どの銅グレードを選択すべきですか?
開閉装置、分電盤、母線路システム、接地などの電気用途の 95% には、C11000 が最適です。それは届けます101% IACS 導電率以上無酸素銅の数分の一のコストで-。
用途に以下が含まれる場合は、C10100 (無酸素) のみを選択してください。-真空環境 (<10⁻⁵ torr), hydrogen brazing above 370°C, or cryogenic temperatures below -150°C. Otherwise, you are paying 30-50% more for パフォーマンスが向上しない.
C1100 および T2 は C11000 と同等– 命名システムが異なるだけです。日本からの C1100 バスバーまたは中国からの T2 バスバーは、同じ素材ASTM C11000バスバーとして。
C11000 銅バスバーの製品ページを参照してください。 詳細な仕様と現在の価格については、こちらをご覧ください。

C11000 対 C10100 対 C1100
| 学年 | 標準 | フルネーム | 純度 | 酸素含有量 |
|---|---|---|---|---|
| C11000 | UNS / ASTM | 電解タフピッチ(ETP) | 99.9%以上 | 0.02-0.04% |
| C10100 | UNS / ASTM | 無酸素電子機器(OFE)- | 99.99% 以上 | 0.0005%以下 |
| C1100 | JIS(日本) | 電解銅 | 99.9%以上 | 0.02-0.04% |
| T2 | GB (中国) | 純銅 | 99.9%以上 | 0.02-0.04% |
| CW004A | 英語 (ヨーロッパ) | Cu-ETP | 99.9%以上 | 0.02-0.04% |
C11000、C1100、T2、CW004Aは同等グレードです。これらは同じ特性を持つ同じ材料であり、異なる地域の基準に従って名前が付けられているだけです。 C10100は異なる高純度グレードの-特定のニッチなアプリケーションを使用します。
C11000 対 C10100
| 財産 | C11000 (ETP) | C10100 (OFE) |
|---|---|---|
| 純度 | 99.9% | 99.99% |
| 酸素含有量 | 0.02~0.04%(200~400ppm) | 0.0005%以下(5ppm以下) |
| 導電率 (% IACS) | 100% 以上 (通常は 101%) | 100% 以上 (通常は 101 ~ 102%) |
| 熱伝導率 | 401 W/m·K | 401 W/m·K |
| 引張強さ(半硬) | 200~250MPa | 200~250MPa |
| 相対価格 | ベースライン (1×) | 1.3×~1.5× |
| 水素脆化のリスク | Yes (in H₂ at >370度) | いいえ |
| 真空適合性 | いいえ (酸素ガスの放出) | はい |
| 極低温性能 | 良い | 優れている(延性が優れている) |
導電性、熱性能、機械的強度については、どちらのグレードも同じです。価格差で酸素除去を購入できますが、これは特殊な用途でのみ重要です。
C11000 対 C1100 対 T2 – それらは同じですか?
はい、これら 3 つは同じ素材です。
| 同等 | ||
|---|---|---|
| C11000 | ASTM/UNS規格名 | – |
| C1100 | JIS(日本)名 | C11000 |
| T2 | GB (中国語) 名 | C11000 |
| CW004A | EN (ヨーロッパ) 名 | C11000 |
| Cu-ETP | ISO名 | C11000 |
C10100(無酸素銅)はいつ必要ですか?
1. 真空環境 (<10⁻⁵ torr)
高真空システムでは、C11000 内の 0.02 ~ 0.04% の酸素により、アウトガス、水蒸気を放出し、真空チャンバーを汚染します。酸素含有量が 5 ppm 以下の C10100 には、この問題はありません。
2. 370度以上の水素ろう付け
C11000を370度以上に加熱した場合水素雰囲気、水素が銅の中に拡散し、酸素と反応して生成します。蒸気(H₂O)。蒸気の圧力により内部亀裂が発生します。これを「亀裂」といいます。「水素脆化」または「水素病」。 C10100 には酸素がないため、この反応は起こりません。
3. -150度以下の極低温
極低温(液体水素、液体ヘリウム用途)では、C10100 オファー優れた延性と衝撃強度C11000より。この理由から、ほとんどの極低温技術者は無酸素銅を好みます。-
プロジェクトにこれら 3 つの条件が含まれていない場合は、C11000 で十分であり、30 ~ 50% 節約できます。
C11000 を選択するとどれくらい節約できますか?
