logo
produkty
szczegółowe informacje o produktach
Do domu > produkty >
C17200 Taśma miedziana beryliowa Precyzyjnie walcowana do tapicerów EMI zgodna z ASTM B194

C17200 Taśma miedziana beryliowa Precyzyjnie walcowana do tapicerów EMI zgodna z ASTM B194

MOQ: 5 kg
Ceny: USD 30-50/kg
standardowe opakowanie: Karton, sklejka paleta, sklejka
Okres dostawy: 20 dni
metoda płatności: Akredytywa, T/T
Pojemność dostaw: 10 ton/miesiąc
Szczegółowe informacje
Miejsce pochodzenia
Chiny
Nazwa handlowa
Niktech
Orzecznictwo
ISO
Numer modelu
C17200
Wytrzymałość zmęczeniowa (10⁷ cykli, R=-1 zginanie wsteczne):
275 – 310 MPa / 40 – 45 ksi
Moduł sprężystości (rozciągnięcie):
125 – 130 GPa (18,1 – 18,9 × 10³ ksi)
Moduł cięcia:
50 GPa (7250 ksi)
Współczynnik Poissona:
0,30 – 0,34
Współczynnik odkształcalności (zgięcie 90°, dobry sposób):
Promień/grubość ≤ 0 (można zgiąć na płasko)
Podkreślić:

Precyzyjnie walcowana taśma z miedzi berylowej

,

uszczelki EMI Taśma ze stopu miedzi C17200

,

Precyzyjnie walcowana taśma miedziana ASTM B194

Opis produktu

Taśma z miedzi berylowej C17200reprezentuje format stopu miedzi o najwyższej wydajności do zastosowań wymagających grubości poniżej milimetra w połączeniu z wyjątkowymi właściwościami sprężyny. Jako stop Cu-Be utwardzany wydzieleniowo (UNS C17200 / Alloy 25 / DIN 2.1247)taśma z miedzi berylowejosiąga wytrzymałość na rozciąganie powyżej 1380 MPa po utwardzeniu wydzieleniowym – przewyższając każdy inny stop miedzi dostępny na rynku – zachowując jednocześnie przewodność elektryczną na poziomie 22–30% IACS, zachowanie niemagnetyczne (przepuszczalność < 1,01) i wyjątkową odporność na korozję porównywalną z czystą miedzią. Taśma, produkowana metodą precyzyjnego walcowania zgodnie ze specyfikacjami ASTM B194, SAE J461/J463, RWMA klasa 4 i AMS 4533, pozwala na tworzenie ciągłych cewek o długości przekraczającej 30 stóp z tolerancjami grubości rzędu ±0,005 mm, umożliwiając duże zaślepianie palców ekranujących EMI, sprężyn mikroprzełączników, styków akumulatora i hermetycznych ostrzy złączy. W przeciwieństwie do produktów taśmowych wymagających wtórnego nacięcia w przypadku małych szerokości, jest totaśma z miedzi berylowejjest bezpośrednio walcowany na ostateczną szerokość (2 mm–350 mm) z usuniętymi zadziorami lub zaokrąglonymi krawędziami, co eliminuje dalsze etapy przetwarzania. Dostępna w różnych stanach od wyżarzanego całkowicie miękkiego (A) do formowania złożonego po hartowana w walcowaniu (AT/HT) zapewniająca natychmiastowe działanie sprężyny bez obróbki cieplnej. Taśma zapewnia odporność na relaksację naprężeń do 200°C, wytrzymałość zmęczeniową przekraczającą 10⁷ cykli przy zginaniu odwrotnym 40 ksi oraz stabilność wymiarową niezbędną w zminiaturyzowanych układach elektromechanicznych. Poniższy arkusz danych technicznych potwierdza zgodność ze światowymi standardami i dostarcza wskaźników klasy inżynieryjnej do walidacji projektu i kwalifikacji zamówień publicznych.

Standardy i zgodność

Taśma z miedzi berylowejjest produkowany i certyfikowany zgodnie z następującymi międzynarodowymi normami:

 
 
Norma/Specyfikacja Zakres/obowiązująca forma Kluczowe wymagania uwzględnione
ASTM B194 Płyty, arkusze, taśmy i stopy miedzi i beryluwalcowany pasek(taśma) Granice chemiczne, zakresy właściwości mechanicznych, oznaczenia stanu A/AT/H/HT, tolerancje wymiarowe
ASTM B196 / B197 Pręt i pręt / drut Reakcja na obróbkę cieplną; dodatkowe badania mechaniczne
ASTM B251 Ogólne wymagania dotyczące taśm ze stopów miedzi kutych Wykończenie krawędzi, stan powierzchni, kryteria płaskości
SAE J461/J463 Kute i odlewane stopy miedzi Tabele właściwości ujednoliconego systemu numeracji (UNS C17200).
AMS 4530 / 4533 Arkusz, taśma, płyta (klasa lotnicza) Charakterystyka o wysokiej niezawodności (TH01/TF00) dla komponentów o znaczeniu krytycznym dla lotu
AMS 4650 / 4651 Pręt i pręt z miedzi berylowej (lotnictwo) Formy kute i obrabiane maszynowo pochodzące z taśmy/paska
Klasa RWMA 4 Materiały elektrod do spawania oporowego Klasyfikacja o wysokiej wytrzymałości (> 160 ksi wytrzymałości na rozciąganie po starzeniu)
EN CW101C / DIN 2.1247 / CuBe2 Europejski stop kuty CuBe2 Równoważny skład chemiczny (Be1,8–2,0%) i klasa mechaniczna R430–R800
MIL-C-21657 (nieaktywny) Poprzednia specyfikacja taśmy z miedzi berylowej Odniesienie historyczne; zastąpione przez AMS/ASTM z równoważnością

*Dodatkowe odniesienia: QQ-C-533 (federalne), GOST 15835 / 1789 (rosyjskie taśmy i arkusze). Dostępne certyfikaty testów młyna zgodne z EN 10204 3.1, 3.2 lub certyfikowana identyfikowalność partii AMS 4533.*

Skład chemiczny

Nominalny skład chemicznytaśma z miedzi berylowejwedług UNS C17200 (Alloy 25 / CuBe2 / DIN 2.1247) przedstawiono poniżej. Limity odzwierciedlają normy produkcyjne ASTM B194 i Materion (dawniej Brush Wellman)..

 
 
Element Waga (%) Ograniczenia specyfikacji / uwagi
Beryl (Być) 1,80 – 2,00 Pierwotny pierwiastek utwardzający się wydzieleniowo tworzy fazę gamma (γ) wytrącającą się po obróbce cieplnej
Kobalt (Co) Min. 0,20 Rafinator ziarna; kontroluje wielkość cząstek beryldu podczas starzenia
Nikiel (Ni) ≤ 0,20 Pomoc w drobnych opadach; w połączeniu z Co zapewniającym wytrzymałość w podwyższonej temperaturze
Kobalt + nikiel (Co+Ni) Min. 0,20 Całkowita zawartość kobaltu i niklu reguluje kinetykę utwardzania wydzieleniowego
Kobalt + nikiel + żelazo (Co+Ni+Fe) ≤ 0,60 Ogranicza nadmierne tworzenie się międzymetali, które zmniejszają plastyczność
Żelazo (Fe) ≤ 0,10 Ścisła kontrola zapobiega kruchości podczas walcowania na gorąco
Krzem (Si) ≤ 0,15 Pozostały element odtleniający; minimalny wpływ na przewodność
Ołów (Pb) ≤ 0,010 (maks. 0,02 na AMS) Skład o niskiej zawartości ołowiu odpowiedni do zastosowań kontaktowych RoHS
Miedź (Cu) Balansować(≥ 97,5% min) Matryca miedziana o wysokiej czystości (99,5% min Cu + dodatki stopowe po dostosowaniu śladowym)

Uwaga: skład zatwierdzony przez ICP-OES zgodnie z ASTM E1473; każda cewka jest dostarczana z certyfikowaną weryfikacją chemiczną.

Właściwości mechaniczne (według temperamentu)

Wydajność mechanicznataśma z miedzi berylowejróżni się znacznie w zależności od temperamentu i obróbki utwardzającej poprzez formowanie. Poniższe wartości konsolidują dane z AZoM (UNS C17200), MatWeb (Materion Alloy 25 Strip), Robert Laminage CuBe2 i eFunda.

