Cette section donne un aperçu des cuivre ainsi que de leurs applications et principes. Nous vous invitons également à consulter la liste des 6 fabricants de cuivre ainsi que leur classement.
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Le cuivre est un élément dont le numéro atomique est 29, représenté par le symbole Cu.
Il est largement utilisé comme matériau pour les câbles électriques, les composants électroniques, les générateurs, les cellules solaires et les refroidisseurs en raison de sa très bonne conductivité électrique et thermique. Le cuivre a également un point de fusion relativement bas. Il peut être moulé en différentes formes en le versant dans un moule après l'avoir fondu.
C'est un matériau très durable, car il résiste à la rouille et est chimiquement stable. Il est donc largement utilisé dans les domaines où la durabilité est requise. Par exemple, dans les matériaux de construction, les navires, les pièces automobiles, les conduites d'eau, les appareils de chauffage et les refroidisseurs.
Le cuivre est également utilisé dans l'industrie alimentaire et les équipements médicaux, car de l'oxyde de cuivre se forme à sa surface et peut tuer les bactéries et les virus.
Voici quelques-unes des utilisations typiques du cuivre :
Il existe différents types de cuivre, y compris des alliages. En voici quelques-uns :
Le cuivre exempt d'oxygène est un cuivre purifié par élimination de l'oxygène. L'oxygène nuit à la conductivité électrique du cuivre, c'est pourquoi il est préférable d'utiliser du cuivre exempt d'oxygène. Celui-ci dispose d'une conductivité électrique élevée lorsque le cuivre est utilisé comme matériau pour les fils électriques et les composants électroniques.
Il s'agit d'un cuivre dont la résistance est accrue en raison de la présence d'infimes quantités d'impuretés. Ces impuretés sont constituées de fines particules telles que l'oxyde de cuivre et le fer de cuivre. Ceux-ci augmentent sa résistance en rendant le cuivre composé de fines particules cristallines.
Ce cuivre présente une conductivité électrique et une résistance à la corrosion élevées, car l'oxygène est éliminé par l'ajout d'acide phosphorique. Ce dernier peut se dissoudre dans le cuivre et le solidifie. Ainsi, les impuretés telles que l'oxyde de cuivre et l'oxyde de fer sont éliminées.
Outre ce qui précède, il existe le bronze, le cuivre blanc, le maillechort, le laiton, le bronze d'aluminium, le cuivre de titane et le cuivre chromé.
Le cuivre est l'un des métaux ayant une excellente conductivité thermique. Il peut transférer l'énergie thermique rapidement et uniformément. Cela permet de transférer rapidement la chaleur depuis sa source et de limiter les biais thermiques ainsi que les disparités de température. La chaleur dans les équipements électroniques et les systèmes de refroidissement peut ainsi être distribuée uniformément et refroidie efficacement.
Le cuivre conduit bien les courants électriques, ce qui permet une transmission efficace des signaux électriques et de l'énergie. Ceci est une propriété importante dans les circuits électriques tels que les équipements électroniques et le câblage électrique. L'excellente conductivité électrique du cuivre réduit les pertes de signaux et de puissance électriques.
Le cuivre pur est non magnétique et n'est pas attiré par les aimants. Cette propriété est due à sa structure atomique et à la disposition de ses électrons.
Cependant, les propriétés magnétiques du cuivre peuvent changer si la structure cristalline du cuivre est modifiée, comme dans les alliages de cuivre, ou si des impuretés sont présentes. Par exemple, dans les alliages cuivre-nickel et cuivre-manganèse, l'ajout d'impuretés de nickel et de manganèse au cuivre le rend magnétique.
Le cuivre est très résistant à la corrosion. Il présente une résistance à l'oxydation et à la corrosion dans de nombreuses conditions environnementales. Cela est dû au film d'oxyde qui se forme à la surface de celui-ci.
La surface du cuivre est généralement recouverte d'une fine couche de film d'oxyde (oxyde de cuivre). Celle-ci s'auto-répare et protège la surface du cuivre en régénérant un nouveau film d'oxyde. Ce film est formé par la réaction des ions de cuivre à l'intérieur du cuivre avec l'oxygène et l'humidité extérieurs.
Le cuivre est un métal malléable et ductile. Ces propriétés découlent des propriétés de la structure cristalline du cuivre et des liaisons entre ses atomes.
La malléabilité est la propriété du cuivre de modifier sa structure cristalline et de se ramollir lorsqu'il est chauffé. Il est normalement relativement dur à température ambiante, mais lorsqu'il est chauffé à des températures élevées, les espaces entre les cristaux augmentent, ce qui ramollit le cuivre. Cela permet de le remodeler facilement. Cette propriété peut être utilisée pour forger ou laminer facilement le cuivre.
