C1 0 200 baker brez kisika je bakreni material visoke čistosti, ki zavzema pomemben položaj na industrijskem polju z odlično električno in toplotno prevodnostjo in obdelavo. Kot vrhunski izdelek v električnih materialih njegova vsebnost kisika ne presega 0,0005%, hkrati pa ima čistost bakra več kot 99,95%. Te značilnosti so najprimernejši material na področju proizvodnje električne energije in elektronskih komponent. Sledi podrobna analiza materialnih značilnosti, proizvodnega procesa, območij uporabe, stanja na trgu in prihodnjih razvojnih trendov.



I. Lastnosti materiala in standardni sistem
1. Kemična sestava in fizikalne lastnosti
C1 0 200 Izvedba standarda ASTM B379, osnovnih značilnosti njene zelo nizke vsebnosti kisika (manj ali enaka 50ppm) in nadzor nečistoče v sledovih (fosfor, manjši ali enak 0,0005%). Ta tesen nadzor omogoča materialu:
Električna prevodnost 101% IAC -jev (mednarodni bakreni standard), nadrejena navadnemu čistemu bakra
Toplotna prevodnost 398W/(MK), blizu teoretične največje vrednosti
Izjemna duktilnost, hladno delovno podaljšanje do 50% ali več
Natezna trdnost 210-240 mpa, žarjena trdota stanja hv 55-65
2. Primerjalne prednosti s podobnimi materiali
V primerjavi z navadnim bakrom T2 (C11000) se baker brez kisika v visokem temperaturnem okolju ne bo pojavil pojav "vodikove bolezni"-to se nanaša na baker, ki vsebuje kisik, v redukcijski atmosferi zaradi reakcije med kisikom in vodikom, ki ustvarjajo vodno plapolo, ki izhaja iz napak v mikro-križu. Hkrati čistost svoje meje zrn zmanjša izgubo prenosa signala visoke frekvence za več kot 30%, kar je še posebej primerno za 5G komunikacijsko opremo.
Drugič, ključna tehnologija proizvodnega procesa
1. postopek rafiniranja surovin
S pomočjo tristopenjskega čiščenja je sprejeta metoda elektrolitskega rafiniranja:
Primarno rafiniranje: bakrena katoda se stopi na 1250 stopinj, uvede pa dušik, da se odstrani nečistoče, kot sta žveplo in železo.
Vakuumsko deoksidiranje: 2 uri hranite pod 10^-3 vakuumsko okolje, tako da se vsebnost kisika zmanjša na pod 5ppm.
Nenehno vlivanje in valjanje: neprekinjeno vlivanje z metodo indukcijske metode, ingot je vroče valjane pri 850 stopinjah in nato hladno valjano na ciljno debelino.
2. vozlišča za nadzor kakovosti
Kritične kontrolne točke vključujejo:
Zaznavanje vsebnosti vodika tale (<1.5ppm required)
On-line analizator kisika za spremljanje v realnem času
Pregled velikosti zrn (Standard ASTM E112 zahteva oceno 6-8)
Vodilno podjetje v Šanghaju sprejme tehnologijo zaznavanja GD-MS (žareče masa iz praznjenja), ki lahko zmanjša mejo zaznavanja elementov nečistoče na ravni PPB.
Tretjič, analizirana glavna področja uporabe
1. Električna in elektronska industrija
Visokokakovostni kabli: Uporablja se v podmornici (npr. Huawei pomorski omrežni projekt), vesoljske žice
Vakuumske naprave: tesnila za mikrovalovne naprave, kot so magnetroni in krmilniki hitrosti.
Polprevodniška oprema: tarče brizganja in svinčene okvirje v proizvodnji rezin.
2. novo energetsko polje
V fotovoltaični industriji se kot prevodni substrat heterojunkcijskih celic (HJT) uporablja bakreni trak C1 0 2 0 0 bakreni trak, njegovo hrapavost površine pa je treba nadzorovati pri RA manj kot 0,8 μm. Izmerjeni podatki iz glavnega podjetja kažejo, da lahko uporaba bakra brez kisika poveča učinkovitost pretvorbe baterije za 0,3%.
3. Posebne aplikacije
Naprava jedrske fuzije: Iter Project je izbral C10200 kot superprevodni magnetni stabilizacijski materiali
Pedala za plin za delce: Evropski center za jedrske raziskave (CERN) za proizvodnjo visokofrekvenčne votline
Šest, točke uporabe in vzdrževanja
1. obdelava varnostnih ukrepov
Temperaturo žarjenja je treba nadzorovati v stopnji 450-550, da se prepreči nenormalna rast zrn.
Postopek žigosanja je priporočljiv za uporabo diamantnih kalupov, življenjsko dobo lahko podaljšate za 5-krat.
2. Pogoji shranjevanja
Relativna vlažnost, manjša ali enaka 60% okolja
Za embalažo je priporočljiv film protivirane faze VCI.
S kitajskim "14. petletnim načrtom" za podporo industriji materialov višjega cenovnega razreda se pričakuje, da bo do leta 2026 velikosti domačega trga bakra brez kisika presegla 20 milijard juanov, stopnja rasti povpraševanja pri prenosu električne energije, kvantnim računalništvom in drugih nastajajočih območjih pa bo ohranila povprečno letno stopnjo rasti več kot 18%. Osredotočenost prihodnje konkurence v materialih se bo osredotočila na dve dimenziji nadzora nad nanostrukturo in regeneracijo tehnologije.