 
 
Temperament / Stan Wytrzymałość na rozciąganie (MPa / ksi) Granica plastyczności (przesunięcie 0,2%, MPa / ksi) Wydłużenie w 50 mm (%) Twardość (Rockwella) Typowe zastosowanie taśmy
Wyżarzone (A / TB00) 430 – 560 / 62 – 81 210 – 380 / 30 – 55 35 – 60 B45 – 65 Ciężkie formowanie złożonych profili palców EMI
Ćwierć-twarda (1/4H / TD01) 510 – 610 / 74 – 88 420 – 560 / 61 – 81 15 – 35 B70 – 85 Progresywne tłoczenie ostrzy przekaźników
Półtwarde (1/2H / TD02) 580 – 690 / 84 – 100 530 – 660 / 77 – 96 8 – 25 B85 – 95 Sprężyny kontaktowe o dużej objętości; umiarkowane zginanie
Twarde / Hartowane walcowo (H / TD04) 680 – 830 / 99 – 120 650 – 800 / 94 – 116 2 – 8 B95 – C30 Dziurkowane palce uszczelniające; brak formowania po wykrojeniu
Wiek (AT / TF00) 1100 – 1400/ 160 – 203 1000 – 1200/ 145 – 174 4 – 10 C36 – 40 Precyzyjne sprężyny wymagające wstępnie hartowanej konsystencji
Obrobione cieplnie (HT / TH01) 1280 – 1480 / 186 – 215 965 – 1205 / 140 – 175 2 – 6 (po starzeniu) C38 – 45 Złącza lotnicze; resory piórowe o najwyższej wytrzymałości
Szczyt wieku (specjalny temperament) ≥ 1500 MPa / 218 ksi ≥ 1300 MPa / 188 ksi 1 – 3 C40 – 46 Rdzenie rurek Bourdona; membrany mikroodbiciowe

Kluczowe dodatkowe wskaźniki mechaniczne:

 
 
Nieruchomość Wartość Stan/odniesienie
Wytrzymałość zmęczeniowa (10⁷ cykli, R=-1 zginanie wsteczne) 275 – 310 MPa / 40 – 45 ksi usposobienie postarzałe (HT); Dane taśmy Materion
Moduł sprężystości (rozciągnięcie) 125 – 130 GPa (18,1 – 18,9 × 10³ ksi) Ma zastosowanie do wszystkich temperamentów; lekki efekt orientacji
Moduł ścinania 50 GPa (7250 ksi) Wartość izotropowa obciążenia skręcającego
Współczynnik Poissona 0,30 – 0,34 Stan utwardzony wiekiem; ν=0,300 nominalnie
Współczynnik odkształcalności (zgięcie 90°, dobry sposób) Promień/grubość ≤ 0 (można zgiąć na płasko) Wyżarzony w stanie TB00 o grubości 0,25 mm

Właściwości fizyczne

Poniższa tabela podsumowuje wewnętrzne parametry fizycznetaśma z miedzi berylowej(C17200 / Stop 25) w stanie utwardzonym wydzieleniowo, chyba że zaznaczono inaczej. Wartości zestawiono z arkuszy danych fizycznych ESPI Metals, AZoM, Robert Laminage i NGK Berylco.

 
 
Nieruchomość Wartość metryczna Wartość imperialna Uwagi / stan
Gęstość (utwardzona przez starzenie) 8,25 – 8,36 g/cm3 0,298 – 0,302 funta/cal3 Zwiększa się o ~4‑6% w porównaniu ze stanem wyżarzonym w roztworze (8,25 → 8,36)
Gęstość (po wyżarzaniu w roztworze) 8,25 g/cm3 0,298 funta/cal3 Dotyczy taśmy A-temperowanej przed starzeniem
Zakres topnienia (liquidus-solidus) 866 – 980°C 1590 – 1796°F Wąski zasięg; podczas lutowania unika się początkowego topienia
Przewodność elektryczna w temperaturze 20°C 22 – 30% ZSZiK 12,8 – 17,4 MS/m 22% min (starzony HT); do 30% (przestarzony lub w stanie surowym)
Oporność elektryczna 5,7 – 7,8 μΩ·cm 34 – 47 Ω·cmil/ft Odwrotność zakresu przewodności
Przewodność cieplna w temperaturze 20°C 105 – 135 W/m·K 60 – 78 BTU/(ft·h·°F) 105 typowe dla RR; 135 dla ciągów zoptymalizowanych pod kątem przewodzenia
Współczynnik rozszerzalności cieplnej (CTE) 16,7 – 17,8 × 10⁻⁶ / °C 9,3 – 9,9 × 10⁻⁶ / °F (zakres 20 – 200°C); niska histereza krytyczna dla membran
Ciepło właściwe (cₚ) 0,42 kJ/kg·K 0,10 BTU/lb·°F @ 20°C, niezależnie od temperamentu
Przenikalność magnetyczna (µr) < 1,01 Niemagnetyczne do < ± 1% odchylenia od powietrza; brak podatności nawet po pracy na zimno
Współczynnik temperaturowy oporności elektrycznej ~0,0015 – 0,0020 /°C Pozytywny; liniowy do 200°C

*Przewodność elektryczna w odniesieniu do Międzynarodowego Standardu Miedzi Wyżarzonej (IACS = 58 MS/m w 20°C). Wartości dla taśmy odprężanej rozpuszczająco wynoszą ~15–18% IACS przed starzeniem.*

Kluczowe zalety według regionu

Nasztaśma z miedzi berylowejzapewnia odrębne propozycje wartości dla kupujących na różnych rynkach światowych:

  • Azja Południowa i Azja Południowo-Wschodnia (Indie, Wietnam, Tajlandia, Malezja, Singapur): Centra produkcji elektroniki napędzają popyt na wyroby walcowane precyzyjnietaśma z miedzi berylowejo grubości 0,05–0,30 mm, hartowane w młynie w stanie AT (TF00), do styków karty SIM, sprężyn baterii i ostrzy mikroprzełączników. Lokalni importerzy traktują priorytetowo logistykę portową JNPT (Bombaj) i konkurencyjną masę kręgów (50–500 kg), aby zminimalizować koszt wyładowanej jednostki. Dostępny indyjski certyfikat BIS i zwolnienia z ceł ASEAN.

  • Bliski Wschód (ZEA, Arabia Saudyjska, Kuwejt, Katar): Wymagane są zastosowania związane z bezpieczeństwem w przemyśle naftowym i gazowym oraz petrochemicznymtaśma z miedzi berylowejdo narzędzi nieiskrzących, obudów MWD/LWD do otworów wiertniczych, łożysk wierteł i membran wyłączników ciśnieniowych. Właściwości niemagnetyczne (µr < 1,01) i właściwości zapobiegające zatarciu zapobiegają zapłonowi iskrowemu w atmosferach wybuchowych – co ma kluczowe znaczenie dla konserwacji rafinerii sklasyfikowanych jako ATEX i oprzyrządowania zakładów petrochemicznych. Format paska/taśmy preferowany w przypadku walcowanych płyt ścieralnych z miedzi berylowej w ciężkim sprzęcie górniczym działającym w całej GCC.

  • Europa (Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Włochy, Hiszpania, Polska): Europejskie wymagania inżynieryjnetaśma z miedzi berylowejz pełną zgodnością z REACH i RoHS dla złączy akumulatorów EV (systemy 800 V), styków czujników samochodowych i komponentów przekaźników wysokoprądowych. Niemieccy dostawcy branży motoryzacyjnej poziomu 1 wymagają identyfikowalności IATF 16949 z dokumentacją PPAP poziomu 3. Deklaracje zrównoważonego rozwoju (ślad węglowy na kg taśmy ze stopu 25) dostępne na życzenie.

  • Ameryka Północna i Południowa (USA, Kanada, Meksyk, Brazylia): Aplikacje lotnicze (AMS 4533) napędzają zamówieniataśma z miedzi berylowejw niemagnetycznych konfiguracjach o wysokim stopniu zmęczenia, do obudów oprzyrządowania statków powietrznych, tulei zapobiegających zatarciu podwozia i osłon złączy awioniki. Krajowi użytkownicy końcowi w USA wymagają certyfikowanych partii młynów zgodnych z DFARS wraz z pełnymi kartami charakterystyki substancji niebezpiecznych (berylu) sklasyfikowanych przez DOT. Rynek brazylijski dodatkowo kładzie nacisk na certyfikację lokalnych testów (INMETRO) i dokumentację pochodzenia Mercosur.

  • Afryka (Nigeria, Republika Południowej Afryki, Angola): Określ operacje wydobywcze i przetwórstwa minerałówtaśma z miedzi berylowejdo płyt ścieralnych sprzętu ciężkiego i pomp nieiskrzących, gdzie decydującym czynnikiem jest odporność na ścieranie i korozję w kwaśnych wodach kopalnianych (pH 2-4). Kontrole importu z Republiki Południowej Afryki wymagają kontroli przed wysyłką za pośrednictwem SGS lub Bureau Veritas w celu uzyskania klasyfikacji celnej „precyzyjnej taśmy ze stopu o wysokiej wytrzymałości”.

  • Globalny sektor morski i offshore: Odporność na korozję w wodzie morskiej porównywalna z produktami wykonanymi ze srebra niklowegotaśma z miedzi berylowejmateriał wybierany na obudowy złączy pojazdów głębinowych ROV i panele elektryczne platform morskich. Zerowa podatność na kruchość wodorową i tolerancja ciśnienia hydrostatycznego (do równoważnika głębokości 3000 m) zapewniają długą żywotność w środowiskach podwodnych, z dostępnymi certyfikatami morskimi (ABS, DNV).

