CW106C
Rundstange gezogen
 
                                    - Form Rundstange gezogen
- Material Kupfer
- Werkstoff CW106C
- Werkstoff chemisch EN 573-3 CuCr1Zr
 
             
            Unternehmen der BIKAR Metals
 
                                     
             
            Kurzschlussringe
Erregerschienen
Kontaktbolzen
Rollenelektroden
Punktschweißelektroden
hochbeanspruchte Teile in Beschleunigeranlagen
Kokillen für Grauguss und Stahlguss
Stranggießkokillen
| Cr (von) | 0,5 | 
| Cr (bis) | 1,2 | 
| Fe (von) | 0,08 | 
| Fe (bis) | 0,08 | 
| Andere | 0,2 | 
| Rest | Cu | 
| Si (bis) | 0,1 | 
| Zr (von) | 0,03 | 
| Zr (bis) | 0,3 | 
| geeignet nach DIN EN 602 | Nein | 
| Luftfahrt | Nein | 
| Wärmeausdehnungskoeffizient von 20 bis 100°C | 16,3 K⁻¹10⁻⁶ | 
| Wärmeausdehnungskoeffizient von 20 bis 200°C | 17 K⁻¹10⁻⁶ | 
| Wärmeausdehnungskoeffizient von 20 bis 300°C | 17,6 K⁻¹10⁻⁶ | 
| Dichte | 8,91 g/cm³ | 
| Elastizitätsmodul bei 20°C | 90 GPa | 
| Spezifische elektrische Leitfähigkeit bei 100°C | 36 m/Ω*mm² | 
| Spezifische elektrische Leitfähigkeit bei 20°C | 43 m/Ω*mm² | 
| Spezifische elektrische Leitfähigkeit bei 200°C | 28 m/Ω*mm² | 
| Spezifischer elektrischer Widerstand bei 100°C | 0,028 Ω*mm²/m | 
| Spezifischer elektrischer Widerstand bei 20°C | 0,023 Ω*mm²/m | 
| Spezifischer elektrischer Widerstand bei 200°C | 0,036 Ω*mm²/m | 
| Spezifische Wärme bei 100°C | 0,45 J/(kg·K) | 
| Spezifische Wärme bei 20°C | 0,37 J/(kg·K) | 
| Spezifische Wärme bei 200°C | 0,48 J/(kg·K) | 
| Spezifische Wärme bei -200°C | 0 J/(kg·K) | 
| Wärmeleitfähigkeit bei 100°C | 315 W/m*K | 
| Wärmeleitfähigkeit bei 20°C | 330 W/m*K | 
| Wärmeleitfähigkeit bei 200°C | 324 W/m*K | 
| Gas | 6 | 
| MIG | 5 | 
| Widerstandspunktschweißen | 2 | 
| WIG | 5 | 
| Werkstoff chemisch EN 573-3 | CuCr1Zr | 
| Werkstoff Nr. | CW106C (former: 2.1293) | 
| Cr (von) | 0,5 | 
| Cr (bis) | 1,2 | 
| Fe (von) | 0,08 | 
| Fe (bis) | 0,08 | 
| Andere | 0,2 | 
| Rest | Cu | 
| Si (bis) | 0,1 | 
| Zr (von) | 0,03 | 
| Zr (bis) | 0,3 | 
| geeignet nach DIN EN 602 | Nein | 
| Luftfahrt | Nein | 
| Wärmeausdehnungskoeffizient von 20 bis 100°C | 16,3 K⁻¹10⁻⁶ | 
| Wärmeausdehnungskoeffizient von 20 bis 200°C | 17 K⁻¹10⁻⁶ | 
| Wärmeausdehnungskoeffizient von 20 bis 300°C | 17,6 K⁻¹10⁻⁶ | 
| Dichte | 8,91 g/cm³ | 
| Elastizitätsmodul bei 20°C | 90 GPa | 
| Spezifische elektrische Leitfähigkeit bei 100°C | 36 m/Ω*mm² | 
| Spezifische elektrische Leitfähigkeit bei 20°C | 43 m/Ω*mm² | 
