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高純度の銅は、高導電性、優れた熱伝導性、高い延展性、耐腐食性を備えた金属材料であり、電子機器、電力設備、半導体、太陽光発電、航空宇宙、高精度機械製造などの分野で広く利用されています。
基本パラメーター:
RRR値: | 〜4000 |
純度: | Cu = 99.99999+% |
総不純物: | ≤0.1ppm |
外観色: | 銅金色 |
製品仕様: | 5*5cm、10*10cm、20*20cm |
酸素含有量: | <1ppm |
銀含有量: | 最低検出限界未満 |
国家標準GB74の全項目検出基準をクリア |
製品アプリケーション業界:
7N銅は、抵抗率が低く、熱伝導率が高く、非常に低い不純物の含有量が減少し、散逸効率を改善し、スーパーコンダクティブパフォーマンスを妨げ、複合材料を強化するため、超伝導産業に大きな利点があります。機械の機械的強度と熱安定性は、低温環境での磁気抵抗効果を低下させる可能性があるため、超伝導ケーブル、磁石、その他の主要機器の製造に広く使用されています。
7N銅の非常に高い純度は、半導体堆積中の不純物からの干渉を効果的に減らし、フィルム素材の高品質と一貫性を確保します。低不純物含有量は、より均一で密度の高い銅フィルムを形成し、電気的および機械的特性を改善し、材料性能のために高度な半導体デバイスの厳格な要件を満たすのに役立ちます。 7N銅の高い導電率は、半導体デバイスでの電子の効率的な移動を促進し、デバイスの全体的な性能と応答速度を改善します。銅の標的が物理的蒸気堆積(PVD)およびその他のプロセスで使用されると、高導電率はエネルギーの損失を低下させ、堆積効率を改善します。
7N銅は、生成された熱を迅速に導入して分散させ、機器の過熱を防ぎ、高温環境でシステムの安定した動作を確保することができます。 7Nの銅の高い純度は不純物を減らし、耐食性を大幅に改善し、高湿度、高塩、極端な温度など、航空宇宙のさまざまな環境条件に適応します。腐食性の高い環境では、7Nの銅は、物質的な劣化を効果的に防止し、機器とコンポーネントのサービス寿命を延長し、メンテナンスコストを削減できます。
7N銅は非常に優れた電気伝導率を持ち、理想的な導電性材料にほぼ近く、導電率は最大101%IAC(国際導電率基準)です。これは、7Nの銅が電気伝達中のエネルギー損失が非常に低いことを意味するため、高周波回路や効率的なエネルギー伝導を必要とするマイクロエレクトロニック成分などの用途では独自の利点があります。 7N銅の超高純度は、長期使用中に非常に高い化学物質の安定性を示し、ほとんど不純物はありません。この安定性は、高精度の電子機器にとって重要です。
7N銅の非常に高い純度により、科学的研究実験では不純物による変動干渉が減少し、実験結果の精度と信頼性が向上することが保証されます。不純物の低い含有量は、材料のパフォーマンスの一貫性を確保し、反復実験と標準化された研究を促進します。高精度の電気測定と信号伝達を必要とする実験では、7N銅は安定した効率的な導電率を提供し、信号損失と騒音を減らします。
7N銅は非常に高い熱伝導率を持っているため、電子機器によって生成された熱を効果的に迅速に伝導して配布し、機器が過熱しないようにし、システムの安定した動作を確保できます。均一な熱伝導性能は、機器内の熱分布を最適化し、ホットスポットの形成を減らし、全体的な熱散逸効率を改善するのに役立ちます。 7N銅は良好な延性と靭性を備えており、複雑なラジエーターの形に簡単に処理でき、さまざまな機器の設計ニーズを満たしています。
高純度の銅は、高導電性、優れた熱伝導性、高い延展性、耐腐食性を備えた金属材料であり、電子機器、電力設備、半導体、太陽光発電、航空宇宙、高精度機械製造などの分野で広く利用されています。
基本パラメーター:
RRR値: | 〜4000 |
純度: | Cu = 99.99999+% |
総不純物: | ≤0.1ppm |
外観色: | 銅金色 |
製品仕様: | 5*5cm、10*10cm、20*20cm |
酸素含有量: | <1ppm |
銀含有量: | 最低検出限界未満 |
国家標準GB74の全項目検出基準をクリア |
製品アプリケーション業界:
7N銅は、抵抗率が低く、熱伝導率が高く、非常に低い不純物の含有量が減少し、散逸効率を改善し、スーパーコンダクティブパフォーマンスを妨げ、複合材料を強化するため、超伝導産業に大きな利点があります。機械の機械的強度と熱安定性は、低温環境での磁気抵抗効果を低下させる可能性があるため、超伝導ケーブル、磁石、その他の主要機器の製造に広く使用されています。
7N銅の非常に高い純度は、半導体堆積中の不純物からの干渉を効果的に減らし、フィルム素材の高品質と一貫性を確保します。低不純物含有量は、より均一で密度の高い銅フィルムを形成し、電気的および機械的特性を改善し、材料性能のために高度な半導体デバイスの厳格な要件を満たすのに役立ちます。 7N銅の高い導電率は、半導体デバイスでの電子の効率的な移動を促進し、デバイスの全体的な性能と応答速度を改善します。銅の標的が物理的蒸気堆積(PVD)およびその他のプロセスで使用されると、高導電率はエネルギーの損失を低下させ、堆積効率を改善します。
7N銅は、生成された熱を迅速に導入して分散させ、機器の過熱を防ぎ、高温環境でシステムの安定した動作を確保することができます。 7Nの銅の高い純度は不純物を減らし、耐食性を大幅に改善し、高湿度、高塩、極端な温度など、航空宇宙のさまざまな環境条件に適応します。腐食性の高い環境では、7Nの銅は、物質的な劣化を効果的に防止し、機器とコンポーネントのサービス寿命を延長し、メンテナンスコストを削減できます。
7N銅は非常に優れた電気伝導率を持ち、理想的な導電性材料にほぼ近く、導電率は最大101%IAC(国際導電率基準)です。これは、7Nの銅が電気伝達中のエネルギー損失が非常に低いことを意味するため、高周波回路や効率的なエネルギー伝導を必要とするマイクロエレクトロニック成分などの用途では独自の利点があります。 7N銅の超高純度は、長期使用中に非常に高い化学物質の安定性を示し、ほとんど不純物はありません。この安定性は、高精度の電子機器にとって重要です。
7N銅の非常に高い純度により、科学的研究実験では不純物による変動干渉が減少し、実験結果の精度と信頼性が向上することが保証されます。不純物の低い含有量は、材料のパフォーマンスの一貫性を確保し、反復実験と標準化された研究を促進します。高精度の電気測定と信号伝達を必要とする実験では、7N銅は安定した効率的な導電率を提供し、信号損失と騒音を減らします。
7N銅は非常に高い熱伝導率を持っているため、電子機器によって生成された熱を効果的に迅速に伝導して配布し、機器が過熱しないようにし、システムの安定した動作を確保できます。均一な熱伝導性能は、機器内の熱分布を最適化し、ホットスポットの形成を減らし、全体的な熱散逸効率を改善するのに役立ちます。 7N銅は良好な延性と靭性を備えており、複雑なラジエーターの形に簡単に処理でき、さまざまな機器の設計ニーズを満たしています。