Tembaga bebas oksigen (OFC) adalah paduan tembaga konduktif tinggi elektrolitik dengan kandungan oksigen berkurang menjadi 0,001% atau kurang, menjadikannya bahan konduktif kelas atas.Kekhasan tembaga bebas oksigen adalah bahwa ia hampir tidak mengandung oksigen, yang memiliki dampak penting pada konduktivitas, karena keberadaan oksigen akan mengurangi konduktivitas.Dengan pengembangan teknologi, tembaga konduktif tinggi bebas oksigen telah menjadi salah satu bahan yang disukai dalam teknologi superkonduktor.
Tembaga konduktif tinggi anaerob memberikan kinerja yang sangat baik di luar bahan tembaga biasa, terutama dalam hal konduktivitas listrik dan termal, yang sangat meningkatkan efisiensi teknologi pendinginan.
Menurut standar ASTM/PBB, tembaga bebas oksigen dibagi menjadi beberapa level, yang paling umum di antaranya adalah C10100 dan C10200.Umumnya dikenal sebagai tembaga bebas oksigen, C10100 memiliki kemurnian 99,99%, kandungan oksigen yang sangat rendah, dan memiliki konduktivitas setidaknya 101% IAC.Sebaliknya, C10200 disebut tembaga bebas oksigen, dan meskipun dianggap bebas oksigen, konduktivitasnya tidak sebagus C10100.
Di antara mereka, C11000, umumnya dikenal sebagai tembaga elektrolitik (ETP), adalah bahan tembaga yang paling umum.
Proses produksi tembaga konduktif bebas oksigen cukup istimewa untuk memastikan bahwa pengotor dihindari selama proses produksi, sehingga karakteristik dasar tembaga dapat dimaksimalkan.
Tembaga konduktif tinggi anaerob banyak digunakan dalam superkonduktor dan teknologi pendingin suhu rendah karena konduktivitasnya yang sangat baik dan konduktivitas termal yang baik.Konduktivitas termal yang baik tidak hanya dapat meningkatkan efisiensi operasi superkonduktor, tetapi juga memperpanjang masa pakai mereka.Aplikasi ini memainkan peran yang semakin penting dalam mendukung eksperimen fisika berenergi tinggi dan teknologi eksplorasi ruang angkasa dalam dalam ilmu material saat ini.
Dalam aplikasi industri, tembaga bebas oksigen dihargai karena kemurnian kimianya, bukan hanya konduktivitas listriknya.Ini memainkan peran kunci dalam pembuatan komponen superkonduktor dan semikonduktor, terutama dalam penerapan deposisi plasma.Dalam situasi ini, setiap kebocoran oksigen atau kotoran lainnya dapat menyebabkan reaksi kimia yang merugikan terhadap bahan lain di lingkungan lokal.
Dalam industri kawat speaker kelas atas, tembaga bebas oksigen diiklankan memiliki peningkatan konduktivitas, yang dianggap menguntungkan dalam transmisi sinyal audio.Namun, pada kenyataannya, spesifikasi konduktivitas untuk C11000 umum dan tembaga bebas oksigen C10200 dengan harga lebih tinggi adalah sama.Dalam aplikasi audio, bahkan C10100 yang lebih mahal hanya memiliki 1% lebih banyak konduktivitas daripada bahan lain, yang memiliki dampak yang dapat diabaikan pada efek suara.
Meskipun semakin banyaknya promosi tembaga bebas oksigen di industri audio, industri ini masih perlu mengandalkan hasil penelitian yang lebih komprehensif untuk mengevaluasi nilai aslinya.
Anaerob Copper (CUOFP) adalah jenis tembaga yang sangat konduktif yang biasanya digunakan dalam aplikasi struktural dan termal yang dipengaruhi oleh suhu tinggi.Bahan ini sering digunakan dalam batang pengelasan/pengelasan dan tabung pertukaran panas karena dapat secara efektif menahan masalah embrittlement hidrogen.Dengan meningkatnya permintaan untuk bahan anaerob, tembaga fosfor anaerob juga telah menjadi prioritas dalam proses penyimpanan bahan bakar nuklir karena ketahanan korosi.
Penerapan tembaga konduktif tinggi bebas oksigen dalam teknologi superkonduktor dan pendinginan menunjukkan potensi yang belum pernah terjadi sebelumnya, tidak hanya karena konduktivitasnya yang unggul tetapi juga karena memberikan solusi manajemen termal yang andal.Dalam lingkungan teknologi yang berubah dengan cepat, penelitian berkelanjutan dan inovasi tembaga bebas oksigen akan menjadi salah satu kunci pengembangan lebih lanjut dari teknologi pendinginan di masa depan.
Alasan mengapa tembaga konduktif tinggi bebas oksigen dapat menjadi salah satu bahan yang disukai untuk teknologi pendinginan adalah karena kinerjanya yang luar biasa, tetapi apakah ini berarti bahwa ada potensi untuk kemajuan yang sama dalam pengembangan bahan lain?