Podstawowe zastosowania

Taśma z miedzi berylowej C17200pełni funkcje o znaczeniu krytycznym w następujących branżach i komponentach:

 
 
Przemysł / Sektor Specyficzne zastosowania (format taśmy/paska) Dlaczego taśma C17200?
Ekranowanie EMI/RFI Uszczelki zaciskowe, listwy stykowe, ekranowane uszczelki drzwiowe, ramy ekranujące na poziomie płyty Tłumienie >100 dB przy małej sile zamykania; ciągłe długości kręgów do 35 stóp; wysoka odporność cykliczna > 1 milion uciśnięć
Elektryka i elektronika Trzpienie przekaźników, zaciski bezpieczników, styki przełączników, sprężyny styków akumulatora, ostrza złączy kart SIM/inteligentnych, podkładki Belleville przewodność IACS 22–30% w połączeniu z granicą plastyczności > 140 ksi; niska i stabilna rezystancja styku
Lotnictwo i obrona Kapsuły aneroidowe przyrządów lotniczych, membrany wysokościomierzy, sprężyny zawieszenia żyroskopów, osłony złączy, tuleje podwozia, prowadnice przewodów uzbrojenia Niemagnetyczne (przepuszczalność <1,01); wyjątkowa odporność zmęczeniowa pod obciążeniem cyklicznym; Certyfikat lotniczy i kosmiczny AMS 4533
Systemy elektryczne statku powietrznego > 40 000 styczników, złączy, styków sprężynowych na cywilny statek powietrzny; uziemienie kabla do transmisji danych Ponad 500 km okablowania elementów z miedzi berylowej; odporność na wibracje i wielokrotne cykle łączenia[80-100 000 cykli]
Ropa naftowa i gaz / Odwiert Obudowy ciśnieniowe MWD/LWD (konstrukcje owinięte taśmą), łożyska oporowe wierteł, trzpienie siłowników podwodnych, gniazda zaworów, nieiskrzące wkładki narzędziowe Odporność na zacieranie elementów stalowych; odporność na korozję w środowisku kwaśnych gazów (H₂S) zgodnie z NACE MR0175
Precyzja mechaniczna / instrument Surowiec z rurką Bourdona, zwoje mieszkowe, czujniki ciśnienia membrany, elastyczny metalowy pancerz węża, pierścienie ustalające Niska histereza sprężystości (krytyczna dla dokładności manometru 0,1%); stabilność wymiarowa w temperaturze od -50°C do 200°C
Motoryzacja i pojazdy elektryczne Sprężyny stykowe akumulatora pojazdu elektrycznego, łopatki przekaźnika wysokoprądowego (≥ 200 A), sprężyny elektromagnetyczne wtrysku paliwa, podkładki sprężyn sprzęgła skrzyni biegów, autonomiczne układy styków czujników Odporność na relaksację naprężeń w podwyższonych temperaturach do 200°C; utrzymuje siłę kontaktową przez 10⁶ cykli obciążenia
Bezpieczeństwo i rozporządzenie Nieiskrzące narzędzia zabezpieczające (wytłoczone z taśmy), podkładki regulacyjne sprzętu przeznaczonego do pracy w środowisku wybuchowym, zapadki podawania amunicji, paski zużywające się mechanizmu zamka Brak wytwarzania iskier po uderzeniu; posiada certyfikaty ATEX, IECEx i NFPA 77 dla obszarów niebezpiecznych

Dostępne formy i wymiary

Taśma z miedzi berylowejjest dostępny w następujących specyfikacjach:

 
 
Parametr Zakres / Opcje
Grubość 0,025 mm do 3,0 mm (0,001″ do 0,125″) – ultracienka folia do 0,015 mm na zamówienie
Tolerancja grubości ±0,002 mm do ±0,05 mm w zależności od zakresu grubości; węższe tolerancje dostępne dla sprężyn precyzyjnych
Szerokość (po walcowaniu) 2 mm do 350 mm (0,079 ″ do 13,78 ″) – nacięcie na dokładną szerokość od cewki głównej
Tolerancja szerokości ±0,05 mm (wąskie szerokości); ±0,1 mm dla szerokości > 100 mm
Profil krawędzi Krawędź nacięta, pozbawiona zadziorów (promień ≤0,1 mm), w pełni zaokrąglona (profil R) lub krawędź kwadratowa (zadziory ≤0,025 mm)
Identyfikator cewki 300 mm / 400 mm / 508 mm (12″ / 16″ / 20″) – spersonalizowany identyfikator dostępny na zamówienie
Waga cewki 5 kg do 1000 kg na szpulę (format taśmy zwykle 20–500 kg w celu zapewnienia wydajności przenoszenia)
średnica zewnętrzna cewki Maksymalnie do 1500 mm w zależności od szerokości i szerokości
Ciągła długość cewki (zapas uszczelek EMI) Do 10 700 mm (35 stóp) na jednej ciągłej długości do tłoczenia uszczelek palcowych
Wykończenie powierzchni Wyżarzane na gładko (BA), trawione, szlifowane lub polerowane; opcjonalna powłoka zapobiegająca matowieniu
Opcje temperowania (w zestawie) Wyżarzane (A / TB00), ćwierćtwarde (1/4H / TD01), półtwarde (1/2H / TD02), hartowane walcowniczo (AT / HT), bardzo twarde (H / TH02)
Usługa starzenia się (post-formularz) Możliwość obróbki cieplnej metodą wytrącania w temperaturze 315°C ± 5°C przez 2–3 godziny (w atmosferze ochronnej); wzrost twardości z ∼88 HRB do ∼38 HRC
Kompatybilność poszycia Wstępnie oczyszczony do powlekania złotem, srebrem, cyną, niklem lub palladem; zanurzenie lub procesy elektrolityczne

Przewodnik po dostępnych hartowaniach i obróbce cieplnej

 
 
Symbol temperamentu (ASTM) Typowa twardość (HRB / HRC) Typowe rozciąganie (MPa) Plastyczność (wydłużenie %) Typowe zastosowanie
A (TB00) – Wyżarzone 45-65 HRB 430-560 35-60 Głęboko tłoczone palce EMI; progresywne formowanie matrycowe
1/4H (TD01) – Ćwierć twarda 70-85 HRB 510-610 15-35 Lekkie tłoczenie mostków stykowych
1/2H (TD02) – Półtwardy 85-95 HRB 580-690 8-25 Sprężyny kontaktowe o dużej objętości; umiarkowane zginanie
H (TD04) – Twardy 95 HRB – 30 HRC 680-830 2-8 Dziurkowane palce uszczelniające; bez zginania postformingowego
AT (TF00) – hartowane walcowniczo, starzone 35-40 HRC 1100-1400 4-10 Precyzyjne sprężyny wymagające natychmiastowego działania
HT (TH01) – poddane obróbce cieplnej, postarzane 38-45 HRC 1280-1480 2-6 Najwyższej wytrzymałości ostrza złączy lotniczych

*Hartowanie po starzeniu (wykonywane przez klienta): Wyżarzanie rozpuszczające 790°C x 5 min, hartowanie w wodzie, starzenie 315°C x 2–3 h w próżni lub gazie obojętnym w celu uzyskania właściwości TH01/TF00.*

Często zadawane pytania (FAQ)

P1: Co odróżnia taśmę z miedzi berylowej od taśmy z miedzi berylowej?

„Taśma z miedzi berylowej” jest funkcjonalnie identyczna pod względem chemicznym i właściwościom z taśmą C17200 (ASTM B194), ale zazwyczaj odnosi się do węższych szerokości (< 100 mm) i/lub cieńszych grubości (< 0,3 mm) przeznaczonych do szybkiego tłoczenia miniaturowych elementów. Taśma często sugerujeciągłe zwoje z precyzyjnym wykończeniem krawędzi(ogratowane lub o zaokrąglonych krawędziach) odpowiednie do bezpośredniego podawania do automatycznych pras wykrawających bez dodatkowego nacinania. Niektórzy dostawcy używają „taśmy” do produkcji ultracienkich (≤ 0,1 mm) przewodzących półproduktów sprężynowych, ale metalurgia stopu C17200/cube2, z którego pochodzą, jest identyczna.

P2: Jaka jest maksymalna długość ciągła dostępna dla uszczelek palcowych EMI?

Taśma z miedzi berylowejdla EMI uszczelki palcowe mogą być dostarczane w ciągłych zwojach do35 stóp (10,7 m)na jednej nieprzerwanej długości, unikając połączeń, które powodują uszkodzenie narzędzia do tłoczenia. Standardowe długości pasków palcowych wynoszą 16–24 cali, ale magazynek w postaci ciągłej cewki umożliwia zautomatyzowaną produkcję uszczelek na dużą skalę przy minimalnych stratach materiału i braku odpadów związanych ze złączami.

P3: Czy taśma z miedzi berylowej jest magnetyczna?

Nie. Taśma z miedzi berylowejwykazuje przenikalność magnetyczną mniejszą niż 1,01, co czyni go faktycznie niemagnetycznym. Właściwość ta ma kluczowe znaczenie w przypadku instrumentów o wysokiej precyzji (obudowy rezonansu magnetycznego, żyroskopów lotniczych, sprzętu do nawigacji morskiej), w których należy wyeliminować zakłócenia magnetyczne. W przeciwieństwie do ferromagnetycznych stali nierdzewnych, miedź berylowa nie wykazuje przyciągania magnetycznego nawet po rozległym odkształceniu plastycznym podczas operacji tłoczenia lub walcowania.

P4: Jak temperatura wpływa na wydajność taśmy z miedzi berylowej?

Taśma z miedzi berylowejutrzymuje stabilne właściwości sprężyste aż do200°C (392°F). Powyżej 200°C stopniowe nadmierne starzenie zmniejsza wytrzymałość na rozciąganie (szybkość relaksacji naprężeń wzrasta wykładniczo powyżej 250°C). Stop wykazuje doskonałą odporność na relaksację naprężeń – utrzymuje > 90% początkowej siły kontaktowej po 1000 godzin w temperaturze 150°C – znacznie przewyższając brąz fosforowy (C5191) lub alternatywy berylowo-niklowe. Do pracy ciągłej w temperaturze powyżej 250°C należy rozważyć C17510 (CuNi2Be, 45–60% IACS, niższa wytrzymałość, ale wyższa przewodność).

