T1 กับ T2 กับ TU1 กับ TU2
| ระดับ | คู มิน | ปริมาณออกซิเจน | ออกซิเจน-ฟรีเหรอ? | ดีที่สุดสำหรับ |
|---|---|---|---|---|
| T1 | 99.97% | <20 ppm | ใช่ | ไฟฟ้าระดับไฮเอนด์- การเชื่อม ไครโอเจนิก สุญญากาศ |
| T2 | 99.90% | 200-500 แผ่นต่อนาที | เลขที่ | ไฟฟ้าทั่วไป, บัสบาร์, สายดิน, ประปา |
| มธ.1 | 99.97% | <10 ppm | ใช่ | มีความบริสุทธิ์สูงเป็นพิเศษ- เซมิคอนดักเตอร์ สุญญากาศวิกฤต |
| มธ.2 | 99.95-99.97% | <20 ppm | ใช่ | ปราศจากออกซิเจน-ในราคาที่ต่ำกว่า TU1 |
ใช้T1สำหรับการใช้งานที่ต้องการความต้องการทองแดงที่ปราศจากออกซิเจน- ใช้T2สำหรับการใช้งานมาตรฐานที่งบประมาณมีความสำคัญ ใช้มธ.1เพื่อความต้องการความบริสุทธิ์สูงสุด ใช้มธ.2เมื่อคุณต้องการออกซิเจนฟรี-แต่ TU1 นั้นแพงเกินไป

การเปรียบเทียบองค์ประกอบทางเคมีของทองแดงสี่เกรด
| องค์ประกอบ (สูงสุด%) | T1 | T2 | มธ.1 | มธ.2 |
|---|---|---|---|---|
| ทองแดง (ขั้นต่ำ%) | 99.97 | 99.90 | 99.97 | 99.95 |
| ออกซิเจน | 0.002 (20 หน้าต่อนาที) | 0.05 (500 ppm) | 0.001 (10 หน้าต่อนาที) | 0.002 (20 หน้าต่อนาที) |
| ฟอสฟอรัส | 0.002 | 0.005 | 0.002 | 0.002 |
| เหล็ก | 0.004 | 0.005 | 0.004 | 0.004 |
| ตะกั่ว | 0.003 | 0.005 | 0.003 | 0.003 |
| พลวง | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
| สารหนู | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
| บิสมัท | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| สิ่งเจือปนทั้งหมด (ไม่รวมออกซิเจน) | 0.03 | 0.10 | 0.03 | 0.05 |
T1 และ TU1 มีทองแดงขั้นต่ำเท่ากัน (99.97%)แต่ TU1 มีการควบคุมออกซิเจนที่เข้มงวดกว่า (<10 ppm vs <20 ppm)
TU2 มีทองแดงขั้นต่ำต่ำกว่าเล็กน้อย (99.95%)กว่า T1 และ TU1
T2 มีความบริสุทธิ์ต่ำสุดและมีออกซิเจนสูงสุดของทั้งสี่เกรด
ความแตกต่างของปริมาณออกซิเจนระหว่างทองแดงที่ปราศจากออกซิเจน-กับทองแดงมาตรฐาน
| ระดับ | ปริมาณออกซิเจน | การจำแนกประเภท |
|---|---|---|
| มธ.1 | <10 ppm | ปราศจากออกซิเจน- (เกรดสูงสุด) |
| มธ.2 | <20 ppm | ปราศจากออกซิเจน- |
| T1 | <20 ppm | ปราศจากออกซิเจน- (ตามมาตรฐาน แต่การกำหนดของ TU นั้นเข้มงวดกว่า) |
| T2 | 200-500 แผ่นต่อนาที | ไม่ใช่-ปราศจากออกซิเจน |
เหตุใดปริมาณออกซิเจนจึงมีความสำคัญ:
การเชื่อม:ออกซิเจนทำให้เกิดความพรุนในรอยเชื่อม T2 เชื่อมได้ไม่ดี T1, TU1 และ TU2 เชื่อมได้ดีเยี่ยม
