Заводская индивидуальная настройка цельного фиолетового медного бруска
Медь получила свое название из-за пурпурно-красного цвета. Это не обязательно чистая медь, но иногда в нее добавляют небольшое количество раскислителей или других элементов для улучшения свойств и характеристик, поэтому ее также классифицируют как медный сплав. Китайские материалы для обработки меди можно разделить на четыре категории в зависимости от состава: обычная медь (T1, T2, T3, T4), бескислородная медь (TU1, TU2 и высокочистая, вакуумная бескислородная медь), раскисленная медь (TUP, TUMn), специальная медь с небольшим количеством легирующих элементов (медь с мышьяком, медь с теллуром, медь с серебром). Электрическая и теплопроводность меди уступает только серебру, и она широко используется для изготовления проводящего и теплопроводящего оборудования. Медь обладает хорошей коррозионной стойкостью в атмосфере, морской воде и некоторых неокисляющих кислотах (соляная кислота, разбавленная серная кислота), щелочах, солевых растворах и различных органических кислотах (уксусная кислота, лимонная кислота) и используется в химической промышленности. Кроме того, медь обладает хорошей свариваемостью и может быть переработана в различные полуфабрикаты и готовые изделия методом холодной и термопластичной обработки.
Примеси в меди оказывают серьезное влияние на электрическую и тепловую проводимость меди. Среди них титан, фосфор, железо, кремний и др. значительно снижают электрическую проводимость, в то время как кадмий и цинк оказывают очень незначительное влияние. Кислород, сера, селен, теллур и другие твердые растворы в меди очень малы, что может привести к образованию хрупких соединений с медью; влияние на проводимость незначительно, но может снизить пластичность при обработке. Обычная медь в восстановительной атмосфере, содержащей водород или оксид углерода, при нагревании легко вступает в взаимодействие с границами зерен оксида меди(I) (Cu2O), что приводит к образованию паров воды или углекислого газа под высоким давлением, которые могут вызвать разрушение меди. Это явление часто называют «водородной болезнью» меди. Кислород вреден для паяемости меди. Висмут или свинец с медью образуют эвтектику с низкой температурой плавления, из-за чего медь становится хрупкой при нагревании; а хрупкий висмут распределяется по границам зерен пленки, вызывая хрупкость меди при охлаждении. Фосфор может значительно снизить электропроводность меди, но при этом улучшить текучесть расплавленной меди и свариваемость. Правильное количество свинца, теллура, серы и т.д. может улучшить обрабатываемость. Предел прочности на растяжение отожженного медного листа при комнатной температуре составляет 22-25 кгс/мм², относительное удлинение — 45-50%, твердость по Бринеллю (HB) — 35-45.
Теплопроводность чистой меди составляет 386,4 Вт/(мК).
Медь используется гораздо шире, чем чистое железо: ежегодно 50% меди подвергается электролитической очистке для использования в электротехнической промышленности. Упомянутая здесь медь должна быть действительно очень чистой, содержащей более 99,95% меди, чтобы быть пригодной для использования. Даже очень небольшие количества примесей, особенно фосфора, мышьяка и алюминия, могут значительно снизить электропроводность меди. Медь в основном используется в производстве генераторов, шин, кабелей, распределительных устройств, трансформаторов и другого электрооборудования, а также теплообменников, труб, солнечных нагревательных приборов, таких как плоские коллекторы и другое теплопроводящее оборудование. Медь содержит кислород (при рафинировании меди легко смешиваются с небольшим количеством кислорода), что оказывает большое влияние на проводимость, поэтому медь, используемая в электротехнической промышленности, как правило, должна быть бескислородной. Кроме того, примеси, такие как свинец, сурьма, висмут и т. д., могут препятствовать кристаллизации меди, вызывая термическое охрупчивание, что также влияет на обработку чистой меди. Эта высокочистая медь обычно очищается электролизом: в качестве анода используется нечистая медь (т.е., неочищенная медь), в качестве катода — чистая медь, а в качестве электролита — раствор сульфата меди. При прохождении тока нечистая медь на аноде постепенно плавится, а чистая медь постепенно осаждается на катоде. Таким образом получается очищенная медь. Чистота достигает 99,99%.
Медь также используется в производстве короткозамыкающих колец для электродвигателей, электромагнитных нагревательных индукторов и мощных электронных компонентов, клеммных колодок и так далее.
Медь также используется в дверях, окнах, перилах и другой мебели и предметах декора.
Китайские материалы для обработки пурпурной меди можно разделить по составу на четыре категории: обычная пурпурная медь (T1, T2, T3, T4), бескислородная медь (TU1, TU2 и высокочистая, вакуумная бескислородная медь), раскисленная медь (TUP, TUMn), специальная медь с добавлением небольшого количества элементов (медь с мышьяком, медь с теллуром, медь с серебром).
Китайский сорт, японский сорт, немецкий сорт, американский сорт, британский сорт.
Бескислородная медь TU0C1011--C10100C110
Медь № 1 без кислорода TU1C1020OF-CuC10200C103
№ 2 бескислородная медь TU2C1020OF-CuC10200C103
Медь № 1 T1C1020OF-CuC10200C103
Медь №2 T2C1100SE-CuC11000C101
Медь №3 T3C1221
Медь № 1, деоксидированная фосфором, TP1C1201SW-CuC12000
Медь № 2, обескислороженная фосфором, TP2C1220SF-CuC12000








