최소한의 합금 원소(일반적으로 99.3% Cu 이상)를 함유한 구리로 정의되는 순수 구리는 산업, 야금학, 상업 분야에서 널리 알려진 몇 가지 별칭으로 알려져 있으며 각각의 별칭은 그 특성, 역사 또는 응용 분야를 반영합니다.
기술 표준(예: ASTM, ISO) 및 일상적인 산업 통신에 사용되는 가장 일반적이고 보편적인 이름입니다. 이는 소재의 높은 구리 함량을 강조하고 이를 구리 합금(예: 청동, 황동)과 구별합니다.
가장 널리 사용되는 순수 구리 등급(예: UNS C11000)은 생산 공정의 이름을 따서 명명되었습니다.
"전해": 전기 분해를 통해 정제되어 99.9% 이상의 Cu 순도를 달성합니다.
"터프 피치": 주조 시 불순물(인, 황 등)을 제거하기 위해 소량의 산소(0.02~0.05wt%)를 첨가하여 연성과 인성을 향상시킵니다.
ETP 구리는 전기, 열 및 범용 애플리케이션의 표준입니다.{0}}
산소 함량이 0.001% 이하인 고순도 등급(예: UNS C10200, C10100)-(C10100, 종종 '무산소-고전도도' 또는 OFHC 구리라고도 함).
산소가 부족하여 수소 취성(고온/고습에 따른 균열)을 제거하고 내식성을 향상시키기 때문에 붙여진 이름입니다.
진공 시스템, 반도체 제조, 고성능 전기 도체와 같은 중요한 응용 분야에 사용됩니다.-
광택을 냈을 때 특징적인 밝은 붉은색을 띠는-오렌지색에서 파생된 설명적인 이름입니다. 금속 가공, 건축, 소비재(예: 배관용 "적동 파이프")에 널리 사용됩니다.
자연적으로 발생하는 순수 구리(광물 매장지에서 발견됨)를 가리키는 지질학적 용어이지만 산업 환경에서는 거의 사용되지 않습니다(대부분의 상업용 순수 구리는 황동석과 같은 광석에서 정제됩니다).
주요 내용: "청동"과 "황동"은 순수 구리를 지칭하는 데 종종 잘못 사용되지만 실제로는 구리 합금입니다.-청동(Cu-Sn)과 황동(Cu{2}}Zn)에는 상당한 양의 다른 금속이 포함되어 있어 순수 구리로 분류되지 않습니다.
순수 구리의 구리 함량은 국제 표준(예: ASTM B152, ISO 13373)에 의해 엄격하게 정의되어 있으며 등급에 따라 조금씩 다르지만 모든 순수 구리 등급에는최소 구리 함량 99.3%(중량 기준). 다음은 가장 일반적인 산업 등급에 대한 구리 함량 범위입니다.
순수한 구리의 경도는 구리의 경도에 크게 좌우됩니다.성질(기계적 가공/열처리 상태)-순수 구리는 자연적으로 부드럽고 연성이 있지만 냉간 가공(예: 압연, 인발)은 가공 경화를 유도하여 경도를 증가시킵니다. 어닐링(열처리)하면 원래의 낮은-경도 상태로 다시 부드러워집니다. 다음은 ASTM E10(Brinell), ASTM E18(Rockwell) 및 ASTM E92(Vickers) 표준에 따라 측정된 일반 템퍼의 일반적인 경도 값입니다.
주요 내용:
단련된 (O) 성미: 순동의 가장 부드럽고 가장 일반적인 상태. 경도가 ~35~45HB이므로 굽힘, 스탬핑 및 용접이 용이합니다.-전기 케이블 및 배관 파이프와 같은 응용 분야에 이상적입니다.
가공경화 효과: 각각의 냉간 가공 단계(예: 시트를 원래 두께의 절반으로 굴림)는 경도를 ~30~50% 증가시킵니다. 예를 들어, C11000(35 HB)을 어닐링한 다음 냉간 압연-하여 완전-경질로 만들면 경도가 ~85 HB까지 높아집니다.
경도 대 강도: 경도는 인장 강도와 직접적인 상관관계가 있습니다.-어닐링된 순수 구리의 인장 강도는 ~220 MPa인 반면, 완전-경질 순수 구리는 ~350 MPa에 이릅니다.
테스트 고려 사항: 경도는 깨끗하고 광택이 나는 표면(산화나 변형이 없는)에서 측정됩니다. 브리넬 경도(HB)는 벌크 순수 구리에 선호되는 반면, 로크웰 B(HRB)는 얇은 시트나 스트립에 사용됩니다.