| Spezifische elektrische Leitfähigkeit bei 200°C | 28 m/Ω*mm² | 
| Spezifischer elektrischer Widerstand bei 100°C | 0,028 Ω*mm²/m | 
| Spezifischer elektrischer Widerstand bei 20°C | 0,023 Ω*mm²/m | 
| Spezifischer elektrischer Widerstand bei 200°C | 0,036 Ω*mm²/m | 
| Spezifische Wärme bei 100°C | 0,45 J/(kg·K) | 
| Spezifische Wärme bei 20°C | 0,37 J/(kg·K) | 
| Spezifische Wärme bei 200°C | 0,48 J/(kg·K) | 
| Spezifische Wärme bei -200°C | 0 J/(kg·K) | 
| Wärmeleitfähigkeit bei 100°C | 315 W/m*K | 
| Wärmeleitfähigkeit bei 20°C | 330 W/m*K | 
| Wärmeleitfähigkeit bei 200°C | 324 W/m*K | 
| Gas | 6 | 
| MIG | 5 | 
| Widerstandspunktschweißen | 2 | 
| WIG | 5 | 
| Werkstoff chemisch EN 573-3 | CuCr1Zr | 
| Werkstoff Nr. | CW106C (former: 2.1293) | 
| Cr (von) | 0,5 | 
| Cr (bis) | 1,2 | 
| Fe (von) | 0,08 | 
| Fe (bis) | 0,08 | 
| Andere | 0,2 | 
| Rest | Cu | 
| Si (bis) | 0,1 | 
| Zr (von) | 0,03 | 
| Zr (bis) | 0,3 | 
| geeignet nach DIN EN 602 | Nein | 
| Luftfahrt | Nein | 
| Wärmeausdehnungskoeffizient von 20 bis 100°C | 16,3 K⁻¹10⁻⁶ | 
| Wärmeausdehnungskoeffizient von 20 bis 200°C | 17 K⁻¹10⁻⁶ | 
| Wärmeausdehnungskoeffizient von 20 bis 300°C | 17,6 K⁻¹10⁻⁶ | 
| Dichte | 8,91 g/cm³ | 
| Elastizitätsmodul bei 20°C | 90 GPa | 
| Spezifische elektrische Leitfähigkeit bei 100°C | 36 m/Ω*mm² | 
| Spezifische elektrische Leitfähigkeit bei 20°C | 43 m/Ω*mm² | 
| Spezifische elektrische Leitfähigkeit bei 200°C | 28 m/Ω*mm² | 
| Spezifischer elektrischer Widerstand bei 100°C | 0,028 Ω*mm²/m | 
| Spezifischer elektrischer Widerstand bei 20°C | 0,023 Ω*mm²/m | 
| Spezifischer elektrischer Widerstand bei 200°C | 0,036 Ω*mm²/m | 
| Spezifische Wärme bei 100°C | 0,45 J/(kg·K) | 
| Spezifische Wärme bei 20°C | 0,37 J/(kg·K) | 
| Spezifische Wärme bei 200°C | 0,48 J/(kg·K) | 
| Spezifische Wärme bei -200°C | 0 J/(kg·K) | 
| Wärmeleitfähigkeit bei 100°C | 315 W/m*K | 
| Wärmeleitfähigkeit bei 20°C | 330 W/m*K | 
| Wärmeleitfähigkeit bei 200°C | 324 W/m*K | 
| Gas | 6 | 
| MIG | 5 | 
| Widerstandspunktschweißen | 2 | 
| WIG | 5 | 
| Werkstoff chemisch EN 573-3 | CuCr1Zr | 
| Werkstoff Nr. | CW106C (former: 2.1293) | 
| Cr (von) | 0,5 | 
| Cr (bis) | 1,2 | 
| Fe (von) | 0,08 | 
| Fe (bis) | 0,08 | 
| Andere | 0,2 | 
| Rest | Cu | 
| Si (bis) | 0,1 | 
| Zr (von) | 0,03 | 
| Zr (bis) | 0,3 | 
| geeignet nach DIN EN 602 | Nein | 
| Luftfahrt | Nein | 
| Wärmeausdehnungskoeffizient von 20 bis 100°C | 16,3 K⁻¹10⁻⁶ | 
