Bahan baku kuningan telurium, model standar ASTM C14500, merupakan bahan baku paduan tembaga dengan konduktivitas tinggi dan mudah dipotong yang dikembangkan oleh Amerika Serikat pada tahun 1960-an berdasarkan peraturan pengembangan industrinya. Ini digunakan untuk mengisi kesenjangan dalam produksi paduan tembaga dan bahan pengolahan. Bahan baku paduan tembaga telurium memiliki kemampuan kerja yang baik serta konduktivitas dan kinerja perpindahan panas yang sangat baik. Pada saat yang sama, ia memiliki ketahanan terhadap korosi dan ketahanan terhadap retak listrik. Ini memiliki fungsi produksi dan pemrosesan panas dan dingin yang baik, dan dapat ditempa, dicetak, diekstrusi dan ditarik, serta diekstrusi dan dicetak dingin. Produk tersebut dapat diproduksi dan diolah menjadi profil aluminium seperti pelat, lembaran, batang, kabel, pipa, dan berbagai macam profil PVC.
Sumber tembaga telurium
Franz Joseph Muller, ibu kota Austria, menemukan mineral yang dikenal secara lokal sebagai "emas aneh" di sebuah tambang di Rumania. 16 tahun kemudian, ahli mineralogi Jerman MH Klaproth melarutkan bijih tersebut dalam aqua regia dan menggunakan alkali berlebih untuk mengendapkan sebagian larutan, sehingga menghilangkan emas dan besi. Unsur baru ini ditemukan dalam endapan dan diberi nama telurium, dengan lambang unsur Te. Pada tahun 1960-an, Amerika Serikat berhasil mengembangkan material paduan tembaga dengan konduktivitas tinggi dan pemotongan yang mudah untuk mengisi kesenjangan dalam material pemesinan presisi paduan tembaga, yaitu paduan tembaga telurium C14500, sesuai dengan kebutuhan pengembangan industrinya.
Karena kemampuan mesinnya yang baik, konduktivitas yang sangat baik, konduktivitas termal, ketahanan terhadap korosi, dan kinerja pemrosesan dingin dan panas yang baik, paduan tembaga telurium C14500 banyak digunakan dalam komponen elektronik dan listrik presisi, suku cadang elektromekanis canggih, suku cadang tempa dan pemotong benang, perlengkapan pipa, kontak listrik, suku cadang pemotongan plasma dan laser, starter otomotif dan komponen sakelar yang memerlukan konduktivitas tinggi, konduktivitas tinggi, dan ketahanan terhadap korosi.
Bentuk & Standar Umum
ASTM: B124 (batang, batangan), B187 (produk datar), B301 (kawat).
SAE: J461, J463.
Bentuk: Batang bundar (paling umum), batang hex, batang datar, pelat, kawat, ekstrusi khusus.
komposisi kimia
C14500 Tellurium Copper adalah paduan tembaga khusus dengan konduktivitas tinggi dan kinerja pemotongan yang sangat baik sebagai keunggulan intinya. Dengan menambahkan sejumlah kecil unsur telurium (Te) (biasanya 0,4%~0,7%) ke tembaga murni (Cu), hal ini secara signifikan memperbaiki kelemahan tembaga murni tradisional yang sulit diproses, sekaligus mempertahankan konduktivitas tembaga yang tinggi. Bahan ini banyak digunakan dalam pembuatan komponen elektronik presisi, konektor listrik, dan komponen mekanis dengan persyaratan kualitas permukaan yang tinggi.
- Tembaga (Cu): Lebih besar dari atau sama dengan 99,2% (saldo)
- Telurium (Te): 0,4%~0,7%
- Unsur lain (seperti fosfor, timbal, dll.): Kurang dari atau sama dengan 0,05% (kontrol pengotor yang ketat)
Peran Kunci
- Telurium (Te): Partikel telurida tembaga (Cu ₂ Te) yang mudah dipotong dengan tembaga, meningkatkan kinerja pemotongan dan mengurangi keausan pahat.
- Pengotor rendah: Pastikan kemurnian tinggi, pertahankan konduktivitas dan ketahanan korosi.
Sifat fisik
Kepadatan: Sekitar 8,94 g/cm³, mendekati tembaga murni.
Titik leleh: 1083 derajat C (mirip dengan tembaga murni).
Konduktivitas: Lebih besar dari atau sama dengan 85% IACS (Standar Tembaga Anil Internasional), mendekati tembaga murni (100% IACS), lebih baik daripada kebanyakan paduan tembaga.
Konduktivitas termal: sekitar 380 W/(m · K), cocok untuk skenario pembuangan panas.
Koefisien ekspansi termal: 17,0 × 10 ⁻⁶/ derajat C (20 derajat C~300 derajat C), kompatibel dengan sebagian besar logam.
sifat mekanik
Kekuatan tarik: Keadaan lunak (anil) sekitar 220-250 MPa, keadaan keras (diproses dingin) hingga 350-400 MPa.
Kekuatan hasil: sekitar 70-100 MPa dalam keadaan lunak, meningkat menjadi 300-330 MPa dalam keadaan keras.
Tingkat perpanjangan: Keadaan lunak Lebih besar dari atau sama dengan 30%, keadaan keras dikurangi menjadi 10%~15%.
Kekerasan: Kekerasan brinell lunak (HB) sekitar 45-60, dan kekerasan dapat mencapai HB 80-100.
Kemampuan mesin: 80%~90% tembaga murni (mengacu pada 100% untuk kemudahan pemotongan kuningan C36000), mampu melakukan pemesinan berkecepatan tinggi dan kehalusan permukaan tinggi.
Alur Proses Produk

