Oбакар без кисеоника се обично специфицира према АСТМ/УНСбаза података. База података УНС-а обухвата много различитих саставаелектрични бакар високе проводљивости. Од ова три се широко користе, а два се сматрају без кисеоника.
· Ц{{0}} такође познат као електроника без кисеоника (ОФЕ). Ово је бакар 99,99% чистог са 0,0005% садржаја кисеоника. Постиже минимум 101%ИАЦСоцена проводљивости. Овај бакар се завршава до коначног облика у пажљиво регулисаном окружењу без кисеоника. Сребро (Аг) се сматра нечистоћом у хемијској спецификацији ОФЕ. Ово је уједно и најскупљи од три овде наведена разреда.
· Ц{{0}} такође познат као без кисеоника (ОФ). Иако се ОФ сматра без кисеоника, његова оцена проводљивости није ништа боља од уобичајеније ЕТП класе испод. Има 0,001% садржаја кисеоника, 99,95% чистоће и најмање 100% ИАЦС проводљивости. За потребе процента чистоће, садржај сребра (Аг) се рачуна као бакар (Цу).
· Ц{{0}} такође познат као Елецтролитиц-Тоугх-Питцх (ЕТП). Ово је најчешћи бакар. Универзални је за електричне апликације. ЕТП има минималну оцену проводљивости од 100% ИАЦС и захтева се да буде 99,9% чистоће. Има 0,02% до 0,04% садржаја кисеоника (типично). Већина ЕТП продатих данас ће задовољити или премашити 101% ИАЦС спецификацију. Као и код ОФ бакра, садржај сребра (Аг) се рачуна као бакар (Цу) ради чистоће.
Висока топлотна проводљивост без кисеоника
Бакар високе топлотне проводљивости без кисеоника (ОФХЦ) се широко користи укриогеника. ОФХЦ се производи директном конверзијом одабраног рафинисаногкатодеи ливење под пажљиво контролисаним условима ради спречавањаконтаминацијачистог метала без кисеоника током обраде. Метода производње ОФХЦ бакра обезбеђује екстра висок квалитет метала са садржајем бакра од 99,99%. Са тако малим садржајем страних елемената, инхерентна својства елементарног бакра су изражена у високом степену. Ове карактеристике су високедуктилност, високоелектричниитоплотна проводљивост, високојачина удара, добропузатиотпорност, лакоћазаваривање, и нискорелативна волатилностподвисоки вакуум.
Стандарди
Проводљивост је генерално одређена у односу на 1913Међународни стандард жареног бакраод 58МС/м. Напредак у процесу рафинације сада даје ОФ и ЕТП бакар који може задовољити или премашити 101% овог стандарда. (Ултра-чисти бакар има проводљивост од 58,65 МС/м, 102,75% ИАЦС.) Имајте на уму да ОФ и ЕТП бакар имају идентичне захтеве за проводљивост.
Кисеоникигра корисну улогу за побољшање проводљивости бакра. Током бакратопљењеУ процесу, кисеоник се намерно убризгава у растоп да би се уклониле нечистоће које би иначе деградирале проводљивост.
Постоје напредни процеси рафинирања као што суЧохралски процеснего се може користити за смањење нивоа нечистоћа испод Ц10100 спецификације смањењем густине зрна бакра. У овом тренутку, тренутно не постоје УНС/АСТМ класификације за ове специјалне бакре и ИАЦС проводљивост ових бакра није лако доступна.
Индустријске примене
За индустријске примене, бакар без кисеоника је цењенији због своје хемијске чистоће него због електричне проводљивости. ОФ/ОФЕ бакар се користи за таложење плазме (прскање) процеси, укључујући производњуполупроводнициисуперпроводниккомпоненте, као и у високовакумским уређајима као нпракцелератори честица. У било којој од ових примена, ослобађање кисеоника или других нечистоћа може изазвати нежељене хемијске реакције са другим материјалима у локалном окружењу.
Користите у кућном звуку
Врхунскижица звучникаиндустрија продаје бакар без кисеоника као да има побољшану проводљивост или друга електрична својства која су наводно повољна зааудио сигналпреношење. Међутим, спецификације проводљивости за уобичајене бакре Ц11000 Елецтролитиц-Тоугх-Питцх (ЕТП) и скупље Ц10200 бакре без кисеоника (ОФ) су идентичне. Много скупљи Ц10100, високо рафинисани бакар са уклоњеним нечистоћама сребра и смањеним кисеоником на 0,0005%, има само један проценат већу проводљивост - безначајно у аудио апликацијама. ОФЦ се ипак продаје и за аудио и за видео сигнале у системима за репродукцију звука икућни биоскоп.
Бакар без кисеоника који садржи фосфор
Бакари високе електричне проводљивости разликују се од бакра деоксидисаних додаткомфосфору процесу топљења. Бакар без кисеоника који садржи фосфор (ЦуОФП) се обично користи за структуралне и термичке примене где ће бакарни материјал бити подложан температурама које су довољно високе да изазовукрхкост водоникаили тачнијепарна крхкост. Примери укључујузаваривање/лемљењешипке иизмењивач топлотецеви.
Заиста, легуре бакра које садрже кисеоник као нечистоћу (у облику заосталих оксида присутних у металној матрици) могу бити крхке ако су изложене врућојводоник. Водоник дифундује кроз бакар и реагује са инклузијамаЦу2О, формирајући Х2О (вода), који затим формира мехуриће водене паре под притиском награнице зрна. Овај процес може проузроковати да се зрна удаљавају једно од другог, а познат је и као кртост паром (јерпаресе производи, а не зато што излагање пари узрокује проблем).
ЦуОФП је одабран као материјал отпоран на корозију за омотистрошено нуклеарно горивоуКБС-3концепт развијен у Шведској и Финској за одлагањевисокорадиоактивног отпадау кристалним стенским формацијама.
Лемљење
Лемљење је процес у коме се два или више предмета (обично метала) спајају топљењем и стављањемдодатни метал (лемљење) у спој, при чему додатни метал има доњутачка топљењанего суседни метал. Лемљење се разликује одзаваривањепри чему лемљење не укључује топљење радних комада. Инлемљење, метал за пуњење се топи на вишој температури, али метал радног комада се не топи. У прошлости, скоро сви лемови су били садржанидовести, али забринутост за животну средину и здравље све више диктирају употребулегуре без оловаза потребе електронике и водовода.
Постоје докази да се лемљење користило још пре 5000 година у Месопотамији.[1]Лемљење илемљењесматра се да су настали веома рано у историји обраде метала, вероватно пре 4000. године пре нове ере.[2]Сумерски мачеви из ~3000 пне су састављени помоћу тврдог лемљења.
Лемљење се историјски користило за прављење накита, посуђа и алата за кување, као и за друге намене као што је састављањевитраж.
Апликације
Лемљење се користи у водоводу, електроници и металним радовиматреперидо накита.
Лемљење обезбеђује прилично трајне, али реверзибилне везе између бакарних цевиводоводсистеми као и спојеви у предметима од лима као што су конзерве за храну,бљескање крова, кишних олукаи аутомобилскирадијатори.
Накиткомпоненте, алатне машине и неке компоненте за хлађење и водовод се често склапају и поправљају процесом лемљења сребром на вишим температурама. Мали механички делови су такође често лемљени или лемљени. Лемљење се такође користи за спајање оловадошаоибакарна фолијаинвитражрад.