| Wärmeausdehnungskoeffizient von 20 bis 200°C | 17 K⁻¹10⁻⁶ | 
| Wärmeausdehnungskoeffizient von 20 bis 300°C | 17,6 K⁻¹10⁻⁶ | 
| Dichte | 8,91 g/cm³ | 
| Elastizitätsmodul bei 20°C | 90 GPa | 
| Spezifische elektrische Leitfähigkeit bei 100°C | 36 m/Ω*mm² | 
| Spezifische elektrische Leitfähigkeit bei 20°C | 43 m/Ω*mm² | 
| Spezifische elektrische Leitfähigkeit bei 200°C | 28 m/Ω*mm² | 
| Spezifischer elektrischer Widerstand bei 100°C | 0,028 Ω*mm²/m | 
| Spezifischer elektrischer Widerstand bei 20°C | 0,023 Ω*mm²/m | 
| Spezifischer elektrischer Widerstand bei 200°C | 0,036 Ω*mm²/m | 
| Spezifische Wärme bei 100°C | 0,45 J/(kg·K) | 
| Spezifische Wärme bei 20°C | 0,37 J/(kg·K) | 
| Spezifische Wärme bei 200°C | 0,48 J/(kg·K) | 
| Spezifische Wärme bei -200°C | 0 J/(kg·K) | 
| Wärmeleitfähigkeit bei 100°C | 315 W/m*K | 
| Wärmeleitfähigkeit bei 20°C | 330 W/m*K | 
| Wärmeleitfähigkeit bei 200°C | 324 W/m*K | 
| Gas | 6 | 
| MIG | 5 | 
| Widerstandspunktschweißen | 2 | 
| WIG | 5 | 
| Werkstoff chemisch EN 573-3 | CuCr1Zr | 
| Werkstoff Nr. | CW106C (former: 2.1293) | 
| Cr (von) | 0,5 | 
| Cr (bis) | 1,2 | 
| Fe (von) | 0,08 | 
| Fe (bis) | 0,08 | 
| Andere | 0,2 | 
| Rest | Cu | 
| Si (bis) | 0,1 | 
| Zr (von) | 0,03 | 
| Zr (bis) | 0,3 | 
| geeignet nach DIN EN 602 | Nein | 
| Luftfahrt | Nein | 
| Wärmeausdehnungskoeffizient von 20 bis 100°C | 16,3 K⁻¹10⁻⁶ | 
| Wärmeausdehnungskoeffizient von 20 bis 200°C | 17 K⁻¹10⁻⁶ | 
| Wärmeausdehnungskoeffizient von 20 bis 300°C | 17,6 K⁻¹10⁻⁶ | 
| Dichte | 8,91 g/cm³ | 
| Elastizitätsmodul bei 20°C | 90 GPa | 
| Spezifische elektrische Leitfähigkeit bei 100°C | 36 m/Ω*mm² | 
| Spezifische elektrische Leitfähigkeit bei 20°C | 43 m/Ω*mm² | 
| Spezifische elektrische Leitfähigkeit bei 200°C | 28 m/Ω*mm² | 
| Spezifischer elektrischer Widerstand bei 100°C | 0,028 Ω*mm²/m | 
| Spezifischer elektrischer Widerstand bei 20°C | 0,023 Ω*mm²/m | 
| Spezifischer elektrischer Widerstand bei 200°C | 0,036 Ω*mm²/m | 
| Spezifische Wärme bei 100°C | 0,45 J/(kg·K) | 
| Spezifische Wärme bei 20°C | 0,37 J/(kg·K) | 
| Spezifische Wärme bei 200°C | 0,48 J/(kg·K) | 
| Spezifische Wärme bei -200°C | 0 J/(kg·K) | 
| Wärmeleitfähigkeit bei 100°C | 315 W/m*K | 
| Wärmeleitfähigkeit bei 20°C | 330 W/m*K | 
| Wärmeleitfähigkeit bei 200°C | 324 W/m*K | 
| Gas | 6 | 
| MIG | 5 | 
| Widerstandspunktschweißen | 2 | 
| WIG | 5 | 
| Werkstoff chemisch EN 573-3 | CuCr1Zr | 
| Werkstoff Nr. | CW106C (former: 2.1293) | 
| Cr (von) | 0,5 | 