การแตกตัวของไฮโดรเจน:ออกซิเจนทำปฏิกิริยากับไฮโดรเจนทำให้เกิดไอน้ำ และทำให้ทองแดงแตกตัว T2 มีความเสี่ยง T1, TU1 และ TU2 ปลอดภัย
บริการดูดฝุ่น:ออกซิเจนมีส่วนช่วยในการปล่อยก๊าซออกมา T2 ปล่อยก๊าซออกมามากขึ้น T1, TU1, TU2 ปล่อยก๊าซน้อยลง
การนำไฟฟ้า:ออกซิเจนจะลดการนำไฟฟ้าลงเล็กน้อย T1, TU1, TU2 มีค่าการนำไฟฟ้าสูงกว่า T2 เล็กน้อย
การเปรียบเทียบการนำไฟฟ้า T1 กับ T2 กับ TU1 กับ TU2
| ระดับ | ความนำไฟฟ้า (% IACS) | หมายเหตุ |
|---|---|---|
| มธ.1 | มากกว่าหรือเท่ากับ 101% | ความบริสุทธิ์สูงสุด การนำไฟฟ้าสูงสุด |
| T1 | มากกว่าหรือเท่ากับ 101% | เช่นเดียวกับ TU1 เพื่อวัตถุประสงค์ในทางปฏิบัติ |
| มธ.2 | มากกว่าหรือเท่ากับ 100% | โดยปกติแล้วจะมีการผลิต 101% |
| T2 | มากกว่าหรือเท่ากับ 100% | ขั้นต่ำ 100% โดยทั่วไป 100-101% |
สำหรับบัสบาร์ที่รองรับ 1,000 แอมป์ T1 หรือ TU1 จะสร้างความร้อนน้อยกว่า T2 ประมาณ 1% สำหรับการใช้งานส่วนใหญ่ ความแตกต่างนี้มีน้อยมาก สำหรับ-สวิตช์เกียร์กระแสสูงหรือประสิทธิภาพสูง-ระบบที่สำคัญ ถือเป็นข้อได้เปรียบอย่างแท้จริง
การเปรียบเทียบการนำความร้อนของเกรดทองแดงของจีน
| ระดับ | ค่าการนำความร้อน (W/(m·K)) | ความแตกต่างจาก T2 |
|---|---|---|
| มธ.1 | ~391 | +1.5% |
| T1 | ~391 | +1.5% |
| มธ.2 | ~390 | +1.3% |
| T2 | ~385 | พื้นฐาน |
เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนที่ทำจาก T1 หรือ TU1 จะถ่ายเทความร้อนได้มากกว่าเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน T2 ประมาณ 1.5% สำหรับการใช้งาน HVAC ส่วนใหญ่ ความแตกต่างนี้น้อยเกินกว่าจะสำคัญได้ สำหรับระบบระบายความร้อนประสิทธิภาพสูง- ความแตกต่างสามารถกำหนดต้นทุนที่สูงขึ้นได้
การเปรียบเทียบคุณสมบัติทางกล T1 T2 TU1 TU2
สภาพอบอ่อน (อ่อน):
| คุณสมบัติ | T1 | T2 | มธ.1 | มธ.2 |
|---|---|---|---|---|
| ความต้านแรงดึง (MPa) | 200-250 | 200-250 | 200-250 | 200-250 |
| กำลังรับผลผลิต (MPa) | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 |
| การยืดตัว (%) | มากกว่าหรือเท่ากับ 30 | มากกว่าหรือเท่ากับ 30 | มากกว่าหรือเท่ากับ 30 | มากกว่าหรือเท่ากับ 30 |
| ความแข็ง (HV) | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 |
สภาพครึ่ง-แข็ง:
| คุณสมบัติ | T1 | T2 | มธ.1 | มธ.2 |
|---|---|---|---|---|
| ความต้านแรงดึง (MPa) | 250-300 | 250-300 | 250-300 | 250-300 |