P5: Jakie środki ostrożności są wymagane podczas obróbki taśmy z miedzi berylowej?

Taśma z litej miedzi berylowejnie stwarza zagrożenia inhalacyjnego w postaci zwojów lub części tłoczonych. Jednakże podczas szlifowania, szlifowania, polerowania lub lutowania twardego, które powoduje powstawanie pyłu lub oparów w powietrzu, mogą wydzielać się cząstki zawierające beryl. Należy przestrzegać standardowych praktyk higieny przemysłowej: stosować lokalną wentylację wyciągową (LEV), nosić maski oddechowe z filtrem P100 lub HEPA (APF≥10), unikać zamiatania kurzu na sucho. Przetwórcy muszą spełniać wymagania OSHA 29 CFR 1910.1024 (beryl) i ACGIH TLV wynoszące 0,05 μg/m3 (8-godzinny TWA). Zdecydowanie zaleca się obróbkę na mokro (kontrola mgły chłodziwa na bazie wody) i odkurzanie HEPA.

P6: Czy można spawać taśmę z miedzi berylowej? Jakie metody działają?

Tak.Taśma z miedzi berylowejmożna łączyć za pomocą punktowego zgrzewania oporowego (najczęściej w przypadku zakładek taśma na taśmę), TIG, spawania laserowego, lutowania i twardego twardego. Kluczowe kwestie:

  • Zgrzewanie punktowe oporowe: Najlepsze do taśm o grubości 0,1–0,5 mm; stosować elektrody RWMA klasy 2, umiarkowaną siłę (100-150 N), krótki czas zgrzewania (2-4 cykle), aby zminimalizować nadmierne przetarcie strefy wpływu ciepła.

  • Lutowanie/lutowanie: Preferowany do połączeń elektrycznych; należy używać lutu Sn95/Ag5 (eutektycznego) lub lutu srebrnego pokrytego topnikiem (AWS BAg-8a) z miejscowym ogrzewaniem palnikiem (temperatura lutowania ≤ 760 °C). Unikać długotrwałego ogrzewania powyżej 800°C, aby zapobiec początkowemu topnieniu.

  • Starzenie przed spawaniem: W przypadku stanów HT/AT w strefie SWC następuje miejscowe wyżarzanie – ponowne starzenie po spawaniu w temperaturze 315°C przez 2 godziny przywraca wytrzymałość niemal pierwotną.

  • Wypełniacz metalowy: AWS ERCuBe-A lub ERCuBe-Al dla dopasowanego składu i odporności na korozję.

P7: Jak wybrać pomiędzy taśmą z miedzi berylowej C17200 a innymi stopami berylu i miedzi?

 
 
Nieruchomość C17200 (stop 25 / CuBe2) C17510 (CuNi2Be) C17500 (CuCo2Be)
Zawartość berylu 1,80‑2,00% 0,20-0,60% 0,40‑0,70%
Wytrzymałość na rozciąganie (maks.) Do 1500 MPa (218 ksi) Do 800 MPa (116 ksi) Do 760 MPa (110 ksi)
Przewodność elektryczna 22‑30% ZSZiK 45‑60% IACS 45‑55% IACS
Przewodność cieplna 105‑135 W/m·K 190‑210 W/m·K 170‑190 W/m·K
Względna wydajność wiosenna Największa siła sprężyny w najmniejszym przekroju Umiarkowany; zaprojektowany dla równowagi spoiny/przewodności Dobry do zastosowań z elektrodami o dużej cykliczności
Typowe zastosowanie Sprężyny łączące, uszczelki EMI, membrany instrumentów Elektrody do spawania oporowego, szyny zbiorcze wysokoprądowe Koła do zgrzewania oporowego, styki wyłącznika automatycznego

UżywaćTaśma z miedzi berylowej C17200gdy wymagana jest maksymalna siła sprężyny przy minimalnej grubości. UżywaćC17510/C17500podczas spawania, rozpraszanie ciepła lub > 45% przewodności IACS przewyższa wytrzymałość szczytową.

P8: Jakie testy bezpieczeństwa lub certyfikaty są dostępne?

Certyfikaty testów młyna (MTC) zgodnie z EN 10204 typ 3.1 (standard) lub 3.2 (z weryfikacją przez stronę trzecią) są standardem. Dostępne certyfikaty obejmują:

  • Certyfikat młyna ASTM B194 z weryfikacją stanu hartowanego

  • AMS 4533 (przemysł lotniczy) z identyfikowalnością partii aż do źródła stopu

  • Zgodność z DFARS (obrona USA) w zakresie pochodzenia surowców

  • Deklaracja REACH / RoHS (Europa)

  • Certyfikacja procesu IATF 16949 (motoryzacja).

  • Dokumentacja PPAP poziomu 3 dotycząca kwalifikacji motoryzacyjnych poziomu 1

  • Certyfikat morski ABS/DNV (na żądanie w przedsprzedaży)

  • Oświadczenie NACE MR0175 / ISO 15156 dotyczące usług związanych z kwaśną ropą naftową i gazem

P9: Jakie tolerancje grubości można zachować na ultracienkiej (<0,1 mm) taśmie?

Tolerancja grubości włączonataśma z miedzi berylowejponiżej 0,1 mm następuje:

  • 0,015–0,025 mm: ±0,0025 mm (±2,5 µm)

  • 0,025–0,050 mm: ±0,004 mm (±4 µm)

  • 0,050‑0,100 mm: ±0,005 mm (±5 µm)

  • 0,100‑0,300 mm: ±0,008 mm (±8 µm)

Tolerancje odnoszą się do grubości nominalnej mierzonej w linii środkowej (ASTM B194 / EN 1654 klasa B). Przy szerokościach > 200 mm może wystąpić przerzedzenie krawędzi; skonsultuj się w sprawie konkretnej kombinacji szerokości/przekroju.

P10: Czy taśma z miedzi berylowej wymaga obróbki cieplnej po formowaniu?

To zależy od temperamentu początkowego.Taśma wyżarzona (A/TB00).wymaga utwardzania wydzieleniowego przeprowadzanego przez klienta po formowaniu w celu uzyskania pełnej wytrzymałości: wyżarzanie rozpuszczające 790 °C × 4–5 minut, hartowanie w wodzie, starzenie 315 °C × 2–3 godziny, chłodzenie powietrzem — daje to końcową twardość 35–40 HRC.Taśma utwardzana walcowo (AT/HT).jest w pełni starzony w walcowni i zapewnia właściwości sprężyste natychmiast po wytłoczeniu (nie wymaga dodatkowego ogrzewania). Większość klientów zajmujących się produkcją masową wybiera obróbkę AT, aby pominąć przetwarzanie końcowe i zmniejszyć koszt jednostkowy.

P11: Jakie są europejskie odpowiedniki taśmy z miedzi berylowej C17200?

Oznaczenie europejskieCW101C(EN) lubCuBe2(DIN 2.1247) jest w pełni równoważny UNS C17200. We francuskich standardach powszechny jest również „CuBe1.9”. Specyfikacja niemiecka2.1247jest powszechnie akceptowany w zastosowaniach sprężyn lotniczych i motoryzacyjnych. Stopień rosyjskiBrB2(БрБ2) odzwierciedla kompozycję C17200. Certyfikacja zgodna z EN 10204 3.1 lub 3.2 zapewnia akceptację w całej produkcji w UE.

P12: Czy taśma z miedzi berylowej spełnia wymagania dyrektyw RoHS i REACH w przypadku importu z Europy?

Tak.Stop miedzi i berylu (C17200 / CuBe2).obecnie nie podlega ograniczeniomzgodnie z dyrektywą RoHS 2011/65/UE (wersja przekształcona). Jednakże rozporządzenie REACH (WE) nr 1907/2006 wymaga powiadamiania dalszego użytkownika o zawartości berylu jako substancji wzbudzającej szczególnie duże obawy (SVHC) wyłącznie w przypadku zamierzonego uwolnienia. Standardowe certyfikaty testów młyna dla przesyłek kierowanych do UE obejmują oświadczenia o zgodności z dyrektywą RoHS dla ołowiu (< 0,01%), kadmu (< 0,01%), rtęci (0%) i sześciowartościowego chromu (0%). Europejscy nabywcy powinni wystąpić o ujawnienie na podstawie art. 33 SVHC, jeśli komponenty zawierają > 0,1% wagowo berylu (nominalnie C17200 1,9% Be) i są dostarczane bezpośrednio konsumentom w UE – końcowi użytkownicy przemysłowi są na ogół zwolnieni.