| Cr (bis) | 1,2 | 
| Fe (von) | 0,08 | 
| Fe (bis) | 0,08 | 
| Andere | 0,2 | 
| Rest | Cu | 
| Si (bis) | 0,1 | 
| Zr (von) | 0,03 | 
| Zr (bis) | 0,3 | 
| geeignet nach DIN EN 602 | Nein | 
| Luftfahrt | Nein | 
| Wärmeausdehnungskoeffizient von 20 bis 100°C | 16,3 K⁻¹10⁻⁶ | 
| Wärmeausdehnungskoeffizient von 20 bis 200°C | 17 K⁻¹10⁻⁶ | 
| Wärmeausdehnungskoeffizient von 20 bis 300°C | 17,6 K⁻¹10⁻⁶ | 
| Dichte | 8,91 g/cm³ | 
| Elastizitätsmodul bei 20°C | 90 GPa | 
| Spezifische elektrische Leitfähigkeit bei 100°C | 36 m/Ω*mm² | 
| Spezifische elektrische Leitfähigkeit bei 20°C | 43 m/Ω*mm² | 
| Spezifische elektrische Leitfähigkeit bei 200°C | 28 m/Ω*mm² | 
| Spezifischer elektrischer Widerstand bei 100°C | 0,028 Ω*mm²/m | 
| Spezifischer elektrischer Widerstand bei 20°C | 0,023 Ω*mm²/m | 
| Spezifischer elektrischer Widerstand bei 200°C | 0,036 Ω*mm²/m | 
| Spezifische Wärme bei 100°C | 0,45 J/(kg·K) | 
| Spezifische Wärme bei 20°C | 0,37 J/(kg·K) | 
| Spezifische Wärme bei 200°C | 0,48 J/(kg·K) | 
| Spezifische Wärme bei -200°C | 0 J/(kg·K) | 
| Wärmeleitfähigkeit bei 100°C | 315 W/m*K | 
| Wärmeleitfähigkeit bei 20°C | 330 W/m*K | 
| Wärmeleitfähigkeit bei 200°C | 324 W/m*K | 
| Gas | 6 | 
| MIG | 5 | 
| Widerstandspunktschweißen | 2 | 
| WIG | 5 | 
| Werkstoff chemisch EN 573-3 | CuCr1Zr | 
| Werkstoff Nr. | CW106C (former: 2.1293) | 
| Cr (von) | 0,5 | 
| Cr (bis) | 1,2 | 
| Fe (von) | 0,08 | 
| Fe (bis) | 0,08 | 
| Andere | 0,2 | 
| Rest | Cu | 
| Si (bis) | 0,1 | 
| Zr (von) | 0,03 | 
| Zr (bis) | 0,3 | 
| geeignet nach DIN EN 602 | Nein | 
| Luftfahrt | Nein | 
| Wärmeausdehnungskoeffizient von 20 bis 100°C | 16,3 K⁻¹10⁻⁶ | 
| Wärmeausdehnungskoeffizient von 20 bis 200°C | 17 K⁻¹10⁻⁶ | 
| Wärmeausdehnungskoeffizient von 20 bis 300°C | 17,6 K⁻¹10⁻⁶ | 
| Dichte | 8,91 g/cm³ | 
| Elastizitätsmodul bei 20°C | 90 GPa | 
| Spezifische elektrische Leitfähigkeit bei 100°C | 36 m/Ω*mm² | 
| Spezifische elektrische Leitfähigkeit bei 20°C | 43 m/Ω*mm² | 
| Spezifische elektrische Leitfähigkeit bei 200°C | 28 m/Ω*mm² | 
| Spezifischer elektrischer Widerstand bei 100°C | 0,028 Ω*mm²/m | 
| Spezifischer elektrischer Widerstand bei 20°C | 0,023 Ω*mm²/m | 
| Spezifischer elektrischer Widerstand bei 200°C | 0,036 Ω*mm²/m | 
| Spezifische Wärme bei 100°C | 0,45 J/(kg·K) | 
| Spezifische Wärme bei 20°C | 0,37 J/(kg·K) | 
| Spezifische Wärme bei 200°C | 0,48 J/(kg·K) | 
| Spezifische Wärme bei -200°C | 0 J/(kg·K) | 
| Wärmeleitfähigkeit bei 100°C | 315 W/m*K | 
