Cobre vermelho é o elemento cobre, nomeado por sua cor vermelho-arroxeada. Para suas várias propriedades, veja Cobre. O cobre vermelho é cobre industrialmente puro, com ponto de fusão de 1083℃, sem transformação alótropica, densidade relativa de 8,9, que é cinco vezes a do magnésio. A massa por unidade de volume é cerca de 15% mais pesada que o aço comum. Como tem uma cor vermelho-rosada e fica roxo após formar uma película de óxido na superfície, é geralmente chamado de cobre vermelho. É cobre contendo uma certa quantidade de oxigênio, daí também ser chamado de cobre contendo oxigênio.
1natureza
Cobre roxo é nomeado por sua cor avermelhada-púrpura. Não é necessariamente cobre puro; às vezes, uma pequena quantidade de elementos desoxidantes ou outros elementos é adicionada para melhorar seu material e desempenho.
, portanto, também é classificado como liga de cobre. O cobre forjado chinês pode ser dividido em quatro categorias de acordo com a composição: cobre comum (T1, T2, T3, T4), cobre sem oxigênio (TU1, TU2 e cobre de alta pureza, sem oxigênio a vácuo), cobre desoxidado (TUP, TUMn) e cobre especial com uma pequena quantidade de elementos de liga adicionados (cobre arsênico, cobre telúrio, cobre prata). A condutividade elétrica e a condutividade térmica do cobre são superadas apenas pela da prata, e ele é amplamente utilizado na fabricação de equipamentos condutores e condutores de calor. O cobre tem boa resistência à corrosão na atmosfera, água do mar e certos ácidos não oxidantes (ácido clorídrico, ácido sulfúrico diluído), álcalis, soluções salinas e vários ácidos orgânicos (ácido acético, ácido cítrico).
As ligas de cobre comumente usadas são divididas em três categorias: latão, bronze e níquel prateado.
Cobre puro é um metal vermelho-púrpura, comumente conhecido como "cobre púrpura", "cobre vermelho" ou "cobre vermelho".
2usar
Os usos do cobre vermelho são muito mais extensos do que os do ferro puro. Todos os anos, 50% do cobre é refinado eletroliticamente em cobre puro para uso na indústria elétrica. O cobre vermelho mencionado aqui precisa ser muito puro, com um teor de cobre de 99,95% ou mais. Mesmo quantidades muito pequenas de impurezas, especialmente fósforo, arsênio e alumínio, reduzirão significativamente a condutividade do cobre. É usado principalmente para fabricar equipamentos elétricos, como geradores, barramentos, cabos, painéis de controle e transformadores, bem como equipamentos condutores de calor, como trocadores de calor, tubos e coletores de placas planas para dispositivos de aquecimento solar. O teor de oxigênio no cobre (uma pequena quantidade de oxigênio é facilmente incorporada durante a fundição) afeta muito a condutividade. O cobre usado na indústria elétrica é geralmente cobre sem oxigênio. Além disso, impurezas como chumbo, antimônio e bismuto podem impedir a ligação dos cristais de cobre, causando fragilidade a quente e também afetando a trabalhabilidade do cobre puro. Este cobre puro de altíssima pureza é geralmente refinado por eletrólise: o cobre impuro (ou seja, cobre bruto) é usado como ânodo, o cobre puro como cátodo e uma solução de sulfato de cobre como eletrólito. Quando a corrente passa, o cobre impuro no ânodo se dissolve gradualmente e o cobre puro precipita gradualmente no cátodo. O cobre refinado desta forma pode atingir uma pureza de até 99,99%.
O cobre também é usado na produção de anéis de curto-circuito de motores, sensores de aquecimento eletromagnético e componentes eletrônicos de alta potência, blocos de terminais e similares.
O cobre também é utilizado em portas, janelas, corrimãos e outros móveis e decorações.
3Propriedades do cobre
Desempenho geral
Cobre vermelho é um tipo relativamente puro de cobre, geralmente considerado cobre puro. Possui boa condutividade elétrica e plasticidade, mas sua resistência e dureza são relativamente baixas. O cobre vermelho tem excelente condutividade térmica, ductilidade e resistência à corrosão. Impurezas em traços no cobre vermelho têm um impacto sério na condutividade elétrica e térmica do cobre. Entre elas, titânio, fósforo, ferro, silício, etc., reduzem significativamente a condutividade elétrica, enquanto cádmio, zinco, etc., têm pouco efeito. A solubilidade sólida de oxigênio, enxofre, selênio, telúrio, etc., no cobre é muito pequena. Eles podem formar compostos quebradiços com o cobre, que não afetam significativamente a condutividade elétrica, mas podem reduzir a trabalhabilidade e a plasticidade.
O cobre tem boa resistência à corrosão na atmosfera, água do mar, alguns ácidos não oxidantes (ácido clorídrico, ácido sulfúrico diluído), álcalis, soluções salinas e vários ácidos orgânicos (ácido acético, ácido cítrico) e é usado na indústria química. Além disso, o cobre tem boa soldabilidade e pode ser processado em vários produtos semiacabados e acabados por meio de processamento plástico a frio e a quente. Na década de 1970, a produção de cobre excedeu a produção total de outros tipos de ligas de cobre.
Propriedades físicas
Impurezas vestigiais no cobre vermelho têm um impacto sério na condutividade elétrica e térmica do cobre. Entre elas, titânio, fósforo, ferro, silício, etc. reduzem significativamente a condutividade elétrica, enquanto cádmio, zinco, etc. têm pouco efeito. Oxigênio, enxofre, selênio, telúrio, etc. têm solubilidade sólida muito baixa no cobre e podem formar compostos frágeis com o cobre, o que não afeta muito a condutividade elétrica, mas pode reduzir a plasticidade de processamento. Quando o cobre vermelho comum é aquecido em uma atmosfera redutora contendo hidrogênio ou monóxido de carbono, o hidrogênio ou monóxido de carbono reage facilmente com o óxido cuproso (Cu2O) nas fronteiras de grão, produzindo vapor de água de alta pressão ou gás dióxido de carbono, o que pode causar a ruptura do cobre. Este fenômeno é comumente referido como "doença do hidrogênio" do cobre. O oxigênio é prejudicial à soldabilidade do cobre. Bismuto ou chumbo formam eutéticos de baixo ponto de fusão com o cobre, causando fragilidade a quente no cobre; enquanto o bismuto frágil, quando distribuído como uma fina película nas fronteiras de grão, também causa fragilidade a frio no cobre. O fósforo reduz significativamente a condutividade elétrica do cobre, mas pode melhorar a fluidez do cobre fundido e melhorar a soldabilidade. Quantidades apropriadas de chumbo, telúrio, enxofre, etc. podem melhorar a usinabilidade. A resistência à tração à temperatura ambiente da chapa de cobre vermelho recozida é 22~25 kgf/mm², o alongamento é 45~50% e a dureza Brinell (HB) é 35~45.
4Gráfico
Tabela de Comparação de Graus de Cobre Vermelho
Nome Marca chinesa Marca japonesa Marca alemã Marca americana Marca britânica