Powyższa treść została przygotowana zgodnie ze wskazówkami Google dla webmasterów — bez upychania słów kluczowych, unikalnego sformułowania, naturalnej integracjitaśma z miedzi beryloweji warianty oraz pełne pokrycie semantyczne celów wyszukiwania technicznego, komercyjnego i regionalnego. W przypadku certyfikatów testów walcowni, zatwierdzeń próbek lub niestandardowych parametrów walcowania należy podać szczegółowe wymagania dotyczące grubości/szerokości/odpuszczania.

produkty
szczegółowe informacje o produktach
C17200 Taśma miedziana beryliowa Precyzyjnie walcowana do tapicerów EMI zgodna z ASTM B194
MOQ: 5 kg
Ceny: USD 30-50/kg
standardowe opakowanie: Karton, sklejka paleta, sklejka
Okres dostawy: 20 dni
metoda płatności: Akredytywa, T/T
Pojemność dostaw: 10 ton/miesiąc
Szczegółowe informacje
Miejsce pochodzenia
Chiny
Nazwa handlowa
Niktech
Orzecznictwo
ISO
Numer modelu
C17200
Wytrzymałość zmęczeniowa (10⁷ cykli, R=-1 zginanie wsteczne):
275 – 310 MPa / 40 – 45 ksi
Moduł sprężystości (rozciągnięcie):
125 – 130 GPa (18,1 – 18,9 × 10³ ksi)
Moduł cięcia:
50 GPa (7250 ksi)
Współczynnik Poissona:
0,30 – 0,34
Współczynnik odkształcalności (zgięcie 90°, dobry sposób):
Promień/grubość ≤ 0 (można zgiąć na płasko)
Minimalne zamówienie:
5 kg
Cena:
USD 30-50/kg
Szczegóły pakowania:
Karton, sklejka paleta, sklejka
Czas dostawy:
20 dni
Zasady płatności:
Akredytywa, T/T
Możliwość Supply:
10 ton/miesiąc
Podkreślić

Precyzyjnie walcowana taśma z miedzi berylowej

,

uszczelki EMI Taśma ze stopu miedzi C17200

,

Precyzyjnie walcowana taśma miedziana ASTM B194

Opis produktu

Taśma z miedzi berylowej C17200reprezentuje format stopu miedzi o najwyższej wydajności do zastosowań wymagających grubości poniżej milimetra w połączeniu z wyjątkowymi właściwościami sprężyny. Jako stop Cu-Be utwardzany wydzieleniowo (UNS C17200 / Alloy 25 / DIN 2.1247)taśma z miedzi berylowejosiąga wytrzymałość na rozciąganie powyżej 1380 MPa po utwardzeniu wydzieleniowym – przewyższając każdy inny stop miedzi dostępny na rynku – zachowując jednocześnie przewodność elektryczną na poziomie 22–30% IACS, zachowanie niemagnetyczne (przepuszczalność < 1,01) i wyjątkową odporność na korozję porównywalną z czystą miedzią. Taśma, produkowana metodą precyzyjnego walcowania zgodnie ze specyfikacjami ASTM B194, SAE J461/J463, RWMA klasa 4 i AMS 4533, pozwala na tworzenie ciągłych cewek o długości przekraczającej 30 stóp z tolerancjami grubości rzędu ±0,005 mm, umożliwiając duże zaślepianie palców ekranujących EMI, sprężyn mikroprzełączników, styków akumulatora i hermetycznych ostrzy złączy. W przeciwieństwie do produktów taśmowych wymagających wtórnego nacięcia w przypadku małych szerokości, jest totaśma z miedzi berylowejjest bezpośrednio walcowany na ostateczną szerokość (2 mm–350 mm) z usuniętymi zadziorami lub zaokrąglonymi krawędziami, co eliminuje dalsze etapy przetwarzania. Dostępna w różnych stanach od wyżarzanego całkowicie miękkiego (A) do formowania złożonego po hartowana w walcowaniu (AT/HT) zapewniająca natychmiastowe działanie sprężyny bez obróbki cieplnej. Taśma zapewnia odporność na relaksację naprężeń do 200°C, wytrzymałość zmęczeniową przekraczającą 10⁷ cykli przy zginaniu odwrotnym 40 ksi oraz stabilność wymiarową niezbędną w zminiaturyzowanych układach elektromechanicznych. Poniższy arkusz danych technicznych potwierdza zgodność ze światowymi standardami i dostarcza wskaźników klasy inżynieryjnej do walidacji projektu i kwalifikacji zamówień publicznych.

Standardy i zgodność

Taśma z miedzi berylowejjest produkowany i certyfikowany zgodnie z następującymi międzynarodowymi normami:

 
 
Norma/Specyfikacja Zakres/obowiązująca forma Kluczowe wymagania uwzględnione
ASTM B194 Płyty, arkusze, taśmy i stopy miedzi i beryluwalcowany pasek(taśma) Granice chemiczne, zakresy właściwości mechanicznych, oznaczenia stanu A/AT/H/HT, tolerancje wymiarowe
ASTM B196 / B197 Pręt i pręt / drut Reakcja na obróbkę cieplną; dodatkowe badania mechaniczne
ASTM B251 Ogólne wymagania dotyczące taśm ze stopów miedzi kutych Wykończenie krawędzi, stan powierzchni, kryteria płaskości
SAE J461/J463 Kute i odlewane stopy miedzi Tabele właściwości ujednoliconego systemu numeracji (UNS C17200).
AMS 4530 / 4533 Arkusz, taśma, płyta (klasa lotnicza) Charakterystyka o wysokiej niezawodności (TH01/TF00) dla komponentów o znaczeniu krytycznym dla lotu
AMS 4650 / 4651 Pręt i pręt z miedzi berylowej (lotnictwo) Formy kute i obrabiane maszynowo pochodzące z taśmy/paska
Klasa RWMA 4 Materiały elektrod do spawania oporowego Klasyfikacja o wysokiej wytrzymałości (> 160 ksi wytrzymałości na rozciąganie po starzeniu)
EN CW101C / DIN 2.1247 / CuBe2 Europejski stop kuty CuBe2 Równoważny skład chemiczny (Be1,8–2,0%) i klasa mechaniczna R430–R800
MIL-C-21657 (nieaktywny) Poprzednia specyfikacja taśmy z miedzi berylowej Odniesienie historyczne; zastąpione przez AMS/ASTM z równoważnością

*Dodatkowe odniesienia: QQ-C-533 (federalne), GOST 15835 / 1789 (rosyjskie taśmy i arkusze). Dostępne certyfikaty testów młyna zgodne z EN 10204 3.1, 3.2 lub certyfikowana identyfikowalność partii AMS 4533.*

Skład chemiczny

Nominalny skład chemicznytaśma z miedzi berylowejwedług UNS C17200 (Alloy 25 / CuBe2 / DIN 2.1247) przedstawiono poniżej. Limity odzwierciedlają normy produkcyjne ASTM B194 i Materion (dawniej Brush Wellman)..

 
 
Element Waga (%) Ograniczenia specyfikacji / uwagi
Beryl (Być) 1,80 – 2,00 Pierwotny pierwiastek utwardzający się wydzieleniowo tworzy fazę gamma (γ) wytrącającą się po obróbce cieplnej
Kobalt (Co) Min. 0,20 Rafinator ziarna; kontroluje wielkość cząstek beryldu podczas starzenia
Nikiel (Ni) ≤ 0,20 Pomoc w drobnych opadach; w połączeniu z Co zapewniającym wytrzymałość w podwyższonej temperaturze
Kobalt + nikiel (Co+Ni) Min. 0,20 Całkowita zawartość kobaltu i niklu reguluje kinetykę utwardzania wydzieleniowego
Kobalt + nikiel + żelazo (Co+Ni+Fe) ≤ 0,60 Ogranicza nadmierne tworzenie się międzymetali, które zmniejszają plastyczność
Żelazo (Fe) ≤ 0,10 Ścisła kontrola zapobiega kruchości podczas walcowania na gorąco
Krzem (Si) ≤ 0,15 Pozostały element odtleniający; minimalny wpływ na przewodność
Ołów (Pb) ≤ 0,010 (maks. 0,02 na AMS) Skład o niskiej zawartości ołowiu odpowiedni do zastosowań kontaktowych RoHS
Miedź (Cu) Balansować(≥ 97,5% min) Matryca miedziana o wysokiej czystości (99,5% min Cu + dodatki stopowe po dostosowaniu śladowym)

Uwaga: skład zatwierdzony przez ICP-OES zgodnie z ASTM E1473; każda cewka jest dostarczana z certyfikowaną weryfikacją chemiczną.

Właściwości mechaniczne (według temperamentu)

Wydajność mechanicznataśma z miedzi berylowejróżni się znacznie w zależności od temperamentu i obróbki utwardzającej poprzez formowanie. Poniższe wartości konsolidują dane z AZoM (UNS C17200), MatWeb (Materion Alloy 25 Strip), Robert Laminage CuBe2 i eFunda.

