Diferentes tipos de Série de ligas de cobre têm condutividades elétricas e térmicas significativamente diferentes nos campos elétricos e eletrônicos. Portanto, geralmente é necessário equilibrar a condutividade elétrica, a resistência mecânica e a resistência à corrosão nas aplicações para atender às diversas necessidades.
A condutividade elétrica do cobre puro está em uma posição de liderança entre os materiais metálicos, com uma condutividade de 100% IACs (padrão internacional de cobre recozido). É adequado para equipamentos elétricos que requer materiais de alta condutividade, como barramentos, cabos e blocos de terminais. A condutividade térmica do cobre puro também é muito alta, geralmente em torno de 400 W/m · k. Isso o torna ideal para dispositivos eletrônicos que exigem rápida dissipação de calor, como dissipadores de calor.
O bronze tem uma baixa condutividade elétrica, em torno de 28% a 37% de IACs. Embora não seja tão condutor quanto o cobre puro, possui maior resistência mecânica e menor custo, por isso é frequentemente usado em aplicações que requerem condutividade moderada, como interruptores, plugues e soquetes, etc. O latão possui uma condutividade térmica média, cerca de 120-150 w/m · k, que executa bem as situações em que a eficiência de dissipação de médias é necessária.
O bronze tem uma condutividade mais baixa que o bronze, cerca de 15% a 20% do IACS. Embora sua condutividade elétrica seja baixa, sua dureza e resistência ao desgaste são altas e sua resistência à corrosão é excelente. É adequado para contatores, anéis de deslizamento, etc. que requerem alta durabilidade. A condutividade térmica do bronze também é baixa, entre 60-80 W/m · k. Embora sua condutividade térmica não seja tão boa quanto o cobre e latão puro, devido à sua excelente resistência à corrosão, ela é amplamente utilizada em peças de contato elétrico de alta carga que requerem resistência ao desgaste.
A condutividade elétrica do cobre branco é baixa, geralmente 5% a 15% de IACs, e sua condutividade elétrica é muito menor que a do cobre puro. Portanto, é usado principalmente no campo elétrico para aplicações em que os requisitos de resistência à corrosão são mais altos que os requisitos de condutividade, como eletrodos e conexões de cabos resistentes à corrosão da água do mar. Peças etc. A condutividade térmica do cobre branco é ruim, entre 30-50 W/M · K, e é adequado para uso em cenários em que a resistência à corrosão é necessária, mas os requisitos de dissipação de calor não são altos.
A condutividade elétrica do cobre do berílio é de 20% a 60% de IACs. Possui condutividade elétrica relativamente alta e excelente força e elasticidade. É uma escolha ideal para campos eletrônicos que requerem força e condutividade. É frequentemente usado em conectores e microeletrônicos. Entre em contato com estilhaços. O cobre do berílio possui uma condutividade térmica moderada de aproximadamente 200 w/m · k. Sua boa condutividade e força térmica o tornam muito popular em situações em que são necessárias alta precisão e resistência ao desgaste, como conectores de circuitos integrados.
A liga de cobre-cromo-zircônio possui alta condutividade elétrica, que pode atingir 75% a 85% de IACs. Ele tem um desempenho particularmente bom em termos de resistência a alta temperatura e alta condutividade, tornando-o adequado para aplicações elétricas de alta potência, como eletrodos de soldagem, terminais de aterramento, etc. A condutividade térmica do cobre-cromo-zircônio também é excelente, cerca de 300 W/M · K. Esse tipo de liga é amplamente utilizado em componentes elétricos de alta carga que requerem dissipação de calor estável devido à sua alta resistência à temperatura e boa condutividade térmica.
O bronze de fósforo possui condutividade elétrica moderada, aproximadamente 15% a 20% de IACs. Embora sua condutividade elétrica seja baixa, sua resistência ao desgaste e resistência à fadiga são boas, tornando -a adequada para fabricar componentes elétricos com requisitos de alta durabilidade, como molas de conector e componentes de comutador. O bronze de fósforo tem uma condutividade térmica tão baixa quanto 50-70 W/m · K e é adequada para aplicações onde a resistência mecânica e a resistência à fadiga são altas, enquanto a condutividade térmica e elétrica não são os principais requisitos.
A família de ligas de cobre tem uma ampla variabilidade na condutividade elétrica e térmica, o que torna suas aplicações nos campos elétricos e eletrônicos muito diversos. As ligas puras de cobre e cobre-cromo-zircônio são adequadas para aplicações com alta condutividade elétrica e altos requisitos de dissipação de calor, enquanto bronze, bronze etc. são adequados para aplicações com altos requisitos de resistência mecânica e condutividade elétrica relativamente baixa. O cobre do berílio é amplamente utilizado em componentes eletrônicos de precisão devido à sua alta resistência e elasticidade. Encontrar um equilíbrio entre condutividade elétrica, condutividade térmica e propriedades mecânicas com base nos requisitos de aplicação é a chave para a seleção de ligas de cobre.