C1 0 200 산소가없는 구리는 우수한 전기 및 열전도율 및 가공 성능으로 산업 분야에서 중요한 위치를 차지하는 고급 구리 재료입니다. 전기 재료의 고급 제품으로서 산소 함량은 0.0005%를 초과하지 않으며 동시에 구리 순도가 99.95%이상입니다. 이러한 특성으로 인해 전력 전송 분야 및 전자 부품 제조 분야에서 선호되는 재료가됩니다. 다음은 재료 특성, 생산 프로세스, 응용 분야, 시장 상태 및 향후 개발 동향에 대한 자세한 분석입니다.



I. 재료 특성 및 표준 시스템
1. 화학 성분 및 물리적 특성
C1 0 200 ASTM B379 표준의 구현, 매우 낮은 산소 함량 (50ppm보다 작거나 동일) 및 미량 불순물 제어 (0.0005%이상)의 핵심 특징입니다. 이 단단한 제어는 재료에 다음을 가질 수 있습니다.
101% IACS (국제 어닐링 구리 표준)의 전기 전도성, 일반 순수 구리보다 우수합니다.
이론적 최대 값에 가까운 398W/(MK)의 열전도율
뛰어난 연성, 최대 50% 이상의 차가운 작업 신장
인장 강도 210-240 MPA, 어닐링 된 상태 경도 hv 55-65
2. 유사한 재료의 비교 장점
일반적인 T2 구리 (C11000)와 비교할 때, 고온 환경에서의 산소가없는 구리는 "수소 질환"현상이 발생하지 않을 것입니다. 이는 산소와 수소 사이의 반응으로 인한 환원 대기의 산소 함유 구리를 말합니다. 동시에, 입자 경계의 순도는 고주파 신호 전송 손실을 30%이상 감소시켜 5G 통신 장비에 특히 적합합니다.
둘째, 생산 공정의 핵심 기술
1. 원료 정제 공정
전해 정제 방법은 3 단계 정제 처리를 통해 채택됩니다.
1 차 정제 : 구리 캐소드는 1250도에서 녹고, 유황 및 철과 같은 불순물을 제거하기 위해 질소가 도입됩니다.
진공 탈산 : 산소 함량이 5ppm 미만으로 감소되도록 10^-3 PA 진공 환경을 2 시간 동안 유지하십시오.
연속 주조 및 롤링 : 상향 유도 방법에 의한 연속 주조, 잉곳은 850도에서 핫 롤링 된 다음 콜드 롤링하여 목표 두께로 롤링됩니다.
2. 품질 관리 노드
중요한 제어 지점에는 다음이 포함됩니다.
용융 수소 함량 감지 (<1.5ppm required)
실시간 모니터링을위한 온라인 산소 분석기
입자 크기 검사 (ASTM E112 표준은 등급 6-8가 필요합니다.
상하이의 주요 회사는 GD-MS (글로우 배출량 질량 분석법) 탐지 기술을 채택하여 불순물 요소의 검출 한계를 PPB 수준으로 줄일 수 있습니다.
셋째, 주요 응용 프로그램 영역이 분석되었습니다
1. 전기 및 전자 산업
고급 케이블 : 잠수함 케이블 (예 : 화웨이 해양 네트워크 프로젝트), 항공 우주 와이어에서 사용
진공 장치 : 자석 및 스피드 컨트롤러와 같은 마이크로파 장치 용 씰.
반도체 장비 : 웨이퍼 제조의 스퍼터링 대상 및 리드 프레임.
2. 새로운 에너지 분야
태양 광 산업에서 C1 0 2 0 0 구리 테이프는 이종 접합 세포 (HJT)의 전도성 기판으로 사용되며, 표면 거칠기는 0.8 μm보다 작거나 동일하게 제어해야합니다. 헤드 엔터프라이즈의 측정 된 데이터에 따르면 산소가없는 구리를 사용하면 배터리의 전환 효율이 0.3%증가 할 수 있습니다.
3. 특수 응용 프로그램
핵 융합 장치 : ITER 프로젝트 초전도 자석 안정화 재료로 C10200을 선택했습니다.
입자 가스 페달 : 고주파 공동 제조를위한 유럽 핵 연구 센터 (CERN)
6, 사용 및 유지 보수 지점
1. 처리 예방 조치
어닐링 온도는 비정상적인 곡물 성장을 방지하기 위해 450-550 정도로 제어해야합니다.
스탬핑 프로세스는 다이아몬드 코팅 금형을 사용하는 것이 좋습니다. 수명은 5 번 연장 될 수 있습니다.
2. 저장 조건
환경의 60% 이상 또는 동일한 상대 습도
VCI 증기 위상 방화식 필름은 포장에 권장됩니다.
고급 재료 산업을 지원하기위한 중국의 "14 번째 5 년 계획"으로 2026 년까지 산소가없는 구리의 국내 시장 규모는 200 억 위안을 초과 할 것으로 예상되며, 초전도 전력 전송, 양자 컴퓨팅 및 기타 신흥 지역의 수요는 18%이상의 평균 성장률을 유지할 것으로 예상됩니다. 재료의 향후 경쟁의 초점은 나노 구조 제어 및 재생 기술 혁신의 두 가지 차원에 중점을 둘 것입니다.