 
 
Temperament / Stan Wytrzymałość na rozciąganie (MPa / ksi) Granica plastyczności (przesunięcie 0,2%, MPa / ksi) Wydłużenie w 50 mm (%) Twardość (Rockwella) Typowe zastosowanie taśmy
Wyżarzone (A / TB00) 430 – 560 / 62 – 81 210 – 380 / 30 – 55 35 – 60 B45 – 65 Ciężkie formowanie złożonych profili palców EMI
Ćwierć-twarda (1/4H / TD01) 510 – 610 / 74 – 88 420 – 560 / 61 – 81 15 – 35 B70 – 85 Progresywne tłoczenie ostrzy przekaźników
Półtwarde (1/2H / TD02) 580 – 690 / 84 – 100 530 – 660 / 77 – 96 8 – 25 B85 – 95 Sprężyny kontaktowe o dużej objętości; umiarkowane zginanie
Twarde / Hartowane walcowo (H / TD04) 680 – 830 / 99 – 120 650 – 800 / 94 – 116 2 – 8 B95 – C30 Dziurkowane palce uszczelniające; brak formowania po wykrojeniu
Wiek (AT / TF00) 1100 – 1400/ 160 – 203 1000 – 1200/ 145 – 174 4 – 10 C36 – 40 Precyzyjne sprężyny wymagające wstępnie hartowanej konsystencji
Obrobione cieplnie (HT / TH01) 1280 – 1480 / 186 – 215 965 – 1205 / 140 – 175 2 – 6 (po starzeniu) C38 – 45 Złącza lotnicze; resory piórowe o najwyższej wytrzymałości
Szczyt wieku (specjalny temperament) ≥ 1500 MPa / 218 ksi ≥ 1300 MPa / 188 ksi 1 – 3 C40 – 46 Rdzenie rurek Bourdona; membrany mikroodbiciowe

Kluczowe dodatkowe wskaźniki mechaniczne:

 
 
Nieruchomość Wartość Stan/odniesienie
Wytrzymałość zmęczeniowa (10⁷ cykli, R=-1 zginanie wsteczne) 275 – 310 MPa / 40 – 45 ksi usposobienie postarzałe (HT); Dane taśmy Materion
Moduł sprężystości (rozciągnięcie) 125 – 130 GPa (18,1 – 18,9 × 10³ ksi) Ma zastosowanie do wszystkich temperamentów; lekki efekt orientacji
Moduł ścinania 50 GPa (7250 ksi) Wartość izotropowa obciążenia skręcającego
Współczynnik Poissona 0,30 – 0,34 Stan utwardzony wiekiem; ν=0,300 nominalnie
Współczynnik odkształcalności (zgięcie 90°, dobry sposób) Promień/grubość ≤ 0 (można zgiąć na płasko) Wyżarzony w stanie TB00 o grubości 0,25 mm

Właściwości fizyczne

Poniższa tabela podsumowuje wewnętrzne parametry fizycznetaśma z miedzi berylowej(C17200 / Stop 25) w stanie utwardzonym wydzieleniowo, chyba że zaznaczono inaczej. Wartości zestawiono z arkuszy danych fizycznych ESPI Metals, AZoM, Robert Laminage i NGK Berylco.

 
 
Nieruchomość Wartość metryczna Wartość imperialna Uwagi / stan
Gęstość (utwardzona przez starzenie) 8,25 – 8,36 g/cm3 0,298 – 0,302 funta/cal3 Zwiększa się o ~4‑6% w porównaniu ze stanem wyżarzonym w roztworze (8,25 → 8,36)
Gęstość (po wyżarzaniu w roztworze) 8,25 g/cm3 0,298 funta/cal3 Dotyczy taśmy A-temperowanej przed starzeniem
Zakres topnienia (liquidus-solidus) 866 – 980°C 1590 – 1796°F Wąski zasięg; podczas lutowania unika się początkowego topienia
Przewodność elektryczna w temperaturze 20°C 22 – 30% ZSZiK 12,8 – 17,4 MS/m 22% min (starzony HT); do 30% (przestarzony lub w stanie surowym)
Oporność elektryczna 5,7 – 7,8 μΩ·cm 34 – 47 Ω·cmil/ft Odwrotność zakresu przewodności
Przewodność cieplna w temperaturze 20°C 105 – 135 W/m·K 60 – 78 BTU/(ft·h·°F) 105 typowe dla RR; 135 dla ciągów zoptymalizowanych pod kątem przewodzenia
Współczynnik rozszerzalności cieplnej (CTE) 16,7 – 17,8 × 10⁻⁶ / °C 9,3 – 9,9 × 10⁻⁶ / °F (zakres 20 – 200°C); niska histereza krytyczna dla membran
Ciepło właściwe (cₚ) 0,42 kJ/kg·K 0,10 BTU/lb·°F @ 20°C, niezależnie od temperamentu
Przenikalność magnetyczna (µr) < 1,01 Niemagnetyczne do < ± 1% odchylenia od powietrza; brak podatności nawet po pracy na zimno
Współczynnik temperaturowy oporności elektrycznej ~0,0015 – 0,0020 /°C Pozytywny; liniowy do 200°C

*Przewodność elektryczna w odniesieniu do Międzynarodowego Standardu Miedzi Wyżarzonej (IACS = 58 MS/m w 20°C). Wartości dla taśmy odprężanej rozpuszczająco wynoszą ~15–18% IACS przed starzeniem.*

Kluczowe zalety według regionu

Nasztaśma z miedzi berylowejzapewnia odrębne propozycje wartości dla kupujących na różnych rynkach światowych:

  • Azja Południowa i Azja Południowo-Wschodnia (Indie, Wietnam, Tajlandia, Malezja, Singapur): Centra produkcji elektroniki napędzają popyt na wyroby walcowane precyzyjnietaśma z miedzi berylowejo grubości 0,05–0,30 mm, hartowane w młynie w stanie AT (TF00), do styków karty SIM, sprężyn baterii i ostrzy mikroprzełączników. Lokalni importerzy traktują priorytetowo logistykę portową JNPT (Bombaj) i konkurencyjną masę kręgów (50–500 kg), aby zminimalizować koszt wyładowanej jednostki. Dostępny indyjski certyfikat BIS i zwolnienia z ceł ASEAN.

  • Bliski Wschód (ZEA, Arabia Saudyjska, Kuwejt, Katar): Wymagane są zastosowania związane z bezpieczeństwem w przemyśle naftowym i gazowym oraz petrochemicznymtaśma z miedzi berylowejdo narzędzi nieiskrzących, obudów MWD/LWD do otworów wiertniczych, łożysk wierteł i membran wyłączników ciśnieniowych. Właściwości niemagnetyczne (µr < 1,01) i właściwości zapobiegające zatarciu zapobiegają zapłonowi iskrowemu w atmosferach wybuchowych – co ma kluczowe znaczenie dla konserwacji rafinerii sklasyfikowanych jako ATEX i oprzyrządowania zakładów petrochemicznych. Format paska/taśmy preferowany w przypadku walcowanych płyt ścieralnych z miedzi berylowej w ciężkim sprzęcie górniczym działającym w całej GCC.

  • Europa (Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Włochy, Hiszpania, Polska): Europejskie wymagania inżynieryjnetaśma z miedzi berylowejz pełną zgodnością z REACH i RoHS dla złączy akumulatorów EV (systemy 800 V), styków czujników samochodowych i komponentów przekaźników wysokoprądowych. Niemieccy dostawcy branży motoryzacyjnej poziomu 1 wymagają identyfikowalności IATF 16949 z dokumentacją PPAP poziomu 3. Deklaracje zrównoważonego rozwoju (ślad węglowy na kg taśmy ze stopu 25) dostępne na życzenie.

  • Ameryka Północna i Południowa (USA, Kanada, Meksyk, Brazylia): Aplikacje lotnicze (AMS 4533) napędzają zamówieniataśma z miedzi berylowejw niemagnetycznych konfiguracjach o wysokim stopniu zmęczenia, do obudów oprzyrządowania statków powietrznych, tulei zapobiegających zatarciu podwozia i osłon złączy awioniki. Krajowi użytkownicy końcowi w USA wymagają certyfikowanych partii młynów zgodnych z DFARS wraz z pełnymi kartami charakterystyki substancji niebezpiecznych (berylu) sklasyfikowanych przez DOT. Rynek brazylijski dodatkowo kładzie nacisk na certyfikację lokalnych testów (INMETRO) i dokumentację pochodzenia Mercosur.

  • Afryka (Nigeria, Republika Południowej Afryki, Angola): Określ operacje wydobywcze i przetwórstwa minerałówtaśma z miedzi berylowejdo płyt ścieralnych sprzętu ciężkiego i pomp nieiskrzących, gdzie decydującym czynnikiem jest odporność na ścieranie i korozję w kwaśnych wodach kopalnianych (pH 2-4). Kontrole importu z Republiki Południowej Afryki wymagają kontroli przed wysyłką za pośrednictwem SGS lub Bureau Veritas w celu uzyskania klasyfikacji celnej „precyzyjnej taśmy ze stopu o wysokiej wytrzymałości”.

  • Globalny sektor morski i offshore: Odporność na korozję w wodzie morskiej porównywalna z produktami wykonanymi ze srebra niklowegotaśma z miedzi berylowejmateriał wybierany na obudowy złączy pojazdów głębinowych ROV i panele elektryczne platform morskich. Zerowa podatność na kruchość wodorową i tolerancja ciśnienia hydrostatycznego (do równoważnika głębokości 3000 m) zapewniają długą żywotność w środowiskach podwodnych, z dostępnymi certyfikatami morskimi (ABS, DNV).