L'expansibilité est la propriété de s'allonger et de s'étirer lorsqu'on le tire. Le cuivre a une structure cristalline lisse et dense. Cela signifie que les atomes entre les cristaux ont tendance à glisser lorsque des forces de traction sont appliquées. En d'autres termes, le cuivre s'allonge donc facilement lorsqu'on lui applique des forces de traction.
La grande fusibilité (solubilité) du cuivre avec d'autres métaux signifie que le cuivre peut être facilement allié ou assemblé à d'autres métaux et qu'une large gamme d'alliages de cuivre est produite.
Le laiton, par exemple, est l'un des alliages de cuivre les plus courants, composé principalement de cuivre et de zinc. Les propriétés du laiton varient en fonction du rapport entre le cuivre et le zinc, mettant à profit la conductivité électrique et thermique du laiton, sa résistance à la corrosion et son usinabilité.
Les alliages cuivre-nickel sont également constitués des composants principaux que sont le cuivre et le nickel. Les propriétés varient en fonction de la teneur en nickel. Les alliages cuivre-nickel présentent diverses propriétés telles qu'une bonne résistance à la corrosion, des propriétés magnétiques et une grande solidité.
Le cuivre présente également les propriétés suivantes :
La soudabilité
Il présente d'excellentes propriétés de soudage lorsqu'il est associé à d'autres métaux, ce qui le rend adapté à ces opérations.
La résistance à l'usure
Le cuivre est résistant à l'abrasion et présente une grande résistance au frottement et à l'usure.
Les faibles propriétés de frottement
Le cuivre présente une résistance au frottement relativement faible. Cela signifie que moins de lubrifiant et de graisse peuvent être nécessaires.
La résistance à la chaleur
Le cuivre résiste aux températures élevées et offre des performances stables dans les environnements à haute température et dans les situations où un traitement à haute température est nécessaire.
Les propriétés antibactériennes
Les surfaces en cuivre empêchent la croissance des bactéries et des virus.
La recyclabilité
Le cuivre récupéré dans les déchets ou les produits en fin de vie. Il peut donc être réutilisé.
L'esthétique
Le cuivre a une teinte rougeâtre brillante et est un métal esthétiquement agréable.
La perméabilité au champ magnétique
Le cuivre est l'un des métaux ayant une grande perméabilité au champ magnétique. Il s'agit d'une mesure de la quantité de flux magnétique qu'un matériau laisse passer à travers un champ magnétique. En général, les métaux ont des propriétés qui les entravent, mais le cuivre dispose d'une perméabilité très élevée à celui-ci. Cela permet au flux magnétique de traverser relativement facilement le champ magnétique.
En raison de sa forte perméabilité au champ magnétique, le cuivre est un matériau utilisé, par exemple, dans les dispositifs magnétiques et les capteurs de champ magnétique tels que les électro-aimants et les bobines de transformateurs. Mais également comme matériau de base dans les inductances électromagnétiques et les transformateurs. Toutefois, la perméabilité du cuivre à ce champ est inférieure à celle d'autres matériaux magnétiques (par exemple le fer et le cobalt). Par conséquent, ces derniers peuvent être plus appropriés que le cuivre lorsqu'une perméabilité magnétique élevée est requise.
*Y compris certains distributeurs, etc.
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LINKUN est une entreprise opérant dans le secteur de la fabrication, de la fourniture ou de la distribution de tuyaux en acier fondé en 2000 et basé à Xi’an en Chine. L’entreprise dessert divers secteurs tels que la construction, l'industrie pétrolière et gazière, l'eau ainsi que les égouts. Les produits de LINKUN sont fabriqués avec des machines et des équipements de haute technologie et sont donc conformes aux normes et aux règles internationales.
Le Groupe Efire est un fabricant français spécialisé dans les systèmes de protection incendie fondée en 1987 et dont le siège social se situe à Chasse-sur-Rhône, en France. L’entreprise conçoit et fabrique une large gamme de produits de protection incendie, tels que des systèmes de détection d'incendie, des extincteurs, des systèmes d'extinction automatique, des colonnes sèches ainsi que des robinets d'incendie armés (RIA. Le Groupe Efire dessert principalement les secteurs industriels, commerciaux, et publics, offrant des solutions de sécurité incendie conformes aux normes internationales. L’entreprise exporte ses produits vers de nombreux pays à travers le monde.
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