Blacha miedziana CW004A / Cu-ETP / M1E

Miedź elektrolityczna CW004A to materiał o najwyższej przewodności elektrycznej (min. 100% IACS) i cieplnej (394 W/mK) spośród wszystkich metali konstrukcyjnych. Dostępna w grubościach 1–10 mm, cięta na wymiar.
2
Skrawalność
2
Spawalność (TIG i MIG)
4
Odporność na korozję
[Zobacz pełną specyfikację stopu]
Skonfiguruj swój produkt
0 ,00 zł netto
0,00 zł brutto
Cena zawiera usługę cięcia: 25,00 zł netto / szt.

Opis Produktu

CW004A (Cu-ETP, M1E) to miedź elektrolityczna o czystości min. 99,90% Cu+Ag, wytwarzana metodą elektrolitycznego rafinowania (ETP – Electrolytic Tough Pitch). Minimalna przewodność elektryczna wynosi 100% IACS – wartość referencyjna dla wszystkich stopów miedzi i bezwzględne minimum dla miedzianych elementów przewodzących wg IEC i EN.

Blachy dostępne w grubościach 1; 1,5; 2; 3; 4; 5; 6; 8 i 10 mm w stanie półtwardo walcowanym (R240) wg EN 1652:2021. Stan materiałowy należy potwierdzić w ateście 3.1 dostawy. 

Parametr R240 oznacza minimalną wytrzymałość na rozciąganie na poziomie 240 MPa. Jest to jeden z najbardziej uniwersalnych i najczęściej stosowanych stanów utwardzenia miedzi Cu-ETP. Doskonała przewodność: Stan półtwardy nie obniża parametrów fizycznych miedzi. Materiał zachowuje znakomitą przewodność elektryczną (min. 57 MS/m) oraz przewodność cieplną.

Najważniejsze ograniczenie Cu-ETP: szczątkowy tlen (O maks. 0,040%) powoduje chorobę wodorową przy nagrzewaniu powyżej ok. 400°C w atmosferze H₂ lub gazów redukujących – w takich warunkach stosować CW008A (Cu-OF).

KLUCZOWE PARAMETRY

R m [MPa]
R p0,2 [MPa]
Przewodność el. [IACS]
Przewodność cieplna
Gięcie na zimno
200–360
180-320 *
min. 100% ★
394 W/mK ★
4/5 (R240)

SKŁAD CHEMICZNY

Pierwiastek
Cu + Ag (min.)
O (max)
P (max)
Pb (max)
Bi (max)
Zawartość [%]
99,90
0,040
0,002
0,005
0,0005
miedź + srebro
tlen
fosfor
ołów
bizmut

Cu-ETP zawiera szczątkowy tlen (O maks. 0,040%) – cecha definicyjna gatunku ETP. Tlen nie wpływa na przewodność elektryczną ani właściwości mechaniczne w normalnej eksploatacji. Pb maks. 0,005% – umożliwia kontakt z żywnością i wodą pitną po atestacji wg Rozp. (WE) 1935/2004.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Stan
Grubość [mm]
Rm [MPa]
Rp0,2 [MPa]
A min. [%]
R220 (miękka/wyżarzona)
1–10
220–260
max 140
min. 33
R240 (półtwarda)
1–10
240–300
min. 180
min. 8
R290 (twarda, walcowana)
1–10
290-360
min. 250
min. 4

Źródło: PN-EN 13599:2014, Table 2 – Mechanical properties CW004A, blachy i taśmy. Norma  nie wprowadza podziału wymagań mechanicznych wg grubości dla CW004A – podane wartości obowiązują dla całego asortymentu (1–10 mm). Stan materiałowy (R220/240R290/R360) potwierdzać w ateście 3.1 dostawy. W magazynie najczęściej dostępne to R240.

Minimalne promienie gięcia Cu-ETP R240

Grubość
R min. 90°
R min. 180°
Uwaga
1 mm
0 t
0,5 t
Udaje się zagiąć bez widocznych pęknięć, ale wzdłuż włókien krawędź zmatowieje.
1,5 mm
0 t
0,5 t
Wyraźne siatkowanie zewnętrznej powłoki (rozciąganie).
2 mm
0 t
0,5 t
Próba spłaszczenia całkowitego „na blachę” R=0 rozerwie krawędź.
3 mm
0 t
1 t
Wymagane duże siły docisku. Pojawia się efekt skórki pomarańczowej.
4 mm
0 t
1 t
Bardzo duże sprężynowanie powrotne. Trudno domknąć kąt 180°.
5 mm
0 t
1 t
Graniczna grubość dla gięcia o 180° w tym stanie utwardzenia.
6 mm
1 t
1,5 t
Ryzyko głębokich pęknięć struktury. Wzdłuż włókien gięcie ryzykowne.
8 mm
1 t
1,5 t
Gięcie techniczne możliwe tylko z użyciem dedykowanych rolek.
10 mm
1 t
1,5 t
Krytyczne naprężenia. Promień gięcia musi być bardzo łagodny.