| กำลังรับผลผลิต (MPa) | 150-200 | 150-200 | 150-200 | 150-200 |
| การยืดตัว (%) | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 |
สภาพแข็ง:
| คุณสมบัติ | T1 | T2 | มธ.1 | มธ.2 |
|---|---|---|---|---|
| ความต้านแรงดึง (MPa) | 300-360 | 300-360 | 300-360 | 300-360 |
| กำลังรับผลผลิต (MPa) | 250-300 | 250-300 | 250-300 | 250-300 |
| การยืดตัว (%) | 2-6 | 2-6 | 2-6 | 2-6 |
การเปรียบเทียบความสามารถในการเชื่อมของทองแดงสี่เกรด
| ระดับ | ปริมาณออกซิเจน | ความสามารถในการเชื่อม | ความต้องการฟลักซ์ | ความเสี่ยงต่อความพรุน |
|---|---|---|---|---|
| มธ.1 | <10 ppm | ยอดเยี่ยม | เลขที่ | ไม่มี |
| มธ.2 | <20 ppm | ยอดเยี่ยม | เลขที่ | ไม่มี |
| T1 | <20 ppm | ยอดเยี่ยม | เลขที่ | ไม่มี |
| T2 | 200-500 แผ่นต่อนาที | ยากจน | ใช่ | สูง |
ทำไม T1, TU1 และ TU2 ถึงเชื่อมได้ดีกว่า:พวกมันแทบไม่มีออกซิเจนเลย ในระหว่างการเชื่อมจะไม่มีออกซิเจนในการทำปฏิกิริยากับไฮโดรเจนและเกิดเป็นไอน้ำ ซึ่งหมายความว่าไม่มีก๊าซพรุน ไม่มีการเปราะ และไม่แตกร้าว
ทำไม T2 ถึงเชื่อมได้ไม่ดี:T2 มีออกซิเจน 200-500 ppm เมื่อถูกความร้อน ออกซิเจนนั้นจะทำปฏิกิริยากับไฮโดรเจนที่มีอยู่เพื่อสร้างไอน้ำภายในสระเชื่อม ผลลัพธ์ที่ได้คือรอยเชื่อมที่มีรูพรุน อ่อนแอ และเปราะ เว้นแต่จะใช้ฟลักซ์พิเศษหรือก๊าซป้องกัน
ความเสี่ยงต่อการเปราะของไฮโดรเจนในเกรดทองแดง
การแตกตัวของไฮโดรเจนเกิดขึ้นเมื่อออกซิเจน-ที่ประกอบด้วยทองแดงถูกให้ความร้อนสูงกว่าประมาณ 400 องศาในบรรยากาศไฮโดรเจน ไฮโดรเจนทำปฏิกิริยากับออกซิเจนเพื่อสร้างไอน้ำ ซึ่งจะทำให้ทองแดงแตกร้าวจากด้านใน
| ระดับ | ปริมาณออกซิเจน | ความเสี่ยงจากการแตกตัวของไฮโดรเจน |
|---|---|---|
| มธ.1 | <10 ppm | ไม่มี |
| มธ.2 | <20 ppm | ไม่มี |
| T1 | <20 ppm | ไม่มี |
| T2 | 200-500 แผ่นต่อนาที | สูง |
การเปรียบเทียบราคา T1 กับ T2 กับ TU1 กับ TU2
| ระดับ | ราคาสัมพัทธ์ | ทำไม |
|---|---|---|
| T2 | ต่ำสุด (พื้นฐาน) | ทองแดงมาตรฐาน พบมากที่สุด ต้นทุนการผลิตต่ำที่สุด |
| T1 | +10-20% เทียบกับ T2 | มีความบริสุทธิ์สูงกว่า ปราศจากออกซิเจน- |
| มธ.2 | +15-25% เทียบกับ T2 | ปราศจากออกซิเจน-พร้อมการควบคุมกระบวนการโดยเฉพาะ |
| มธ.1 | +25-40% เทียบกับ T2 | ความบริสุทธิ์สูงสุด ควบคุมออกซิเจนได้ดีที่สุด ปริมาณต่ำสุด |
เบี้ยประกันภัยคุ้มมั้ย?