C11000 は C10100 より 30 ~ 50% 安い for identical conductivity.
| 注文数量 | C10100 (OFE) 推定価格 | C11000 (ETP) 想定価格 | あなたの貯蓄 |
|---|---|---|---|
| 500kg | $7,000 – $8,500 | $4,500 – $5,500 | $2,500 – $3,000 |
| 1,000kg | $12,000 – $15,000 | $8,000 – $10,000 | $4,000 – $5,000 |
| 5,000kg | $55,000 – $70,000 | $35,000 – $45,000 | $20,000 – $25,000 |
1,000 kg のバスバーを使用する一般的な開閉装置プロジェクトの場合、C10100 ではなく C11000 を選択すると、4,000 ~ 5,000 ドル節約できます。電気的性能にまったく違いはありません。
C11000 銅バスバーのテストと認証方法

| テスト | 装置 | 標準 | 頻度 |
|---|---|---|---|
| 化学組成 | 発光分光分析装置 | Cu 99.9%以上、O 0.02~0.04% | バッチごとに |
| 電気伝導率 | 渦電流シグマスコープ | 101% IACS 以上 | バッチごとに |
| 硬度 | ロックウェル硬さ試験機 | HV 60-85 (ハーフハード) | バッチごとに |
| 抗張力 | 万能試験機 | 200 MPa 以上(半硬)- | バッチごとに |
| 寸法精度 | ヘキサゴン三次元測定機 / 精密ノギス | ±0.1mm(幅/厚み) | ピースの100% |
| 表面仕上げ | 外観検査 + 表面形状測定器 | 傷、穴、バリがないこと | ピースの100% |
| めっき厚さ(該当する場合) | XRF分析装置 | 錫 3-8μ / 銀 5-15μ | バッチごとに |
| 塩水噴霧腐食 | ASTM B117 チャンバー | 96時間以上赤錆がないこと(メッキ) | 毎週 |
すべての出荷に材料試験証明書 (MTC) を提供します。、製造バッチ番号まで追跡可能です。あなたの銅が指定されたすべての要件を満たしている、またはそれを超えていることを証明する文書を受け取ります。
私たちの工場

| 装置 | ブランド/能力 |
|---|---|
| 誘導溶解炉 | 耐荷重15,000kg |
| 連続鋳造機 | 幅200mmまで |
| 押出プレス | 550トン |
| 冷間圧延機 | 精密な厚み制御 |
| CNCシャーリングマシン | 厚さ30mm、幅250mmまで |
| アマダ CNCパンチングプレス | 穴公差±0.1mm |
| ACCURL CNCプレスブレーキ | 最大曲げ長さ 3000mm、公差 ±1 度 |
| 社内自動めっきライン- | 錫/銀/ニッケル、長さ4000mmまで |
カスタム機能:
- 厚さ:3mm~30mm
- 幅:10mm~250mm
- 長さ:最大6000mm(単体)
- 形状:フラット、ラウンド エッジ、L{0}} ベンド、Z- ベンド、U- ベンド、カスタム角度
- 穴:丸型(4~20mm)、溝付き(6×12mm~10×25mm)、ザグリ
- 表面仕上げ:裸、錫-メッキ、銀-メッキ、ニッケル-メッキ、熱収縮チューブ、エポキシ コーティング
リードタイム:
- サンプル注文 (任意のサイズ):5~7営業日
- 標準サイズ (裸):10~15営業日
- メッキあり:15~20営業日
- カスタム製作:15~20営業日
梱包方法

| 層 | 材料 | 目的 |
|---|---|---|
| インナーラップ | VCI(蒸気腐食防止剤)フィルム | 酸化を防止 – VCI 分子がすべての銅表面に定着し、湿気と酸素を遮断します。 |
| インターリーブ | クラフト紙+発泡シート | 積層されたバスバー層間の傷を防止します |
| 同梱 | スチールストラップ(1束あたり3~5本のストラップ) | 複数のバスバーを安定した束に固定します |
| パレット | 熱処理合板(IPPC 認定)- | 通関時に燻蒸は必要ありません |
| プラスチックまたはボール紙のコーナーガード | ストラップの端の損傷を防ぎます | |
| 外巻き | ストレッチフィルム(多層) | 湿気やホコリをシャットアウト |
| オプション | カスタムフォームクレードル(曲がった形状用) | 輸送中の変形を防ぎます |
海上輸送の場合:このパッケージング システムは、銅バスバーを保護します。海洋環境での 60+ 日間腐食なし。
航空貨物/宅配便 (DHL/FedEx/UPS) の場合:当社では、500kg 未満の発送に適した、内部に発泡パッドを備えた頑丈な段ボール箱を使用しています。-
よくある質問
Q1: C11000 は C1100 銅と同じですか?