| Wärmeleitfähigkeit bei 20°C | 330 W/m*K | 
| Wärmeleitfähigkeit bei 200°C | 324 W/m*K | 
| Gas | 6 | 
| MIG | 5 | 
| Widerstandspunktschweißen | 2 | 
| WIG | 5 | 
| Werkstoff chemisch EN 573-3 | CuCr1Zr | 
| Werkstoff Nr. | CW106C (former: 2.1293) | 
| Cr (von) | 0,5 | 
| Cr (bis) | 1,2 | 
| Fe (von) | 0,08 | 
| Fe (bis) | 0,08 | 
| Andere | 0,2 | 
| Rest | Cu | 
| Si (bis) | 0,1 | 
| Zr (von) | 0,03 | 
| Zr (bis) | 0,3 | 
| geeignet nach DIN EN 602 | Nein | 
| Luftfahrt | Nein | 
| Wärmeausdehnungskoeffizient von 20 bis 100°C | 16,3 K⁻¹10⁻⁶ | 
| Wärmeausdehnungskoeffizient von 20 bis 200°C | 17 K⁻¹10⁻⁶ | 
| Wärmeausdehnungskoeffizient von 20 bis 300°C | 17,6 K⁻¹10⁻⁶ | 
| Dichte | 8,91 g/cm³ | 
| Elastizitätsmodul bei 20°C | 90 GPa | 
| Spezifische elektrische Leitfähigkeit bei 100°C | 36 m/Ω*mm² | 
| Spezifische elektrische Leitfähigkeit bei 20°C | 43 m/Ω*mm² | 
| Spezifische elektrische Leitfähigkeit bei 200°C | 28 m/Ω*mm² | 
| Spezifischer elektrischer Widerstand bei 100°C | 0,028 Ω*mm²/m | 
| Spezifischer elektrischer Widerstand bei 20°C | 0,023 Ω*mm²/m | 
| Spezifischer elektrischer Widerstand bei 200°C | 0,036 Ω*mm²/m | 
| Spezifische Wärme bei 100°C | 0,45 J/(kg·K) | 
| Spezifische Wärme bei 20°C | 0,37 J/(kg·K) | 
| Spezifische Wärme bei 200°C | 0,48 J/(kg·K) | 
| Spezifische Wärme bei -200°C | 0 J/(kg·K) | 
| Wärmeleitfähigkeit bei 100°C | 315 W/m*K | 
| Wärmeleitfähigkeit bei 20°C | 330 W/m*K | 
| Wärmeleitfähigkeit bei 200°C | 324 W/m*K | 
| Gas | 6 | 
| MIG | 5 | 
| Widerstandspunktschweißen | 2 | 
| WIG | 5 | 
| Werkstoff chemisch EN 573-3 | CuCr1Zr | 
| Werkstoff Nr. | CW106C (former: 2.1293) | 
| Cr (von) | 0,5 | 
| Cr (bis) | 1,2 | 
| Fe (von) | 0,08 | 
| Fe (bis) | 0,08 | 
| Andere | 0,2 | 
| Rest | Cu | 
| Si (bis) | 0,1 | 
| Zr (von) | 0,03 | 
| Zr (bis) | 0,3 | 
| geeignet nach DIN EN 602 | Nein | 
| Luftfahrt | Nein | 
| Wärmeausdehnungskoeffizient von 20 bis 100°C | 16,3 K⁻¹10⁻⁶ | 
| Wärmeausdehnungskoeffizient von 20 bis 200°C | 17 K⁻¹10⁻⁶ | 
| Wärmeausdehnungskoeffizient von 20 bis 300°C | 17,6 K⁻¹10⁻⁶ | 
| Dichte | 8,91 g/cm³ | 
| Elastizitätsmodul bei 20°C | 90 GPa | 
| Spezifische elektrische Leitfähigkeit bei 100°C | 36 m/Ω*mm² | 
| Spezifische elektrische Leitfähigkeit bei 20°C | 43 m/Ω*mm² | 
| Spezifische elektrische Leitfähigkeit bei 200°C | 28 m/Ω*mm² | 
| Spezifischer elektrischer Widerstand bei 100°C | 0,028 Ω*mm²/m | 
| Spezifischer elektrischer Widerstand bei 20°C | 0,023 Ω*mm²/m | 
