Pureté-Performances centrées sur la pureté : Pour le cuivre pur à haute -conductivité, la conductivité électrique est directement déterminée par la pureté chimique. Les impuretés (par exemple Fe, Pb, S, O) diffusent les électrons, réduisant ainsi la conductivité. Ainsi, le cuivre pur à haute -conductivité a généralement une teneur minimale en cuivre de 99,9 % (par exemple, C11000, T2) ou même 99,99 % (par exemple, C10200 cuivre sans oxygène-), avec des limites strictes sur les niveaux d'impuretés (par exemple, Fe inférieur ou égal à 0,05 %, Pb inférieur ou égal à 0,01 %).
Optimisation microstructurale: Les techniques de traitement (par exemple, recuit, écrouissage) influencent indirectement la conductivité. Le recuit complet (état mou, M/O) élimine les contraintes internes et recristallise la microstructure, maximisant la conductivité-, tandis qu'un écrouissage excessif (état dur, Y/H) réduit légèrement la conductivité (de 2 à 5 % IACS) en raison de la distorsion du réseau.
Pilotes d’application clés : Apprécié pour minimiser la perte d'énergie dans la transmission électrique et la distorsion du signal dans les systèmes à haute-fréquence. Critique pour des secteurs tels que la production d’électricité, l’électronique, l’aérospatiale et les télécommunications.
Conductivité électrique : 97 à 101 % IACS
Conductivité thermique : 380–395 W/m·K
Résistance à la traction : 200 à 350 MPa (varie selon l'état de traitement)
Allongement : 5 à 50 % (varie selon l'état de traitement)