Podstawowe zastosowania

Taśma z miedzi berylowej C17200pełni funkcje o znaczeniu krytycznym w następujących branżach i komponentach:

 
 
Przemysł / Sektor Specyficzne zastosowania (format taśmy/paska) Dlaczego taśma C17200?
Ekranowanie EMI/RFI Uszczelki zaciskowe, listwy stykowe, ekranowane uszczelki drzwiowe, ramy ekranujące na poziomie płyty Tłumienie >100 dB przy małej sile zamykania; ciągłe długości kręgów do 35 stóp; wysoka odporność cykliczna > 1 milion uciśnięć
Elektryka i elektronika Trzpienie przekaźników, zaciski bezpieczników, styki przełączników, sprężyny styków akumulatora, ostrza złączy kart SIM/inteligentnych, podkładki Belleville przewodność IACS 22–30% w połączeniu z granicą plastyczności > 140 ksi; niska i stabilna rezystancja styku
Lotnictwo i obrona Kapsuły aneroidowe przyrządów lotniczych, membrany wysokościomierzy, sprężyny zawieszenia żyroskopów, osłony złączy, tuleje podwozia, prowadnice przewodów uzbrojenia Niemagnetyczne (przepuszczalność <1,01); wyjątkowa odporność zmęczeniowa pod obciążeniem cyklicznym; Certyfikat lotniczy i kosmiczny AMS 4533
Systemy elektryczne statku powietrznego > 40 000 styczników, złączy, styków sprężynowych na cywilny statek powietrzny; uziemienie kabla do transmisji danych Ponad 500 km okablowania elementów z miedzi berylowej; odporność na wibracje i wielokrotne cykle łączenia[80-100 000 cykli]
Ropa naftowa i gaz / Odwiert Obudowy ciśnieniowe MWD/LWD (konstrukcje owinięte taśmą), łożyska oporowe wierteł, trzpienie siłowników podwodnych, gniazda zaworów, nieiskrzące wkładki narzędziowe Odporność na zacieranie elementów stalowych; odporność na korozję w środowisku kwaśnych gazów (H₂S) zgodnie z NACE MR0175
Precyzja mechaniczna / instrument Surowiec z rurką Bourdona, zwoje mieszkowe, czujniki ciśnienia membrany, elastyczny metalowy pancerz węża, pierścienie ustalające Niska histereza sprężystości (krytyczna dla dokładności manometru 0,1%); stabilność wymiarowa w temperaturze od -50°C do 200°C
Motoryzacja i pojazdy elektryczne Sprężyny stykowe akumulatora pojazdu elektrycznego, łopatki przekaźnika wysokoprądowego (≥ 200 A), sprężyny elektromagnetyczne wtrysku paliwa, podkładki sprężyn sprzęgła skrzyni biegów, autonomiczne układy styków czujników Odporność na relaksację naprężeń w podwyższonych temperaturach do 200°C; utrzymuje siłę kontaktową przez 10⁶ cykli obciążenia
Bezpieczeństwo i rozporządzenie Nieiskrzące narzędzia zabezpieczające (wytłoczone z taśmy), podkładki regulacyjne sprzętu przeznaczonego do pracy w środowisku wybuchowym, zapadki podawania amunicji, paski zużywające się mechanizmu zamka Brak wytwarzania iskier po uderzeniu; posiada certyfikaty ATEX, IECEx i NFPA 77 dla obszarów niebezpiecznych

Dostępne formy i wymiary

Taśma z miedzi berylowejjest dostępny w następujących specyfikacjach:

 
 
Parametr Zakres / Opcje
Grubość 0,025 mm do 3,0 mm (0,001″ do 0,125″) – ultracienka folia do 0,015 mm na zamówienie
Tolerancja grubości ±0,002 mm do ±0,05 mm w zależności od zakresu grubości; węższe tolerancje dostępne dla sprężyn precyzyjnych
Szerokość (po walcowaniu) 2 mm do 350 mm (0,079 ″ do 13,78 ″) – nacięcie na dokładną szerokość od cewki głównej
Tolerancja szerokości ±0,05 mm (wąskie szerokości); ±0,1 mm dla szerokości > 100 mm
Profil krawędzi Krawędź nacięta, pozbawiona zadziorów (promień ≤0,1 mm), w pełni zaokrąglona (profil R) lub krawędź kwadratowa (zadziory ≤0,025 mm)
Identyfikator cewki 300 mm / 400 mm / 508 mm (12″ / 16″ / 20″) – spersonalizowany identyfikator dostępny na zamówienie
Waga cewki 5 kg do 1000 kg na szpulę (format taśmy zwykle 20–500 kg w celu zapewnienia wydajności przenoszenia)
średnica zewnętrzna cewki Maksymalnie do 1500 mm w zależności od szerokości i szerokości
Ciągła długość cewki (zapas uszczelek EMI) Do 10 700 mm (35 stóp) na jednej ciągłej długości do tłoczenia uszczelek palcowych
Wykończenie powierzchni Wyżarzane na gładko (BA), trawione, szlifowane lub polerowane; opcjonalna powłoka zapobiegająca matowieniu
Opcje temperowania (w zestawie) Wyżarzane (A / TB00), ćwierćtwarde (1/4H / TD01), półtwarde (1/2H / TD02), hartowane walcowniczo (AT / HT), bardzo twarde (H / TH02)
Usługa starzenia się (post-formularz) Możliwość obróbki cieplnej metodą wytrącania w temperaturze 315°C ± 5°C przez 2–3 godziny (w atmosferze ochronnej); wzrost twardości z ∼88 HRB do ∼38 HRC
Kompatybilność poszycia Wstępnie oczyszczony do powlekania złotem, srebrem, cyną, niklem lub palladem; zanurzenie lub procesy elektrolityczne

Przewodnik po dostępnych hartowaniach i obróbce cieplnej

 
 
Symbol temperamentu (ASTM) Typowa twardość (HRB / HRC) Typowe rozciąganie (MPa) Plastyczność (wydłużenie %) Typowe zastosowanie
A (TB00) – Wyżarzone 45-65 HRB 430-560 35-60 Głęboko tłoczone palce EMI; progresywne formowanie matrycowe
1/4H (TD01) – Ćwierć twarda 70-85 HRB 510-610 15-35 Lekkie tłoczenie mostków stykowych
1/2H (TD02) – Półtwardy 85-95 HRB 580-690 8-25 Sprężyny kontaktowe o dużej objętości; umiarkowane zginanie
H (TD04) – Twardy 95 HRB – 30 HRC 680-830 2-8 Dziurkowane palce uszczelniające; bez zginania postformingowego
AT (TF00) – hartowane walcowniczo, starzone 35-40 HRC 1100-1400 4-10 Precyzyjne sprężyny wymagające natychmiastowego działania
HT (TH01) – poddane obróbce cieplnej, postarzane 38-45 HRC 1280-1480 2-6 Najwyższej wytrzymałości ostrza złączy lotniczych

*Hartowanie po starzeniu (wykonywane przez klienta): Wyżarzanie rozpuszczające 790°C x 5 min, hartowanie w wodzie, starzenie 315°C x 2–3 h w próżni lub gazie obojętnym w celu uzyskania właściwości TH01/TF00.*

Często zadawane pytania (FAQ)

P1: Co odróżnia taśmę z miedzi berylowej od taśmy z miedzi berylowej?

„Taśma z miedzi berylowej” jest funkcjonalnie identyczna pod względem chemicznym i właściwościom z taśmą C17200 (ASTM B194), ale zazwyczaj odnosi się do węższych szerokości (< 100 mm) i/lub cieńszych grubości (< 0,3 mm) przeznaczonych do szybkiego tłoczenia miniaturowych elementów. Taśma często sugerujeciągłe zwoje z precyzyjnym wykończeniem krawędzi(ogratowane lub o zaokrąglonych krawędziach) odpowiednie do bezpośredniego podawania do automatycznych pras wykrawających bez dodatkowego nacinania. Niektórzy dostawcy używają „taśmy” do produkcji ultracienkich (≤ 0,1 mm) przewodzących półproduktów sprężynowych, ale metalurgia stopu C17200/cube2, z którego pochodzą, jest identyczna.

P2: Jaka jest maksymalna długość ciągła dostępna dla uszczelek palcowych EMI?

Taśma z miedzi berylowejdla EMI uszczelki palcowe mogą być dostarczane w ciągłych zwojach do35 stóp (10,7 m)na jednej nieprzerwanej długości, unikając połączeń, które powodują uszkodzenie narzędzia do tłoczenia. Standardowe długości pasków palcowych wynoszą 16–24 cali, ale magazynek w postaci ciągłej cewki umożliwia zautomatyzowaną produkcję uszczelek na dużą skalę przy minimalnych stratach materiału i braku odpadów związanych ze złączami.

P3: Czy taśma z miedzi berylowej jest magnetyczna?

Nie. Taśma z miedzi berylowejwykazuje przenikalność magnetyczną mniejszą niż 1,01, co czyni go faktycznie niemagnetycznym. Właściwość ta ma kluczowe znaczenie w przypadku instrumentów o wysokiej precyzji (obudowy rezonansu magnetycznego, żyroskopów lotniczych, sprzętu do nawigacji morskiej), w których należy wyeliminować zakłócenia magnetyczne. W przeciwieństwie do ferromagnetycznych stali nierdzewnych, miedź berylowa nie wykazuje przyciągania magnetycznego nawet po rozległym odkształceniu plastycznym podczas operacji tłoczenia lub walcowania.

P4: Jak temperatura wpływa na wydajność taśmy z miedzi berylowej?

Taśma z miedzi berylowejutrzymuje stabilne właściwości sprężyste aż do200°C (392°F). Powyżej 200°C stopniowe nadmierne starzenie zmniejsza wytrzymałość na rozciąganie (szybkość relaksacji naprężeń wzrasta wykładniczo powyżej 250°C). Stop wykazuje doskonałą odporność na relaksację naprężeń – utrzymuje > 90% początkowej siły kontaktowej po 1000 godzin w temperaturze 150°C – znacznie przewyższając brąz fosforowy (C5191) lub alternatywy berylowo-niklowe. Do pracy ciągłej w temperaturze powyżej 250°C należy rozważyć C17510 (CuNi2Be, 45–60% IACS, niższa wytrzymałość, ale wyższa przewodność).

