Das Hinzufügen von Elementen wie Fe und P zur Kupfermatrix verleiht C19400 eine moderate Stärke und Elastizität sowie eine ausgezeichnete Leitfähigkeit und Widerstand gegen Spannungsentspannung.
Es wird weitgehend in Steckern, der LED-Industrie, Pressblechteilen, elektrischen Kontakten, Führungsrahmen, Automobilkomponenten und anderen Bereichen eingesetzt.
Gleichzeitig hat C19400 erfolgreich Massenproduktion von hot-dip (physikalischem Elektroplattieren) Produkten erreicht, mit Zinn-Schichten zwischen 1 und 6 μm.
| Qualitätsstufe | Chemischer Gehalt (%)) | Dicke (mm) |
|||||
| GB | ASTM | JIS | Cu | Fe | P | Z.B. | 0.08-2.0 |
| TFe2.5 | C19400 | C1940 | Bilanz | 2,1-2,6 | 0,015-0,15 | 0.05-0.2 | |
| Physikalische Eigenschaften | |||||
| Dichte (g/cm³) |
Modul der Elastizität (GPa) |
Koeffizient der thermischen Ausdehnung (×10-6/K) |
Elektrische Leitfähigkeit (%IACS) |
Wärmeleitfähigkeit W(M·K) |
|
| 8.91 | 121 | 16.3 | 60 | 260 | |
| Mechanische Eigenschaften | Biegeeigenschaften | ||||||
| Temper | Härte HV |
Zugversuch | 90°R/T(Dicke<0.8mm) | 180°R\/T(Dicke<0.8mm) | |||
| Zugfestigkeit Rm/MPa |
Dehnung A11.3 % |
Eine gute Methode | Schlechte Richtung | Eine gute Methode | Schlechte Richtung | ||
| O60 | 90 bis 110 | 300-380 | ≥20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H01 | 100-120 | 320-400 | ≥15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H02 | 115-135 | 365-430 | ≥6 | 0 | 0 | 1.5 | 2 |
| H04 | 125-145 | 410-490 | ≥5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 |
| H06 | 135-150 | 450-500 | ≥3 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3.5 |
| H08 | 140-155 | 480-530 | ≥2 | 2 | 3 | 2.5 | 4 |
| H10 | ≥145 | ≥500 | ≥2 | 2.5 | 3.5 | 3 | 4.5 |
