Kupfer · Werkstoff 2.0060 · Cu-ETP (E-Cu)
Cu-ETP: Elektrolytkupfer mit höchster Leitfähigkeit für Laser- und Kantteile
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Cu-ETP (Werkstoffnummer 2.0060, Handelsname E-Cu bzw. Elektrokupfer) ist das klassische Elektrolytkupfer und der meistverwendete Reinkupfer-Werkstoff. Mit einem Kupfergehalt von mindestens 99,90 % erreicht es eine elektrische Leitfähigkeit von rund 100 % IACS – kein anderer wirtschaftlich verfügbarer Blechwerkstoff leitet Strom und Wärme besser. Cu-ETP ist weich, hervorragend kaltumformbar und damit die Standardwahl für Stromschienen, Kontakte, Kühlbleche und dekorative Kupferteile.
Höchste elektrische Leitfähigkeit
Mit über 57 MS/m (rund 100 % IACS) ist Cu-ETP der Leitwerkstoff schlechthin – ideal für Stromschienen, Kontakte und Erdungsteile.
Hervorragende Wärmeleitfähigkeit
Über 385 W/(m·K) führen Wärme sehr schnell ab. Perfekt für Kühlkörper, Wärmesenken und Leistungselektronik.
Sehr gut kaltumformbar
Weich und dehnfähig: Cu-ETP lässt sich hervorragend biegen, kanten und tiefziehen – die Basis für saubere Kantteile.
Gut löt- und schweißbar
Weich- und Hartlöten gelingen ausgezeichnet. Beim Schweißen ist der Sauerstoffgehalt (Wasserstoffversprödung) zu beachten.
Korrosionsbeständig
An Luft bildet sich eine schützende Oxid- und später Patinaschicht. Ein Verzinken ist bei Kupfer weder üblich noch nötig.
Laserschneiden mit Faserlaser
Wegen der hohen Reflexion und Leitfähigkeit wird Kupfer bevorzugt mit modernen Faserlasern geschnitten.
Live aus dem Herstellerangebot
Verfügbare Blechdicken, Oberflächen und Bauteilgrößen
Diese Übersicht wird automatisch aus dem tatsächlichen Angebot der teilnehmenden orderspot-Hersteller erzeugt. Sie zeigt je Oberfläche, welche Blechdicken verfügbar sind, wie groß Ihr Bauteil maximal werden darf und ob Gravur bzw. Markierung möglich ist.
Gewalzt
| Dicke | Max. Bauteilgröße | Gravur |
|---|---|---|
| 0,5 mm | 2.990 × 1.490 mm | — |
| 1 mm | 2.990 × 1.490 mm | — |
| 1 mm | 1.990 × 990 mm | ✓ |
| 2 mm | 2.990 × 1.490 mm | — |
| 2 mm | 1.990 × 990 mm | ✓ |
| 3 mm | 2.990 × 1.490 mm | — |
| 3 mm | 1.990 × 990 mm | ✓ |
| 4 mm | 2.990 × 1.490 mm | — |
| 5 mm | 2.990 × 1.490 mm | — |
| 6 mm | 2.990 × 1.490 mm | — |
| 8 mm | 2.990 × 1.490 mm | — |
Verfügbarkeiten, Blechdicken und maximale Bauteilgrößen werden automatisch aus dem aktuellen Angebot der orderspot-Hersteller ermittelt. Die Spalte „Gravur" zeigt an, ob Hersteller, die dieses Maß anbieten, auch Gravur bzw. Markierung ausführen.
Werkstoffkunde
Eigenschaften und typische Anwendungen von Cu-ETP
Cu-ETP steht für „Electrolytic Tough Pitch“-Kupfer nach EN 1652 und EN 13599. Es wird elektrolytisch raffiniert und enthält einen definierten Restsauerstoffanteil von bis zu 0,040 %, der die sehr hohe Leitfähigkeit sicherstellt. Genau dieser Sauerstoff kann beim Schweißen unter wasserstoffhaltiger Atmosphäre zur Versprödung führen – für Löt- und Umformarbeiten spielt er keine Rolle.
