구리

속성

구리는 은 다음으로 높은 전기 전도도와 열 전도도를 지니며,

가공성과 경제성을 함께 갖춘 적갈색 금속입니다.

전력 기기, 방열 부품, 방전가공 전극 분야에서 활용됩니다.

속성 개요

구리 속성

구리 속성

핵심 스탯

전기 전도도

59.6×10⁶ S/m

IACS 100% 기준 물질

열 전도도

401 W/m·K

금속 중 최상위 수준

융점

1,084.6°C

은보다 약 120°C 높음

밀도

8.96 g/cm³

텅스텐의 약 절반 이하

특성 요약

구리는 적갈색의 연질 금속으로 은 다음으로 전기와 열을 잘 전달합니다.

국제 표준 연동율의 기준 물질로 사용되며 전도체의 비교 기준이 됩니다.

연성과 가공성이 뛰어나 압연·인발·압출 성형이 자유롭습니다.

전력 기기, 방열 부품, 복합 접점 소재의 핵심 원료입니다.

고전도도

고열전도

우수한 가공성

복합재 모재

물리적 특성

물리적 특성

순도 높은 구리(Cu)는 적갈색의 연질 금속으로, 전기 전도도와 열 전도도가 은 다음으로 높습니다. 국제 표준 연동율의 기준 물질로 사용되어 전도체 성능 비교의 기준이 됩니다. 면심입방 구조로 상온 가공성이 뛰어나 극세 와이어와 박판 성형이 가능합니다. 대기 중에서는 산화막을 거쳐 녹청이 형성되며, 산소를 함유한 구리는 수소 분위기에서 취화가 발생하므로 용도에 따라 무산소동을 선정합니다. 전력 기기, 방열 부품, 방전가공 전극, 열교환기 분야에 활용됩니다.

순도 높은 구리(Cu)는 적갈색의 연질 금속으로, 전기 전도도와 열 전도도가 은 다음으로 높습니다. 국제 표준 연동율의 기준 물질로 사용되어 전도체 성능 비교의 기준이 됩니다. 면심입방 구조로 상온 가공성이 뛰어나 극세 와이어와 박판 성형이 가능합니다. 대기 중에서는 산화막을 거쳐 녹청이 형성되며, 산소를 함유한 구리는 수소 분위기에서 취화가 발생하므로 용도에 따라 무산소동을 선정합니다. 전력 기기, 방열 부품, 방전가공 전극, 열교환기 분야에 활용됩니다.

표준 전도도 기준

IACS 100%

전도체 성능 비교의 기준 물질입니다.

최상위 열 전도도

401 W/m·K

방열 부품과 열교환기에 적용됩니다.

우수한 가공성

연신율 45–55%

극세 와이어와 박판 성형이 가능합니다.

복합재 모재

W-Cu · Cu-Cr

텅스텐·크롬과 복합해 사용됩니다.

기계적 속성

기계적 속성

고순도 구리의 핵심 기계적 성질

고순도 구리는 면심입방 구조의 연질 금속으로, 은에 준하는 전성과 연성을 지닙니다. 압연으로 박판, 인발로 극세 와이어 성형이 가능하며 상온 가공에 제약이 없습니다. 다만 순동은 강도가 낮고 재결정 온도가 200~300 °C로 낮아 고온에서 연화되므로, 강도가 필요한 용도에는 크롬·지르코늄을 첨가한 석출경화형 합금이나 텅스텐 복합재로 사용됩니다.

인장 강도

210–250 MPa

어닐링 상태 기준이며 냉간 가공으로 상승합니다.

탄성 계수

117 GPa

연질이나 은보다는 높은 강성을 가집니다.

연신율

45–55%

상온 가공에 제약이 없습니다.

경도

45–50 HV

어닐링 상태 기준이며 가공으로 상승합니다.

가공 특성과 접점 소재 설계

구리는 상온 가공에 제약이 없어 포일, 와이어, 스트립, 압출 형재 등 다양한 형태로 성형됩니다. 다만 순동은 재결정 온도가 낮아 고온에서 연화되고 아크 침식에 취약해, 용도별로 복합 소재가 사용됩니다. 텅스텐구리는 텅스텐의 아크 저항과 구리의 전도도를 결합해 방전가공 전극과 고전압 접점에 적용되며, 크롬구리는 진공차단기 접점에, 크롬지르코늄구리는 저항 용접 전극에 사용됩니다. 소재 선정은 전류 용량, 사용 온도, 열팽창 정합 조건에 따라 결정됩니다.

구리는 상온 가공에 제약이 없어 포일, 와이어, 스트립, 압출 형재 등 다양한 형태로 성형됩니다. 다만 순동은 재결정 온도가 낮아 고온에서 연화되고 아크 침식에 취약해, 용도별로 복합 소재가 사용됩니다. 텅스텐구리는 텅스텐의 아크 저항과 구리의 전도도를 결합해 방전가공 전극과 고전압 접점에 적용되며, 크롬구리는 진공차단기 접점에, 크롬지르코늄구리는 저항 용접 전극에 사용됩니다. 소재 선정은 전류 용량, 사용 온도, 열팽창 정합 조건에 따라 결정됩니다.