P5: Jakie środki ostrożności są wymagane podczas obróbki taśmy z miedzi berylowej?

Taśma z litej miedzi berylowejnie stwarza zagrożenia inhalacyjnego w postaci zwojów lub części tłoczonych. Jednakże podczas szlifowania, szlifowania, polerowania lub lutowania twardego, które powoduje powstawanie pyłu lub oparów w powietrzu, mogą wydzielać się cząstki zawierające beryl. Należy przestrzegać standardowych praktyk higieny przemysłowej: stosować lokalną wentylację wyciągową (LEV), nosić maski oddechowe z filtrem P100 lub HEPA (APF≥10), unikać zamiatania kurzu na sucho. Przetwórcy muszą spełniać wymagania OSHA 29 CFR 1910.1024 (beryl) i ACGIH TLV wynoszące 0,05 μg/m3 (8-godzinny TWA). Zdecydowanie zaleca się obróbkę na mokro (kontrola mgły chłodziwa na bazie wody) i odkurzanie HEPA.

P6: Czy można spawać taśmę z miedzi berylowej? Jakie metody działają?

Tak.Taśma z miedzi berylowejmożna łączyć za pomocą punktowego zgrzewania oporowego (najczęściej w przypadku zakładek taśma na taśmę), TIG, spawania laserowego, lutowania i twardego twardego. Kluczowe kwestie:

  • Zgrzewanie punktowe oporowe: Najlepsze do taśm o grubości 0,1–0,5 mm; stosować elektrody RWMA klasy 2, umiarkowaną siłę (100-150 N), krótki czas zgrzewania (2-4 cykle), aby zminimalizować nadmierne przetarcie strefy wpływu ciepła.

  • Lutowanie/lutowanie: Preferowany do połączeń elektrycznych; należy używać lutu Sn95/Ag5 (eutektycznego) lub lutu srebrnego pokrytego topnikiem (AWS BAg-8a) z miejscowym ogrzewaniem palnikiem (temperatura lutowania ≤ 760 °C). Unikać długotrwałego ogrzewania powyżej 800°C, aby zapobiec początkowemu topnieniu.

  • Starzenie przed spawaniem: W przypadku stanów HT/AT w strefie SWC następuje miejscowe wyżarzanie – ponowne starzenie po spawaniu w temperaturze 315°C przez 2 godziny przywraca wytrzymałość niemal pierwotną.

  • Wypełniacz metalowy: AWS ERCuBe-A lub ERCuBe-Al dla dopasowanego składu i odporności na korozję.

P7: Jak wybrać pomiędzy taśmą z miedzi berylowej C17200 a innymi stopami berylu i miedzi?

 
 
Nieruchomość C17200 (stop 25 / CuBe2) C17510 (CuNi2Be) C17500 (CuCo2Be)
Zawartość berylu 1,80‑2,00% 0,20-0,60% 0,40‑0,70%
Wytrzymałość na rozciąganie (maks.) Do 1500 MPa (218 ksi) Do 800 MPa (116 ksi) Do 760 MPa (110 ksi)
Przewodność elektryczna 22‑30% ZSZiK 45‑60% IACS 45‑55% IACS
Przewodność cieplna 105‑135 W/m·K 190‑210 W/m·K 170‑190 W/m·K
Względna wydajność wiosenna Największa siła sprężyny w najmniejszym przekroju Umiarkowany; zaprojektowany dla równowagi spoiny/przewodności Dobry do zastosowań z elektrodami o dużej cykliczności
Typowe zastosowanie Sprężyny łączące, uszczelki EMI, membrany instrumentów Elektrody do spawania oporowego, szyny zbiorcze wysokoprądowe Koła do zgrzewania oporowego, styki wyłącznika automatycznego

UżywaćTaśma z miedzi berylowej C17200gdy wymagana jest maksymalna siła sprężyny przy minimalnej grubości. UżywaćC17510/C17500podczas spawania, rozpraszanie ciepła lub > 45% przewodności IACS przewyższa wytrzymałość szczytową.

P8: Jakie testy bezpieczeństwa lub certyfikaty są dostępne?

Certyfikaty testów młyna (MTC) zgodnie z EN 10204 typ 3.1 (standard) lub 3.2 (z weryfikacją przez stronę trzecią) są standardem. Dostępne certyfikaty obejmują:

  • Certyfikat młyna ASTM B194 z weryfikacją stanu hartowanego

  • AMS 4533 (przemysł lotniczy) z identyfikowalnością partii aż do źródła stopu

  • Zgodność z DFARS (obrona USA) w zakresie pochodzenia surowców

  • Deklaracja REACH / RoHS (Europa)

  • Certyfikacja procesu IATF 16949 (motoryzacja).

  • Dokumentacja PPAP poziomu 3 dotycząca kwalifikacji motoryzacyjnych poziomu 1

  • Certyfikat morski ABS/DNV (na żądanie w przedsprzedaży)

  • Oświadczenie NACE MR0175 / ISO 15156 dotyczące usług związanych z kwaśną ropą naftową i gazem

P9: Jakie tolerancje grubości można zachować na ultracienkiej (<0,1 mm) taśmie?

Tolerancja grubości włączonataśma z miedzi berylowejponiżej 0,1 mm następuje:

  • 0,015–0,025 mm: ±0,0025 mm (±2,5 µm)

  • 0,025–0,050 mm: ±0,004 mm (±4 µm)

  • 0,050‑0,100 mm: ±0,005 mm (±5 µm)

  • 0,100‑0,300 mm: ±0,008 mm (±8 µm)

Tolerancje odnoszą się do grubości nominalnej mierzonej w linii środkowej (ASTM B194 / EN 1654 klasa B). Przy szerokościach > 200 mm może wystąpić przerzedzenie krawędzi; skonsultuj się w sprawie konkretnej kombinacji szerokości/przekroju.

P10: Czy taśma z miedzi berylowej wymaga obróbki cieplnej po formowaniu?

To zależy od temperamentu początkowego.Taśma wyżarzona (A/TB00).wymaga utwardzania wydzieleniowego przeprowadzanego przez klienta po formowaniu w celu uzyskania pełnej wytrzymałości: wyżarzanie rozpuszczające 790 °C × 4–5 minut, hartowanie w wodzie, starzenie 315 °C × 2–3 godziny, chłodzenie powietrzem — daje to końcową twardość 35–40 HRC.Taśma utwardzana walcowo (AT/HT).jest w pełni starzony w walcowni i zapewnia właściwości sprężyste natychmiast po wytłoczeniu (nie wymaga dodatkowego ogrzewania). Większość klientów zajmujących się produkcją masową wybiera obróbkę AT, aby pominąć przetwarzanie końcowe i zmniejszyć koszt jednostkowy.

P11: Jakie są europejskie odpowiedniki taśmy z miedzi berylowej C17200?

Oznaczenie europejskieCW101C(EN) lubCuBe2(DIN 2.1247) jest w pełni równoważny UNS C17200. We francuskich standardach powszechny jest również „CuBe1.9”. Specyfikacja niemiecka2.1247jest powszechnie akceptowany w zastosowaniach sprężyn lotniczych i motoryzacyjnych. Stopień rosyjskiBrB2(БрБ2) odzwierciedla kompozycję C17200. Certyfikacja zgodna z EN 10204 3.1 lub 3.2 zapewnia akceptację w całej produkcji w UE.

P12: Czy taśma z miedzi berylowej spełnia wymagania dyrektyw RoHS i REACH w przypadku importu z Europy?

Tak.Stop miedzi i berylu (C17200 / CuBe2).obecnie nie podlega ograniczeniomzgodnie z dyrektywą RoHS 2011/65/UE (wersja przekształcona). Jednakże rozporządzenie REACH (WE) nr 1907/2006 wymaga powiadamiania dalszego użytkownika o zawartości berylu jako substancji wzbudzającej szczególnie duże obawy (SVHC) wyłącznie w przypadku zamierzonego uwolnienia. Standardowe certyfikaty testów młyna dla przesyłek kierowanych do UE obejmują oświadczenia o zgodności z dyrektywą RoHS dla ołowiu (< 0,01%), kadmu (< 0,01%), rtęci (0%) i sześciowartościowego chromu (0%). Europejscy nabywcy powinni wystąpić o ujawnienie na podstawie art. 33 SVHC, jeśli komponenty zawierają > 0,1% wagowo berylu (nominalnie C17200 1,9% Be) i są dostarczane bezpośrednio konsumentom w UE – końcowi użytkownicy przemysłowi są na ogół zwolnieni.


Powyższa treść została przygotowana zgodnie ze wskazówkami Google dla webmasterów — bez upychania słów kluczowych, unikalnego sformułowania, naturalnej integracjitaśma z miedzi beryloweji warianty oraz pełne pokrycie semantyczne celów wyszukiwania technicznego, komercyjnego i regionalnego. W przypadku certyfikatów testów walcowni, zatwierdzeń próbek lub niestandardowych parametrów walcowania należy podać szczegółowe wymagania dotyczące grubości/szerokości/odpuszczania.