Teknologi Pengolahan dan Manufaktur
Pemotongan: Cocok untuk proses seperti pembubutan, penggilingan, pengeboran, dll. Disarankan untuk menggunakan alat pemotong paduan keras dengan bantuan cairan pendingin untuk memperpanjang umur alat.
Pemrosesan dingin: Meningkatkan kekerasan dan kekuatan melalui pengerolan dingin dan penarikan dingin, tetapi mengendalikan deformasi untuk menghindari retak.
Pengelasan: Pengelasan resistansi dan pengelasan laser dapat digunakan, tetapi suhu tinggi dapat menyebabkan penguapan elemen telurium, dan masukan panas perlu dikontrol.
Perlakuan panas: Suhu anil biasanya 400 derajat C~600 derajat C, digunakan untuk menghilangkan tekanan kerja dingin dan mengembalikan plastisitas.
Peralatan Uji

Aplikasi
- Elektronik dan Listrik: Konektor presisi tinggi, kontak relai, rangka timah semikonduktor. Baut konduktif, komponen sakelar, penutup pelindung RF.
- Manufaktur mekanis: Sisipan cetakan presisi, sekrup mesin cetak injeksi (tahan aus dan konduktif). Roda gigi instrumen dan komponen katup (dengan persyaratan penyelesaian permukaan yang tinggi).
- Energi dan mobil:Konektor baterai kendaraan listrik dan terminal stasiun pengisian daya. Braket konduktif untuk panel surya.

Pertanyaan Umum
Q1: Apa komponen utama telurium tembaga?
A: Tembaga telurium biasanya mengandung lebih dari 99% tembaga (Cu), telurium (Te) 0,4-0,7%, beberapa model menambahkan fosfor (P) untuk meningkatkan efek deoksidasi.
Q2: Apakah konduktivitas listrik telurium tembaga menurun karena pengolahan?
J: Melalui proses perlakuan panas yang dikontrol suhunya secara presisi, telurium tembaga dapat memulihkan lebih dari 95% konduktivitas setelah pemrosesan dingin untuk memastikan kinerja yang stabil.
Q3: Perawatan permukaan apa yang cocok untuk tembaga telurium?
A: Mendukung pelapisan perak, pelapisan nikel, pasivasi, dan pemrosesan lainnya, disarankan untuk melakukan degreasing dan pengawetan sebelum perlakuan awal untuk meningkatkan daya rekat.
Q4: Bagaimana membedakan telurium tembaga dari tembaga kromium zirkonium?
J: Tembaga telurium memiliki kemampuan pemotongan yang lebih baik dan biaya lebih rendah, sedangkan tembaga kromium zirkonium (CuCrZr) berfokus pada skenario{0}}ketahanan aus berkekuatan tinggi.
Q5: Berapa ketahanan korosi telurium tembaga?
A: Ketahanan korosi di lingkungan industri konvensional lebih baik daripada tembaga murni, tetapi lingkungan asam dan alkali yang kuat disarankan untuk digunakan dengan pelapisan permukaan.
Q6: Parameter apa yang diperlukan saat memesan telurium tembaga?
J: Penting untuk menentukan tingkat paduan (seperti C14500), kondisi (keras/semi-keras), toleransi dimensi, dan standar pengujian (ASTM/GB).
Tag populer: c14500 tembaga telurium, Cina produsen tembaga telurium c14500