화학적 특성

화학적 특성

화학적 특성

구리(Copper)는 주기율표 11족 전이 금속으로, 대기 중에서 표면에 산화막과 녹청을 형성하는 반면 환원성 조건에서는 안정적인 선택적 반응성을 가집니다.


산화 거동과 수소 취화

구리는 대기 중에서 표면에 산화제일구리(Cu₂O) 막을 형성하며, 장기간 노출되면 염기성 탄산구리 계열의 녹청으로 발전합니다. 녹청은 일정한 보호 작용을 하나, 전기 접점 용도에서는 접촉 저항 상승 요인이 됩니다.


산소를 함유한 구리를 수소 분위기에서 가열하면 내부 산화물이 환원되며 생성된 수증기가 입계에 압력을 가해 균열이 발생합니다. 이를 수소 취화라 하며, 브레이징과 수소로 열처리 용도에는 무산소동을 사용해야 합니다. 고진공 부품에도 같은 기준이 적용됩니다.


내식성과 화학적 안정성

구리는 담수, 해수, 비산화성 산에 대해 비교적 안정적이며, 중성 및 약알칼리 환경에서도 사용 가능합니다.


다만 질산과 뜨거운 농황산에는 용해되며, 암모니아와 암모늄 화합물 환경에서는 응력부식균열이 발생합니다. 또한 유속이 빠른 해수에서는 침식 부식이 진행되므로 유속 조건 확인이 필요합니다.


주요 화합물

산화 상태는 +1에서 +3까지 가능하며 +2가 가장 안정적입니다.

· 황산구리(CuSO₄) — 전해 정련 및 도금액의 기본 원료

· 산화제일구리(Cu₂O) — 표면 산화막의 실체이자 반도성 소재

· 텅스텐구리(W-Cu) — 방열재·전극의 대표 복합 조성

구리(Copper)는 주기율표 11족 전이 금속으로, 대기 중에서 표면에 산화막과 녹청을 형성하는 반면 환원성 조건에서는 안정적인 선택적 반응성을 가집니다.


산화 거동과 수소 취화

구리는 대기 중에서 표면에 산화제일구리(Cu₂O) 막을 형성하며, 장기간 노출되면 염기성 탄산구리 계열의 녹청으로 발전합니다. 녹청은 일정한 보호 작용을 하나, 전기 접점 용도에서는 접촉 저항 상승 요인이 됩니다.


산소를 함유한 구리를 수소 분위기에서 가열하면 내부 산화물이 환원되며 생성된 수증기가 입계에 압력을 가해 균열이 발생합니다. 이를 수소 취화라 하며, 브레이징과 수소로 열처리 용도에는 무산소동을 사용해야 합니다. 고진공 부품에도 같은 기준이 적용됩니다.


내식성과 화학적 안정성

구리는 담수, 해수, 비산화성 산에 대해 비교적 안정적이며, 중성 및 약알칼리 환경에서도 사용 가능합니다.


다만 질산과 뜨거운 농황산에는 용해되며, 암모니아와 암모늄 화합물 환경에서는 응력부식균열이 발생합니다. 또한 유속이 빠른 해수에서는 침식 부식이 진행되므로 유속 조건 확인이 필요합니다.


주요 화합물

산화 상태는 +1에서 +3까지 가능하며 +2가 가장 안정적입니다.

· 황산구리(CuSO₄) — 전해 정련 및 도금액의 기본 원료

· 산화제일구리(Cu₂O) — 표면 산화막의 실체이자 반도성 소재

· 텅스텐구리(W-Cu) — 방열재·전극의 대표 복합 조성

제품 형태

제품 형태

제품 형태

판재 (Sheet/Plate)

히터, 반사판, 열차폐판 등 다양한 공정 부품 제작에 사용됩니다.

봉재 (Rod/Bar)

구조 부품, 전극, 고온 부품 제작에 적합한 형태입니다.

선재 (Wire)

필라멘트, 전극선, 고온 와이어 등으로 사용됩니다.

튜브 (Tube)

열처리 장비, 고온 부품, 유리 용융 전극 등에 사용됩니다.

도가니 (Crucible)

고온 용해, 증기 증류, 정제 공정의 용기 및 내부 부품에 사용됩니다.

스퍼터링 타겟

반도체·디스플레이 박막 증착 공정에서 핵심 소재로 사용됩니다.

적용 산업

적용 산업

적용 산업

전력·에너지

부스바, 권선, 배전 부품 소재로 사용됩니다.

전자·반도체

리드프레임, 방열 기판 소재로 사용됩니다.

방열·열관리

히트싱크, 텅스텐구리 방열 부품에 사용됩니다.

방전가공

텅스텐구리 방전가공 전극으로 사용됩니다.

전기 접점

진공차단기용 크롬구리 접점에 사용됩니다.

열교환·배관

열교환기 튜브, 공조 배관에 사용됩니다.

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