Cu-ETP wird als gewalztes Blech in Dicken von etwa 0,5 bis 8,0 mm verarbeitet. Wo maximale Löt- und Schweißeignung oder Wasserstoffbeständigkeit gefragt ist, kommen die sauerstofffreien bzw. desoxidierten Sorten Cu-HCP (2.009) und Cu-DHP (2.0090) zum Einsatz.
Typische Einsatzbereiche
- Stromschienen, Sammelschienen und Erdungsbleche
- Elektrische Kontakte, Klemmen und Anschlussteile
- Kühlkörper und Wärmesenken in der Leistungselektronik
- Transformatoren- und Schaltanlagenbau
- Dach- und Fassadenbleche, Zierverkleidungen
- Dekorative Elemente, Schilder und Beschläge
- Allgemeine Zuschnitte und Laserteile
Gängige Synonyme und Handelsbezeichnungen für Cu-ETP sind E-Cu, E-Cu58 und Elektrokupfer. International entspricht der Werkstoff der Bezeichnung Cu-ETP und der UNS-Nummer C11000. Wenn Sie eine dieser Bezeichnungen in Ihrer Zeichnung verwenden, meinen Sie in aller Regel diesen Werkstoff.
Fertigung
Cu-ETP laserschneiden, kanten und weiterverarbeiten
Über orderspot fertigen spezialisierte Betriebe Ihre Bauteile aus Cu-ETP. Beim Laserschneiden von Kupfer werden wegen der hohen Reflexion und Wärmeleitfähigkeit bevorzugt moderne Faserlaser eingesetzt. Anschließend werden die Zuschnitte gebogen und abgekantet, entgratet oder mit Gewinden versehen.
Kupfer rostet nicht und wird daher nicht verzinkt – an Luft bildet sich eine schützende Oxid- und Patinaschicht. Welche Anarbeitungen, Oberflächen und Bauteilgrößen möglich sind, hängt vom jeweiligen Hersteller ab, und genau das macht orderspot für jede Position transparent. Als Nachweis der Werkstoffgüte ist auf Wunsch ein Abnahmeprüfzeugnis 3.1 erhältlich.
In Sekunden zum Angebot
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Technische Daten nach EN 1652 / EN 13599
Technische Eigenschaften von Cu-ETP
Die folgenden Kennwerte gelten für Elektrolytkupfer Cu-ETP (2.0060) als Blech nach EN 1652 bzw. EN 13599. Rohre und Stangen gehören nicht zum orderspot-Angebot und sind hier bewusst nicht berücksichtigt.
Chemische Zusammensetzung
Massenanteil in %, Grenzwerte nach EN 13388. Der Rest ist Kupfer.
| Cu | O | Pb | Bi | Sonstige (Summe) |
|---|---|---|---|---|
| ≥ 99,90 | ≤ 0,040 | ≤ 0,005 | ≤ 0,0005 | ≤ 0,03 |
Mechanische Eigenschaften (Blech)
Nach EN 1652 / EN 13599 für gewalztes Blech und Band, je nach Zustand (Zugfestigkeit).
| Zustand | Zugfestigkeit Rm | Dehngrenze Rp0,2 | Bruchdehnung A | Härte |
|---|---|---|---|---|
| R200 (weich) | ≥ 200 N/mm² | ≤ 120 N/mm² | ≥ 35 % | 35–60 HB |
| R250 (halbhart) | ≥ 250 N/mm² | ≥ 150 N/mm² | ≥ 15 % | 60–90 HB |
| R280 (hart) | ≥ 280 N/mm² | ≥ 240 N/mm² | ≥ 10 % | 75–100 HB |
Physikalische Eigenschaften (bei 20 °C)
Richtwerte für Cu-ETP.