| หากคุณต้องการ... | เลือก... | การให้เหตุผล |
|---|---|---|
| การเชื่อม | T1 หรือ TU2 | T2 ล้มเหลว จำเป็นต้องมีพรีเมียม |
| บรรยากาศไฮโดรเจน | T1 หรือ TU2 | T2 ล้มเหลว จำเป็นต้องมีพรีเมียม |
| บริการดูดฝุ่น | TU1, TU2 หรือ T1 | T2 ไม่เหมาะ |
| ความบริสุทธิ์สูงสุด | มธ.1 | มีเพียง TU1 เท่านั้นที่ตรงตามข้อกำหนดสูงสุด |
| ไฟฟ้าทั่วไป | T2 | ไม่ได้รับประโยชน์จากเกรดที่สูงขึ้น |
| โครงการที่มีความละเอียดอ่อนด้านต้นทุน- | T2 | T1, TU1, TU2 เก่งเกินไป |
แอปพลิเคชัน
การใช้งาน T1 (ปราศจากออกซิเจนบริสุทธิ์สูง-- คุ้มค่าที่สุดสำหรับการใช้งานที่มีความต้องการมากที่สุด):
บัสบาร์ไฟฟ้าและสวิตช์เกียร์ระดับไฮเอนด์-
ประกอบทองแดงเชื่อม
สายส่งและอุปกรณ์ไครโอเจนิกส์
ส่วนประกอบการบัดกรีแข็งแบบสุญญากาศ
สายสัญญาณเสียงระดับไฮเอนด์-
การป้องกัน RF และ EMI
เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนที่ต้องมีการเชื่อม
การใช้งาน T2 (ทองแดงมาตรฐาน ดีที่สุดสำหรับการใช้งานทั่วไป):
บัสบาร์ไฟฟ้ามาตรฐาน (การเชื่อมต่อแบบสลักเกลียว ไม่มีการเชื่อม)
แถบและแท่งกราวด์
ท่อประปาและอุปกรณ์
ทองแดงสถาปัตยกรรม (หลังคา, แวบวับ)
เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน (ประสานหรือประกอบด้วยเครื่องจักร ไม่เชื่อม)
ชิ้นส่วนที่ขึ้นรูปและประทับตราโดยไม่ต้องเชื่อม
แอปพลิเคชัน TU1 (มีความบริสุทธิ์สูง-เป็นพิเศษ เหมาะสำหรับแอปพลิเคชันที่สำคัญ):
อุปกรณ์การผลิตสารกึ่งตัวนำ
ระบบสุญญากาศสูงพิเศษ-
ส่วนประกอบด้านการบินและอวกาศและการป้องกันที่มีข้อกำหนดด้านความบริสุทธิ์ที่เข้มงวด
อุปกรณ์การแพทย์ที่ต้องการความบริสุทธิ์ที่ผ่านการรับรอง
เครื่องมือวิจัยและเครื่องเร่งอนุภาค
แอปพลิเคชันใด ๆ ที่ระบุเทียบเท่า 99.99%
การใช้งาน TU2 (ปราศจากออกซิเจน-ในราคาที่ต่ำกว่า TU1):
การบัดกรีแข็งแบบสุญญากาศ (เมื่อ TU1 มีราคาแพงเกินไป)
ชุดประกอบแบบเชื่อม (ประสิทธิภาพเช่นเดียวกับ T1)
การประยุกต์ใช้บรรยากาศไฮโดรเจน
ข้อกำหนดทองแดงที่ปราศจากออกซิเจน-โดยไม่มีค่าพรีเมียมของ TU1
ทดแทน ASTM C10200 เมื่องบประมาณมีความสำคัญ
TU1 กับ T1 อันไหนบริสุทธิ์กว่า
TU1 และ T1 มีทองแดงขั้นต่ำเท่ากัน (99.97%) แต่ TU1 มีข้อกำหนดที่เข้มงวดกว่า
| คุณสมบัติ | T1 | มธ.1 | ความแตกต่าง |
|---|---|---|---|
| ทองแดงขั้นต่ำ (%) | 99.97 | 99.97 | เดียวกัน |
| ออกซิเจนสูงสุด (ppm) | 20 | 10 | TU1 เข้มงวดมากขึ้น |
| สิ่งเจือปนทั้งหมดสูงสุด (%) | 0.03 | 0.03 | เดียวกัน |
| ราคาปกติ | ต่ำกว่า | สูงกว่า | TU1 มีค่าใช้จ่ายมากขึ้น |
เมื่อใดจึงควรเลือก TU1 มากกว่า T1:
ข้อกำหนดของลูกค้าของคุณต้องมี TU1 อย่างชัดเจน
คุณต้องการปริมาณออกซิเจนต่ำกว่า 10 ppm
