Fabrieksmatig op maat gemaakte massief paarse koperen staaf
De naam is afgeleid van de paarsrode kleur. Het is niet per se puur koper, maar soms worden er kleine hoeveelheden gedeoxideerde elementen of andere elementen toegevoegd om het materiaal en de prestaties te verbeteren. Daarom wordt het ook wel een koperlegering genoemd. Chinees koper kan op basis van de samenstelling in vier categorieën worden verdeeld: gewoon koper (T1, T2, T3, T4), zuurstofvrij koper (TU1, TU2 en zeer zuiver, vacuüm zuurstofvrij koper), gedeoxideerd koper (TUP, TUMn) en speciaal koper met een kleine hoeveelheid legeringselementen (arseenkoper, telluriumkoper, zilverkoper). De elektrische en thermische geleidbaarheid van koper is na zilver de hoogste en het wordt veel gebruikt voor de productie van geleidende en thermisch geleidende apparatuur. Koper heeft een goede corrosiebestendigheid in de atmosfeer, zeewater en bepaalde niet-oxiderende zuren (zoutzuur, verdund zwavelzuur), basen, zoutoplossingen en diverse organische zuren (azijnzuur, citroenzuur) en wordt gebruikt in de chemische industrie. Bovendien heeft koper goede lasbaarheid en kan het door middel van koud- en thermoplastische verwerking tot diverse halffabrikaten en eindproducten worden gemaakt.
Sporenverontreinigingen in koper hebben een ernstige invloed op de elektrische en thermische geleidbaarheid van koper. Onder deze verontreinigingen verminderen titanium, fosfor, ijzer, silicium, enz. de elektrische geleidbaarheid aanzienlijk, terwijl cadmium en zink slechts een zeer gering effect hebben. Zuurstof, zwavel, selenium, tellurium en andere vaste stoffen in koper kunnen, hoewel in zeer kleine hoeveelheden, broze verbindingen met koper vormen. De invloed hiervan op de geleidbaarheid is niet significant, maar ze kunnen wel de verwerkbaarheid verminderen. Wanneer gewoon koper in een reducerende atmosfeer met waterstof of koolmonoxide wordt verhit, reageert waterstof of koolmonoxide gemakkelijk met de korrelgrenzen van koper(I)oxide (Cu₂O), wat resulteert in waterdamp onder hoge druk of kooldioxidegas, waardoor koper kan breken. Dit verschijnsel wordt vaak "waterstofziekte" van koper genoemd. Zuurstof is schadelijk voor de soldeerbaarheid van koper. Bismut of lood en koper vormen een eutecticum met een laag smeltpunt, waardoor koper bij hoge temperaturen bros wordt. Het broze bismut dat zich in de korrelgrenzen van de film verspreidt, maakt koper bij lage temperaturen bros. Fosfor kan de elektrische geleidbaarheid van koper aanzienlijk verminderen, maar kan de vloeibaarheid van koper verbeteren en daarmee de lasbaarheid. De juiste hoeveelheid lood, tellurium, zwavel, enz. kan de bewerkbaarheid verbeteren. De treksterkte van gegloeid koperplaat bij kamertemperatuur bedraagt 22-25 kg/mm², de rek is 45-50% en de Brinell-hardheid (HB) is 35-45.
De thermische geleidbaarheid van zuiver koper is 386,4 W/(mK).
Koper wordt veel vaker gebruikt dan zuiver ijzer. Jaarlijks wordt 50% van het koper elektrolytisch gezuiverd tot zuiver koper voor gebruik in de elektrische industrie. Het hier genoemde koper moet zeer zuiver zijn en een zuiverheid van meer dan 99,95% hebben. Zelfs kleine hoeveelheden onzuiverheden, met name fosfor, arseen en aluminium, kunnen de elektrische geleidbaarheid van koper aanzienlijk verminderen. Koper wordt voornamelijk gebruikt bij de productie van generatoren, stroomrails, kabels, schakelapparatuur, transformatoren en andere elektrische apparatuur, evenals warmtewisselaars, leidingen, zonnecollectoren en andere warmtegeleidende apparatuur. Koper bevat zuurstof (bij de raffinage van koper kan gemakkelijk een kleine hoeveelheid zuurstof worden toegevoegd), wat een grote invloed heeft op de geleidbaarheid. Koper dat in de elektrische industrie wordt gebruikt, moet daarom over het algemeen zuurstofvrij zijn. Bovendien kunnen onzuiverheden zoals lood, antimoon, bismut, enz. ervoor zorgen dat de kristallisatie van koper niet goed verloopt, wat leidt tot thermische brosheid en ook de verwerking van zuiver koper beïnvloedt. Dit zeer zuivere koper wordt doorgaans geraffineerd door middel van elektrolyse: onzuiver koper (d.w.z. ruw koper) wordt gebruikt als anode, zuiver koper als kathode en een kopersulfaatoplossing als elektrolyt. Wanneer er stroom doorheen loopt, smelt het onzuivere koper op de anode geleidelijk en slaat het zuivere koper geleidelijk neer op de kathode. Zo wordt het geraffineerde koper verkregen. De zuiverheid kan oplopen tot 99,99%.
Koper wordt ook gebruikt bij de productie van kortsluitringen voor elektromotoren, elektromagnetische verwarmingsinductoren en krachtige elektronische componenten, klemmenblokken, enzovoort.
Koper wordt ook gebruikt in deuren, ramen, leuningen en andere meubels en decoraties.
De materialen die in China worden gebruikt voor de verwerking van paars koper kunnen op basis van hun samenstelling in vier categorieën worden ingedeeld: gewoon paars koper (T1, T2, T3, T4), zuurstofvrij koper (TU1, TU2 en zeer zuiver, vacuüm zuurstofvrij koper), gedeoxideerd koper (TUP, TUMn) en speciaal koper met een kleine hoeveelheid toegevoegde elementen (arseenkoper, telluriumkoper, zilverkoper).
Naam Chinese graad Japanse graad Duitse graad Amerikaanse graad Britse graad
Zuurstofvrij koper TU0C1011--C10100C110
Nr. 1 zuurstofvrij koper TU1C1020OF-CuC10200C103
Nr. 2 zuurstofvrij koper TU2C1020OF-CuC10200C103
Nr. 1 koper T1C1020OF-CuC10200C103
Nr. 2 koper T2C1100SE-CuC11000C101
Nr. 3 koper T3C1221
Nr. 1 fosfor gedeoxideerd koper TP1C1201SW-CuC12000
Nr. 2 fosfor gedeoxideerd koper TP2C1220SF-CuC12000








