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影響銅性能的主要因素

影響銅性能的主要因素

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(1)雜質的影響。銅的導電率與純度有關,如 99 . 999%高純銅的導電 率可達 102 . 32% IACs。雜質對銅性能的影響,可分以下三種情況。

①溶解于銅的雜質,如銀、鎘、鋅、鎳、錫、銻、鋁、鈹、砷、鐵、錳和磷等, 不同程度地降低銅的導電性和導熱性,提高強度硬度,對塑性影響不大。 磷對導電性的影響最顯著,導電用銅如用磷脫氧,應嚴格控制其含量。

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②幾乎不溶于銅,但形成易熔共晶的雜質,如鉍和鉛等,主要使銅熱 脆,鉍還引起冷脆。加入微量鈰,鋯和鈣等元素,與鉍、鉛形成難熔化合 物,可消除熱脆性。

③其他雜質,如氧、硫和氫等。銅中含 0 . 02% ~ 0 . 05% 氧,對導電性 和熱、冷加工性略有好處,因氧能除去降低導電率和加工性的某些雜質, 同時使銅中保持最低的含氫量。硫與銅形成脆性化合物 Cu2 s,降低銅的 塑性。氫在銅中溶解得很少,對銅的性能影響不大。

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(2)冷變形的影響。經受冷變形后,引起冷作硬化,冷變形度達 90% 以上時,抗拉強度可提高到 450 牛/毫米2,而導電率只降低約 2% IACs。

(3)溫度的影響。銅在熔點以下時,其電阻隨溫度升高呈線性增加; 在 500℃ ~ 600℃附近,延伸率和斷面收縮率陡然降低,出現“低塑性區”, 這一現象與銅中雜質(鉍和鉛的影響特別大)的分布、含量以及固溶度等 因素有關。冷變形的銅材經退火后,導電率得到恢復。

銅無低溫脆性,溫度降低,抗拉強度、延伸率和沖擊值等增高,適于作 低溫導體以及與超導材料組成復合超導體,由于銅的蠕變極限、抗拉強度 和氧化速度均與溫度有關,因此銅長期使用的工作溫度不宜超過 110℃, 短時使用的工作溫度不宜超過 300℃。

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銅在室溫干燥空氣中幾乎不氧化。當溫度達 100℃時,表面生成黑色 的氧化銅(Cu0)膜。在 300℃ 以下時氧化緩慢,溫度再高,氧化速度增加, 銅表面生成紅色的氧化亞銅(Cu2 0)膜。高于 600℃時,銅會強烈氧化,并 使接觸電阻增加,嚴重時將導致連接處局部燒熔。為防止氧化,必要時可 在銅導體上鍍一層錫或銀、鎳、鉻等。

銅在大氣中的耐蝕性很好,可與大氣中的硫化物(主要是硫化氫和二氧化 硫)作用,表面生成一層由 Cus04 ·3Cu(0H)2 組成的深綠色保護膜,降低腐蝕速 度。但在含有大量二氧化硫、硫化氫、硝酸、氨和氯等氣體的場合,會引起強烈 腐蝕,其中氯最嚴重。在沿海地區,由于大氣中存在鹽霧,經多年使用后,銅線 表面會出現一層細微的潰傷斑點,導致強度也有所降低。

銅的標準電極電位很高(約 + 0 . 34 伏),故在許多介質,如淡水、海水、 有機酸和非氧化性鹽類溶液,以及氨鹽中極易腐蝕。


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