คุณกำลังทำงานในสภาวะสุญญากาศสูงเป็นพิเศษ-
คุณกำลังสร้างส่วนประกอบเซมิคอนดักเตอร์หรือการบินและอวกาศ
งบประมาณไม่ใช่ประเด็นหลัก
เมื่อ T1 เพียงพอ:
การใช้งานเชื่อมส่วนใหญ่ (ออกซิเจน 20 ppm ใช้ได้)
การบัดกรีแข็งแบบสุญญากาศส่วนใหญ่ (ยอมรับได้ 20 ppm)
อุปกรณ์ไครโอเจนิกส์
ระบบไฟฟ้าระดับไฮเอนด์-
เสียงระดับไฮเอนด์-
TU2 กับ T2 คุณควรเลือกอันไหน
| คุณสมบัติ | มธ.2 | T2 |
|---|---|---|
| ทองแดงขั้นต่ำ (%) | 99.95 | 99.90 |
| ปริมาณออกซิเจน | <20 ppm (oxygen-free) | 200-500 ppm (ไม่ปราศจากออกซิเจน) |
| ความสามารถในการเชื่อม | ยอดเยี่ยม | ยากจน |
| ความเสี่ยงต่อการแตกตัวของไฮโดรเจน | ไม่มี | สูง |
| ความเหมาะสมของสุญญากาศ | ใช่ | เลขที่ |
| ราคา | สูงกว่า | ต่ำกว่า |
เมื่อใดจึงควรเลือก TU2:
คุณต้องมีทองแดงที่ปราศจากออกซิเจน-
คุณกำลังเชื่อมทองแดง
ใบสมัครของคุณเกี่ยวข้องกับบรรยากาศไฮโดรเจน
คุณต้องมีบริการดูดฝุ่น
TU1 แพงเกินไป
เมื่อใดจึงควรเลือก T2:
คุณไม่จำเป็นต้องมี-คุณสมบัติที่ปราศจากออกซิเจน
การใช้งานของคุณไม่เกี่ยวข้องกับการเชื่อม
งบประมาณเป็นข้อกังวลหลัก
คุณกำลังสร้างบัสบาร์มาตรฐานหรือส่วนประกอบสายดิน
ตารางอ้างอิงโยงเกรดทองแดงจีนที่สมบูรณ์
| เกรดจีน | คำอธิบาย | คู มิน | ออกซิเจน-ฟรีเหรอ? | ASTM ที่ใกล้ที่สุด |
|---|---|---|---|---|
| T1 | ปราศจากออกซิเจนบริสุทธิ์-สูง- | 99.97% | ใช่ | C10200 |
| T2 | ทองแดงบริสุทธิ์มาตรฐาน | 99.90% | เลขที่ | C11000 |
| T3 | ทองแดงบริสุทธิ์ต่ำ- | 99.70% | เลขที่ | ไม่มี |
| มธ.1 | ปราศจากออกซิเจนบริสุทธิ์สูง-เป็นพิเศษ- | 99.97% | ใช่ (O ต่ำมาก-) | C10100 |
| มธ.2 | ทองแดงปลอดออกซิเจน- | 99.95% | ใช่ | C10200 |
| ทีพี1 | ฟอสฟอรัสดีออกซิไดซ์ (P ต่ำ) | 99.90% | เลขที่ | C12000 |
| ทีพี2 | ฟอสฟอรัสดีออกซิไดซ์ (P สูง) | 99.90% | เลขที่ | C12200 |
| หากคุณต้องการ... | เลือก... |
|---|---|
| ความบริสุทธิ์สูงสุด (เทียบเท่า 99.99%) | มธ.1 |
| ปราศจากออกซิเจน-ในราคาที่ดี | T1 หรือ TU2 |
| เทียบเท่า C10200 | T1 หรือ TU2 |
| เทียบเท่า C11000 | T2 |
| เทียบเท่า C12200 (ท่อประปา) | ทีพี2 |
| การเชื่อม | T1, TU1, TU2 |
| การประสานสุญญากาศ | TU1, TU2, T1 |
| บัสบาร์ทั่วไป | T2 |
คำถามที่พบบ่อย
1. T1 และ TU1 แตกต่างกันอย่างไร?
ทั้งสองมีปริมาณทองแดงขั้นต่ำ 99.97% แต่ TU1 มีการควบคุมออกซิเจนที่เข้มงวดมากขึ้น: TU1 ต้องการออกซิเจนต่ำกว่า 10 ppm ในขณะที่ T1 ยอมได้ถึง 20 ppm TU1 ยังมีข้อจำกัดที่เข้มงวดกว่าเล็กน้อยเกี่ยวกับสิ่งเจือปนบางอย่าง สำหรับการใช้งานส่วนใหญ่ T1 ก็เพียงพอแล้ว สำหรับการใช้งานสุญญากาศหรือเซมิคอนดักเตอร์สูงพิเศษ- จำเป็นต้องมี TU1
