix un contingut d'oxigen inferior a 20 ppm. TU2 està dissenyat específicament per a aplicacions que necessiten propietats lliures d'oxigen-a un cost més baix que TU1. És una opció excel·lent per a la soldadura, les atmosferes d'hidrogen i la soldadura al buit.
5. Quin grau té la puresa més alta?
TU1 té la puresa més alta amb un 99,97% de coure mínim i els controls d'impureses més estrictes, inclòs l'oxigen per sota de 10 ppm. T1 també té un 99,97% de coure mínim però permet una mica més d'oxigen. TU2 té un 99,95% de coure mínim. T2 té un 99,90% de coure mínim.
6. Quin grau és millor per a la soldadura?
T1, TU1 i TU2 són excel·lents per a la soldadura. Tenen un contingut d'oxigen molt baix, el que prevé la porositat i la fragilitat. T2 és pobre per a la soldadura. Per a la majoria d'aplicacions de soldadura, T1 o TU2 són el millor equilibri entre rendiment i cost.
7. Quina nota és la més barata?
T2 és el més barat dels quatre graus. És un coure estàndard amb un 99,90% de puresa i sense necessitat d'-oxigen. T1 és més car. TU2 és més car que T1. TU1 és el més car.
8. Pot substituir T1 TU2?
Per a la majoria de les aplicacions, sí. TU2 té un 99,95% de coure mínim en comparació amb el 99,97% de T1. La diferència és molt petita. Tots dos no tenen oxigen-. Tots dos solden excel·lentment. Tots dos són segurs en hidrogen. TU2 sol ser una mica menys costós que el T1. Per a molts compradors, TU2 és un substitut-eficaç de T1.
9. La T2 pot substituir la TU2?
No, absolutament no. T2 no està lliure d'oxigen. Conté 200-500 ppm d'oxigen. Si necessiteu propietats lliures d'oxigen (soldadura, atmosfera d'hidrogen, buit), el T2 fallarà. No substituïu T2 per TU2 en aplicacions exigents.







