Clasificación y aplicación de láminas y tiras de cobre

Las tiras de cobre chapadas en cobre representan una barrera relativa en la industria de procesamiento del cobre. Su costo de procesamiento en esta industria pertenece a una de las categorías más altas. Según el color, el tipo de materia prima y la proporción, las tiras de cobre chapadas en cobre se pueden dividir en tiras de cobre, tiras de latón, tiras de bronce y tiras de cobre blanco. El cobre puro, también conocido como cobre rojo, cobre refinado o cobre libre de oxígeno, presenta una mejor conductividad eléctrica y plasticidad, pero una menor resistencia y dureza. El latón es un tipo de cobre que contiene otros componentes de aleación (zinc, estaño, plomo, etc.). Su conductividad eléctrica y plasticidad son menores que las del cobre puro, pero una mayor resistencia y dureza. La adición de zinc aumenta su resistencia, la adición de estaño mejora su resistencia a la corrosión marina y atmosférica, y la adición de plomo mejora el corte, el procesamiento y la resistencia al desgaste. El bronce es una aleación de cobre y estaño, se puede dividir en bronce de estaño y bronce especial, el bronce de estaño tiene un buen rendimiento de fricción, antimagnético y tenacidad a baja temperatura, el bronce especial para agregar otros elementos para reemplazar el estaño, la mayoría de los bronces especiales que el bronce de estaño tienen una mayor resistencia a la máquina, al desgaste y a la corrosión, comúnmente se usan bronce de aluminio y bronce con plomo, etc.

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El cobre blanco es una aleación de cobre y níquel, además de manganeso, hierro, zinc, aluminio y otros elementos de la aleación de cobre blanco compleja, que presenta buenas propiedades mecánicas y resistencia a la corrosión, un color y brillo atractivos, y buenas propiedades termoeléctricas. Además, existe una parte de las láminas y flejes de aleación de cobre de alta precisión. La alta precisión se refiere a sus diversas especificaciones técnicas (como composición química, desviación de espesor, forma y calidad superficial) y propiedades físicas (que generalmente incluyen tensión, dureza y fuerza de flexión) que cumplen con los requisitos de mayor precisión.

El cobre, gracias a su excelente conductividad térmica y resistencia a la corrosión, se puede aplicar en conectores y cables de cobre (de comunicaciones, radiofrecuencia y electrónicos). Su alta pureza y conductividad lo hacen ampliamente utilizado en transformadores. Además, no presenta problemas de hidrogenación y se utiliza como dispositivo de instrumentación de vacío. Debido a su conductividad térmica, las correas de cobre también son cada vez más populares en radiadores y tanques de agua. Sin embargo, con el aumento del uso del aluminio en lugar del cobre, su aplicación se ha reducido gradualmente.

El latón tiene alta resistencia y plasticidad, fácil procesamiento por presión en frío y caliente, en conectores eléctricos, equipos de baño, terminales, relojes y lámparas y otras aplicaciones decorativas son más comunes, y sus buenas propiedades mecánicas son adecuadas para tuercas, arandelas (chapas), resortes, radiadores, etc.

El bronce combina la alta resistencia y dureza del latón y el cobre, así como su alta conductividad y conductividad térmica. La adición de estaño también le confiere mejores propiedades mecánicas. Su excelente rendimiento general en el mercado, y la producción actual de bronce en China representó una participación relativamente pequeña, tan solo el 11% en 2021, apuntan a una mayor penetración en el mercado, impulsada por el desarrollo de una clase de láminas y flejes de cobre con mayor potencial. El bronce fosforado posee alta resistencia, elasticidad, resistencia al desgaste y antimagnetismo, y se puede utilizar como pieza resistente al desgaste en instrumentos de precisión y como pieza antimagnética, como engranajes, placas vibratorias, contactores, rodamientos, turbinas, etc.

El cobre blanco tiene buena trabajabilidad, blindaje magnético, resistencia a la corrosión y alta elasticidad, la lámina y tira de cobre blanco zinc de alta precisión se utilizan ampliamente en cubiertas de blindaje de teléfonos móviles, marcos de anteojos, instrumentos ópticos y artesanías de alta gama, etc.


Hora de publicación: 20 de junio de 2024