2. T2 และ TU2 แตกต่างกันอย่างไร?
นี่คือความแตกต่างใหญ่ T2 มีทองแดง 99.90% และออกซิเจน 200-500 ppm ไม่ใช่-ปราศจากออกซิเจน TU2 มีทองแดง 99.95% และออกซิเจนต่ำกว่า 20 ppm มันปราศจากออกซิเจน TU2 เชื่อมได้ดีเยี่ยม T2 เชื่อมได้ไม่ดี TU2 ปลอดภัยในไฮโดรเจน T2 ไม่ใช่ เป็นวัสดุที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิงแม้จะมีชื่อคล้ายกันก็ตาม
3. TU1 ดีกว่า T1 หรือไม่?
ใช่ สำหรับการใช้งานที่ต้องการปริมาณออกซิเจนต่ำสุดสัมบูรณ์ สำหรับการใช้งานส่วนใหญ่ ไม่มี TU1 มีราคาสูงกว่าแต่ให้ประโยชน์ที่สำคัญในการใช้งานที่สำคัญเท่านั้น เช่น การผลิตสุญญากาศหรือเซมิคอนดักเตอร์สูงพิเศษ- สำหรับการเชื่อม การใช้ความเย็นเยือกแข็ง หรือการใช้ไฟฟ้าทั่วไป T1 ก็ใช้งานได้ดีเช่นกันโดยมีต้นทุนที่ต่ำกว่า
4. TU2 ปราศจากออกซิเจน-หรือไม่
ใช่ TU2 เป็นทองแดง-ที่ปราศจากออกซิเจน มาตรฐานกำหนดให้มีปริมาณออกซิเจนต่ำกว่า 20 ppm TU2 ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการใช้งานที่ต้องการคุณสมบัติปลอดออกซิเจน-โดยมีต้นทุนที่ต่ำกว่า TU1 เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับการเชื่อม บรรยากาศไฮโดรเจน และการบัดกรีแข็งแบบสุญญากาศ
5. เกรดใดมีความบริสุทธิ์สูงสุด?
TU1 มีความบริสุทธิ์สูงสุดโดยมีทองแดงขั้นต่ำ 99.97% และการควบคุมสิ่งเจือปนที่เข้มงวดที่สุด รวมถึงออกซิเจนที่ต่ำกว่า 10 ppm T1 ยังมีทองแดงขั้นต่ำ 99.97% แต่ให้ออกซิเจนสูงกว่าเล็กน้อย TU2 มีทองแดงขั้นต่ำ 99.95% T2 มีทองแดงขั้นต่ำ 99.90%
6. เกรดไหนดีที่สุดในการเชื่อม?
T1, TU1 และ TU2 ล้วนยอดเยี่ยมสำหรับการเชื่อม มีปริมาณออกซิเจนต่ำมาก ซึ่งช่วยป้องกันความพรุนและการเปราะ T2 ไม่ดีสำหรับการเชื่อม สำหรับงานเชื่อมส่วนใหญ่ T1 หรือ TU2 คือความสมดุลระหว่างประสิทธิภาพและราคาที่ดีที่สุด
7.เกรดไหนถูกที่สุด?
T2 มีราคาถูกที่สุดในบรรดาสี่เกรด เป็นทองแดงมาตรฐานที่มีความบริสุทธิ์ 99.90% และไม่ต้องใช้ออกซิเจน- T1 มีราคาแพงกว่า TU2 มีราคาแพงกว่า T1 TU1 มีราคาแพงที่สุด
8. TU2 สามารถแทนที่ T1 ได้หรือไม่
สำหรับการใช้งานส่วนใหญ่ใช่ TU2 มีทองแดงขั้นต่ำ 99.95% เทียบกับ T1 99.97% ความแตกต่างมีขนาดเล็กมาก ทั้งสองแบบไม่มีออกซิเจน- เชื่อมได้ดีเยี่ยมทั้งคู่ ทั้งสองมีความปลอดภัยในไฮโดรเจน โดยทั่วไป TU2 จะมีราคาถูกกว่า T1 เล็กน้อย สำหรับผู้ซื้อจำนวนมาก TU2 เป็นสิ่งทดแทน-ที่คุ้มค่าสำหรับ T1
9. T2 สามารถแทนที่ TU2 ได้หรือไม่
ไม่ ไม่อย่างแน่นอน T2 ไม่ใช่-ปราศจากออกซิเจน ประกอบด้วยออกซิเจน 200-500 ppm หากคุณต้องการคุณสมบัติปลอดออกซิเจน (การเชื่อม บรรยากาศไฮโดรเจน สุญญากาศ) T2 จะไม่ทำงาน อย่าแทนที่ T2 สำหรับ TU2 ในแอปพลิเคชันที่มีความต้องการสูง