回答: はい、異なる命名システムでは同じマテリアルです。C11000 は ASTM/UNS 規格名です (北米で使用されています)。 C1100はJIS規格名(日本で使用されている)です。どちらも 99.9% 以上の純度および 100% 以上の IACS 導電率を持っています。 C1100 バスバーは、C11000 バスバーと完全に互換性があります。
Q2: C11000 銅には酸素がありません-。
回答: いいえ – C11000 には 0.02 ~ 0.04% の酸素 (200 ~ 400 ppm) が含まれています。精錬時に酸素を意図的に添加することで、導電性と加工性を向上させます。真の無酸素銅には、C10100 (酸素 5 ppm 以下) または C10200 (酸素 10 ppm 以下) が必要です。-ほとんどの電気用途では、C11000 内の酸素は問題を引き起こしません。
Q3: ETP 銅と OFHC 銅の違いは何ですか?
回答: ETP (電解タフピッチ) 銅には 0.02-0.04% の酸素が含まれています。 OFHC (無酸素高導電率) 銅には、0.001% 以下の酸素が含まれています。C11000 は ETP 銅です。 C10100およびC10200はOFHCグレードです。導電率は同一です (100% IACS 以上)。OFHC のコストは 30 ~ 50% 高く、真空、水素ろう付け、または極低温用途にのみ必要です。
Q4: C11000 銅バスバーを溶接できますか?
回答: はい、ただし適切なテクニックが必要です。C11000 は、脱酸素溶加材 (ERCu など) を使用した TIG (GTAW) または MIG (GMAW) プロセスを使用して溶接できます。溶接パラメータが正しくないと、酸素含有量により気孔が発生する可能性があります。重要な溶接継手の場合は、よりきれいに溶接されるため、代わりに C10100 または C10200 の使用を検討してください。ほとんどのバスバー接続では、溶接よりボルト接合が推奨されます。
Q5: C11000は接地やボンディングに適していますか?
回答: はい – 世界中で最も一般的な接地材です。C11000 は、高い導電率 (101% IACS 以上)、耐食性、機械的強度の組み合わせにより、接地グリッド、機器のボンディング導体、および避雷システムに最適です。屋外または沿岸接地の場合は、指定してください錫-メッキ C11000 銅バスバー腐食保護を強化します。
Q6: C11000 銅は沿岸環境では腐食しますか?
回答: 裸の C11000 は表面に緑青 (緑色または暗褐色) が発生しますが、これは導電性に大きな影響を与えません。高塩分や硫黄を含む厳しい海岸環境や工業環境では、錫-メッキの C11000 を推奨します。錫層は銅を 20-30 年間保護する犠牲バリアになります。当社の塩水噴霧試験では、錫メッキの C11000 が耐久性があることを示しています。96時間以上赤錆が発生しない.
Q7: C11000 バスバーの最高動作温度は何度ですか?
回答: 連続動作の場合、絶縁バスバーの標準最大値は 105 度です。適切なクリアランスのある裸のバスバーの場合は最大 250 度。材料自体は 500 度を超えるまで劣化しません。制限は次のことから得られます。
- 絶縁定格 (スリーブ付きまたはコーティングされている場合)
- 他のコンポーネントとのクリアランス
- 接合部の接触抵抗(温度とともに増加)
For high-temperature applications (>150 度)、ニッケル-メッキ C11000 を使用表面の酸化を防ぐためです。
Q8: C11000 銅バスバーを割れずに曲げることはできますか?
回答: はい – C11000 は、適切に焼きなましした場合、または半分の硬質焼戻しを行った場合、優れた延性を備えています。-最小曲げ半径のガイドライン:
- 焼きなまし(軟質)焼戻し:0.5×厚さ
- 半硬質(H02)気質:1.5×厚さ
- ハード(H04)気質:厚さの 3 倍 (曲げには推奨されません)
きつい曲がりの場合は、アニールされた C11000 バスバーまたは、曲げを行ってもらいます(曲げた後はストレスを軽減します)。{0}}硬い-バスバーは絶対に曲げないでください。亀裂が入ります。
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