EN 1652:2021 nie normuje promieni gięcia blach. Wartości z danych katalogowych Copper Development Association (CDA) i literatury branżowej. t = grubość materiału. Wartości dla gięcia prostopadłego do kierunku walcowania. Gięcie równolegle do kierunku walcowania: zwiększać o 20–30%. Sprężynowanie miedzi: 3–8° – uwzględnić w naddatku narzędzia.

Właściwości fizyczne

Parametr
Wartość
Gęstość
8,93 g/cm³
Moduł sprężystości E
125 GPa
Moduł sprężystości G
48 GPa
Przewodność cieplna
394 W/mK (20°C)
Przewodność elektryczna
min. 100% IACS (= min. 58 MS/m)
Rozszerzalność cieplna
17,0 ×10⁻⁶/K (20–200°C)
Ciepło właściwe
385 J/kg·K
Temperatura topnienia
1 083°C
Rezystywność elektryczna (20°C)
maks. 0,01724 μΩ·m
Max. temperatura pracy ciągłej
ok. 200°C (bez obciążeń mechanicznych)

PARAMETRY TECHNOLOGICZNE (SKALA 1–5)

Parametr
Ocena
Skrawalność (toczenie, frezowanie CNC)
2 / 5
Spawalność – WIG (TIG, GTAW) w osłonie Ar
2 / 5
Spawalność – MIG (GMAW) spoiwem Cu
3 / 5
Spawalność – wiązką elektronów (EBW)
4 / 5
Spawalność – rezystancyjna (zgrzewanie)
3 / 5
Spawalność – MAG (aktywny gaz)
1 / 5
Lutowanie twarde (brazing – BAg/BCuP)
5 / 5
Lutowanie miękkie (Sn-Ag-Cu)
5 / 5
Gięcie na zimno (stan R220 / miękka)
5 / 5
Gięcie na zimno (stan R360 / twarda)
2 / 5
Tłoczenie / kształtowanie na zimno
5 / 5
Głębokie tłoczenie
4 / 5
Walcowanie na zimno
5 / 5
Powłoki galwaniczne (niklowanie, złocenie)
5 / 5
Odporność na korozję (atmosferyczna)
4 / 5
Odporność na korozję (woda słodka)
4 / 5
Odporność na korozję (woda morska)
2 / 5
Kontakt z żywnością
TAK

Objaśnienie skali:

1 – brak możliwości / brak przydatności technologicznej

2 – ograniczone zastosowanie, wymaga ściśle kontrolowanych środków ostrożności

3 – średnia przydatność (standardowe trudności obróbcze)

4 – dobra charakterystyka (zalecane do większości zastosowań)

5 – charakterystyka wybitna (materiał optymalizowany pod dany proces)

OZNACZENIA I NORMY

Norma europejska (blachy i taśmy)
EN 1652:2021
Oznaczenie chemiczne
Cu-ETP
Oznaczenie EN
CW004A
Werkstoffnummer
2.0060/2.0065
Oznaczenie polskie / handlowe
M1E, M1Ez4, miedź elektrolityczna
Norma ASTM (odpowiednik)
ASTM B152/B152M – C11000 (ETP copper sheet)
UNS
C11000
Norma składu chemicznego
EN 1652:2021, Tab. 1
Oznaczenie stanu
R220 /240/ R290 / R360 – weryfikować w ateście 3.1
Tolerancja grubości
wg EN 1652:2021, Tab. 5 (grubości 1–10 mm)
Tolerancja płaskości
wg EN 1652:2021
Grubości dostępne w sklepie
1; 1,5; 2; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm

ZASTOSOWANIA

Elektrotechnika i energetyka
Szyny zbiorcze rozdzielnic (cienkie blachy 1–3 mm formowane na kant), ekranowanie EMC, mostki potencjałowe, uziemienia. Przewodność min. 100% IACS – standard wg IEC 60909.
Przemysł chemiczny i farmaceutyczny
Wymienniki ciepła płytowe, reaktory, zbiorniki. Najwyższa przewodność cieplna (394 W/mK) – efektywny transfer ciepła. Grubości 3–6 mm typowe dla elementów wymienników.
Architektura i budownictwo
Rynny, obróbki dachowe, pokrycia dachów, elementy dekoracyjne fasad. Blacha 0,6–1 mm (grubości 1 mm dostępne) – naturalna patyna zielona po kilku latach ekspozycji.
Przemysł spożywczy
Panele maszyn i instalacji w kontakcie z żywnością. CW004A (Pb ≤ 0,005%) spełnia wymogi Rozp. (WE) 1935/2004 po atestacji producenta.
Elektronika i telekomunikacja
Ekrany elektromagnetyczne, obudowy osłaniające, blachy miedziane do laminatów PCB (cienkie grubości 1–2 mm). Znakomita lutowność (5/5).
Tłoczenie i kształtowanie
Doskonała plastyczność stanu R220 – głębokie tłoczenie, kształtowanie złożonych form. Blachy 1–4 mm najczęściej stosowane w tej operacji.
Ciepłownictwo i HVAC
Płytowe wymienniki ciepła, radiatory, chłodnice. Grubości 1–3 mm – wysoka efektywność przy minimalnej masie.