| Dichte | 8,94 g/cm³ |
| Elektrische Leitfähigkeit | > 57 MS/m (≈ 100 % IACS) |
| Wärmeleitfähigkeit | > 385 W/(m·K) |
| Elastizitätsmodul | 127 kN/mm² (127 GPa) |
| Spezifische Wärmekapazität | ca. 385 J/(kg·K) |
| Wärmeausdehnung (20–100 °C) | ca. 17,7 × 10⁻⁶ K⁻¹ |
| Schmelzpunkt | ca. 1083 °C |
| Magnetisierbar | nein (diamagnetisch) |
Nationale Entsprechungen und Normbezeichnungen
Cu-ETP ist international unter verschiedenen Bezeichnungen bekannt – hilfreich, wenn Ihre Zeichnung eine andere Norm nennt.
| EN / DIN (Europa) | CW004A · Cu-ETP |
| Werkstoffnummer | 2.0060 |
| Deutsche Handelsnamen | E-Cu · E-Cu58 · Elektrokupfer |
| USA (UNS) | C11000 (ETP) |
| Japan (JIS) | C1100 |
Häufige Alternativen zu Cu-ETP – und wann sie sinnvoll sind
Alle genannten Werkstoffe sind als Blech verfügbar; Rohre und Stangen sind nicht Teil des Vergleichs.
| Werkstoff | Kurzcharakter | Statt 2.0060 sinnvoll, wenn … |
|---|---|---|
| Cu-HCP (2.009) | sauerstofffreies, P-armes Kupfer, hohe Leitfähigkeit | wasserstoffbeständige, gut schweißbare Teile bei nahezu gleicher Leitfähigkeit gebraucht werden |
| Cu-DHP (2.0090) | phosphor-desoxidiert, sehr gut lötbar | optimale Löt- und Schweißbarkeit wichtiger ist als maximale Leitfähigkeit |
| CuZn37 / Ms63 (2.0321) | Messing, gut kaltumformbar, dekorativ | eine goldfarbene, günstigere und besser zerspanbare Legierung genügt |
Gut zu wissen
Häufige Fragen zu Cu-ETP
Wofür steht Cu-ETP bzw. E-Cu?
Cu-ETP bedeutet „Electrolytic Tough Pitch“-Kupfer, im Handel auch E-Cu oder Elektrokupfer genannt. Es handelt sich um elektrolytisch raffiniertes Reinkupfer mit mindestens 99,90 % Kupfer und der Werkstoffnummer 2.0060. Dank seines definierten Restsauerstoffs erreicht es rund 100 % IACS Leitfähigkeit.
Warum leitet Cu-ETP so gut Strom und Wärme?
Der hohe Reinheitsgrad und der geringe Legierungsanteil sorgen für eine elektrische Leitfähigkeit von über 57 MS/m und eine Wärmeleitfähigkeit über 385 W/(m·K). Damit gehört Cu-ETP zu den bestleitenden technisch nutzbaren Blechwerkstoffen.
Ist Cu-ETP magnetisch?
Nein. Kupfer ist diamagnetisch und damit praktisch nicht magnetisch – ein Vorteil für viele elektrotechnische Anwendungen.
Rostet Kupfer und muss es verzinkt werden?
Kupfer rostet nicht. An Luft bildet sich eine schützende Oxidschicht und mit der Zeit die typische grüne Patina. Ein Verzinken ist bei Kupfer weder üblich noch erforderlich.
Was ist der Unterschied zwischen Cu-ETP, Cu-HCP und Cu-DHP?
Cu-ETP bietet die höchste Leitfähigkeit, enthält aber Restsauerstoff. Cu-HCP (2.009) ist sauerstofffrei und wasserstoffbeständig bei nahezu gleicher Leitfähigkeit, Cu-DHP (2.0090) ist phosphor-desoxidiert und besonders gut löt- und schweißbar, dafür etwas weniger leitfähig.