| Spezifischer elektrischer Widerstand bei 200°C | 0,036 Ω*mm²/m | 
| Spezifische Wärme bei 100°C | 0,45 J/(kg·K) | 
| Spezifische Wärme bei 20°C | 0,37 J/(kg·K) | 
| Spezifische Wärme bei 200°C | 0,48 J/(kg·K) | 
| Spezifische Wärme bei -200°C | 0 J/(kg·K) | 
| Wärmeleitfähigkeit bei 100°C | 315 W/m*K | 
| Wärmeleitfähigkeit bei 20°C | 330 W/m*K | 
| Wärmeleitfähigkeit bei 200°C | 324 W/m*K | 
| Gas | 6 | 
| MIG | 5 | 
| Widerstandspunktschweißen | 2 | 
| WIG | 5 | 
| Werkstoff chemisch EN 573-3 | CuCr1Zr | 
| Werkstoff Nr. | CW106C (former: 2.1293) | 
| Cr (von) | 0,5 | 
| Cr (bis) | 1,2 | 
| Fe (von) | 0,08 | 
| Fe (bis) | 0,08 | 
| Andere | 0,2 | 
| Rest | Cu | 
| Si (bis) | 0,1 | 
| Zr (von) | 0,03 | 
| Zr (bis) | 0,3 | 
| geeignet nach DIN EN 602 | Nein | 
| Luftfahrt | Nein | 
| Wärmeausdehnungskoeffizient von 20 bis 100°C | 16,3 K⁻¹10⁻⁶ | 
| Wärmeausdehnungskoeffizient von 20 bis 200°C | 17 K⁻¹10⁻⁶ | 
| Wärmeausdehnungskoeffizient von 20 bis 300°C | 17,6 K⁻¹10⁻⁶ | 
| Dichte | 8,91 g/cm³ | 
| Elastizitätsmodul bei 20°C | 90 GPa | 
| Spezifische elektrische Leitfähigkeit bei 100°C | 36 m/Ω*mm² | 
| Spezifische elektrische Leitfähigkeit bei 20°C | 43 m/Ω*mm² | 
| Spezifische elektrische Leitfähigkeit bei 200°C | 28 m/Ω*mm² | 
| Spezifischer elektrischer Widerstand bei 100°C | 0,028 Ω*mm²/m | 
| Spezifischer elektrischer Widerstand bei 20°C | 0,023 Ω*mm²/m | 
| Spezifischer elektrischer Widerstand bei 200°C | 0,036 Ω*mm²/m | 
| Spezifische Wärme bei 100°C | 0,45 J/(kg·K) | 
| Spezifische Wärme bei 20°C | 0,37 J/(kg·K) | 
| Spezifische Wärme bei 200°C | 0,48 J/(kg·K) | 
| Spezifische Wärme bei -200°C | 0 J/(kg·K) | 
| Wärmeleitfähigkeit bei 100°C | 315 W/m*K | 
| Wärmeleitfähigkeit bei 20°C | 330 W/m*K | 
| Wärmeleitfähigkeit bei 200°C | 324 W/m*K | 
| Gas | 6 | 
| MIG | 5 | 
| Widerstandspunktschweißen | 2 | 
| WIG | 5 | 
| Werkstoff chemisch EN 573-3 | CuCr1Zr | 
| Werkstoff Nr. | CW106C (former: 2.1293) | 
| Cr (von) | 0,5 | 
| Cr (bis) | 1,2 | 
| Fe (von) | 0,08 | 
| Fe (bis) | 0,08 | 
| Andere | 0,2 | 
| Rest | Cu | 
| Si (bis) | 0,1 | 
| Zr (von) | 0,03 | 
| Zr (bis) | 0,3 | 
| geeignet nach DIN EN 602 | Nein | 
| Luftfahrt | Nein | 
| Wärmeausdehnungskoeffizient von 20 bis 100°C | 16,3 K⁻¹10⁻⁶ | 
| Wärmeausdehnungskoeffizient von 20 bis 200°C | 17 K⁻¹10⁻⁶ | 
| Wärmeausdehnungskoeffizient von 20 bis 300°C | 17,6 K⁻¹10⁻⁶ | 
| Dichte | 8,91 g/cm³ | 
| Elastizitätsmodul bei 20°C | 90 GPa | 