WAŻNE OGRANICZENIA

Choroba wodorowa – zakaz stosowania w atmosferze H₂ powyżej 400°C

Cu-ETP zawiera rozproszony tlenek miedzi Cu₂O. W obecności wodoru lub gazów redukujących powyżej ok. 400°C wodór dyfunduje do materiału i redukuje Cu₂O do pary wodnej, która nie może opuścić struktury – powoduje mikropęknięcia i kruche zniszczenie. W procesach z nagrzewaniem w atmosferze H₂, CO lub NH₃ stosować wyłącznie CW008A (Cu-OF, miedź beztlenowa).

 

Woda morska i agresywne chlorki

CW004A wykazuje ograniczoną odporność na wodę morską i środowiska chlorkowe (ryzyko korozji wżerowej). Do zastosowań morskich stosować stopy CuNi10Fe lub CuNi30Mn.

 

Spawanie – unikać MAG i atmosfery utleniającej

Spawanie MAG (aktywny gaz CO₂/Ar+CO₂) utlenia miedź i powoduje porowatość spoiny. Stosować wyłącznie TIG lub MIG z gazem ochronnym Ar lub He. Wysoka przewodność cieplna wymaga intensywnego podgrzewania wstępnego (150–300°C) i dużej mocy źródła – ciepło szybko odprowadzane od spoiny.

 

Kontakt z żywnością – wymagana atestacja

CW004A spełnia chemiczne wymogi czystości (Pb ≤ 0,005%), jednak dopuszczenie do kontaktu z żywnością wymaga atestacji wg Rozp. (WE) 1935/2004 od producenta materiału lub certyfikacji produktu końcowego. Admetal.pl nie wydaje deklaracji zgodności do kontaktu z żywnością.

 

Grubość 10 mm – ograniczenia gięcia na zimno

Blachy 8 i 10 mm w stanie R290/R360 mają ograniczoną podatność na gięcie na zimno. Przed gięciem na małe promienie zalecane wyżarzanie do stanu R220 w temperaturze 400–650°C (w atmosferze ochronnej lub próżni – unikać H₂). Nie wyżarzać w atmosferze wodoru ani gazów redukujących.

PORÓWNAJ Z INNYMI MATERIAŁAMI

Właściwość
CW004A Cu-ETP
CW008A Cu-OF (beztlenowa)
EN AW-5083H111 (PA13)
EN AW-7075T6/T651 ( PA9 )
EN AW-1050A Al 99,5% ( A1 )
Rm [MPa]
200–360
200–360
270–350
360–545 ★
65-150
Przewodność elektryczna [IACS]
100% ★
min. 100% ★
29–32%
n/d (stop)
61%
Przewodność cieplna [W/mK]
394 ★
391
117–121
130
205
Gięcie na zimno
5/5 ★
5/5 ★
5/5 ★
2/5
4/5
Spawalność TIG
4/5
4/5
5/5 ★
1/5
5/5 ★
Kontakt z żywnością
TAK ★
TAK ★
TAK ★
NIE
TAK ★
Odporność na korozję
4/5
4/5
5/5 ★
2/5
3/5
Cena względna
$$$
$$$
$
$$$
$
Typowe zastosowanie
El-tech., wymienniki
Próżnia, EBW
Morskie, spawane
CNC, formy
Budownictwo., zastosowania niskobudżetowe

★ = najlepsza ocena w danej kategorii spośród porównywanych materiałów. CW008A (Cu-OF) – miedź beztlenowa: brak choroby wodorowej, stosowana w próżni i półprzewodnikach; taka sama plastyczność i gięcie; przewodność el. min. 100% IACS, przewodność cieplna ~391 W/mK. EN AW-5083 H111 – aluminium morskie: masa 3× niższa, znakomita spawalność, ale 3× niższa przewodność cieplna. EN AW-1050A – aluminium technicznie czyste: najtańsze, lekkie, dobre gięcie, ale przewodność el. 61% IACS. Dane wg EN 1652:2021, EN 485-2, Smithells Metals Reference Book oraz CDA.