| Spezifische elektrische Leitfähigkeit bei 100°C | 36 m/Ω*mm² | 
| Spezifische elektrische Leitfähigkeit bei 20°C | 43 m/Ω*mm² | 
| Spezifische elektrische Leitfähigkeit bei 200°C | 28 m/Ω*mm² | 
| Spezifischer elektrischer Widerstand bei 100°C | 0,028 Ω*mm²/m | 
| Spezifischer elektrischer Widerstand bei 20°C | 0,023 Ω*mm²/m | 
| Spezifischer elektrischer Widerstand bei 200°C | 0,036 Ω*mm²/m | 
| Spezifische Wärme bei 100°C | 0,45 J/(kg·K) | 
| Spezifische Wärme bei 20°C | 0,37 J/(kg·K) | 
| Spezifische Wärme bei 200°C | 0,48 J/(kg·K) | 
| Spezifische Wärme bei -200°C | 0 J/(kg·K) | 
| Wärmeleitfähigkeit bei 100°C | 315 W/m*K | 
| Wärmeleitfähigkeit bei 20°C | 330 W/m*K | 
| Wärmeleitfähigkeit bei 200°C | 324 W/m*K | 
| Gas | 6 | 
| MIG | 5 | 
| Widerstandspunktschweißen | 2 | 
| WIG | 5 | 
| Werkstoff chemisch EN 573-3 | CuCr1Zr | 
| Werkstoff Nr. | CW106C (former: 2.1293) | 
| Cr (von) | 0,5 | 
| Cr (bis) | 1,2 | 
| Fe (von) | 0,08 | 
| Fe (bis) | 0,08 | 
| Andere | 0,2 | 
| Rest | Cu | 
| Si (bis) | 0,1 | 
| Zr (von) | 0,03 | 
| Zr (bis) | 0,3 | 
| geeignet nach DIN EN 602 | Nein | 
| Luftfahrt | Nein | 
| Wärmeausdehnungskoeffizient von 20 bis 100°C | 16,3 K⁻¹10⁻⁶ | 
| Wärmeausdehnungskoeffizient von 20 bis 200°C | 17 K⁻¹10⁻⁶ | 
| Wärmeausdehnungskoeffizient von 20 bis 300°C | 17,6 K⁻¹10⁻⁶ | 
| Dichte | 8,91 g/cm³ | 
| Elastizitätsmodul bei 20°C | 90 GPa | 
| Spezifische elektrische Leitfähigkeit bei 100°C | 36 m/Ω*mm² | 
| Spezifische elektrische Leitfähigkeit bei 20°C | 43 m/Ω*mm² | 
| Spezifische elektrische Leitfähigkeit bei 200°C | 28 m/Ω*mm² | 
| Spezifischer elektrischer Widerstand bei 100°C | 0,028 Ω*mm²/m | 
| Spezifischer elektrischer Widerstand bei 20°C | 0,023 Ω*mm²/m | 
| Spezifischer elektrischer Widerstand bei 200°C | 0,036 Ω*mm²/m | 
| Spezifische Wärme bei 100°C | 0,45 J/(kg·K) | 
| Spezifische Wärme bei 20°C | 0,37 J/(kg·K) | 
| Spezifische Wärme bei 200°C | 0,48 J/(kg·K) | 
| Spezifische Wärme bei -200°C | 0 J/(kg·K) | 
| Wärmeleitfähigkeit bei 100°C | 315 W/m*K | 
| Wärmeleitfähigkeit bei 20°C | 330 W/m*K | 
| Wärmeleitfähigkeit bei 200°C | 324 W/m*K | 
| Gas | 6 | 
| MIG | 5 | 
| Widerstandspunktschweißen | 2 | 
| WIG | 5 | 
| Werkstoff chemisch EN 573-3 | CuCr1Zr | 
| Werkstoff Nr. | CW106C (former: 2.1293) | 
                            1 sehr gut
                            2 gut
                            3 mäßig
                            4 schlecht
                            5 ungeeignet
                            0 keine Angabe