T1 vs T2 vs TU1 vs TU2
| Βαθμός | Cu Ελάχ | Περιεκτικότητα σε οξυγόνο | Οξυγόνο-Δωρεάν; | Καλύτερο για |
|---|---|---|---|---|
| T1 | 99.97% | <20 ppm | Ναί | Υψηλής-ηλεκτρικής, συγκόλλησης, κρυογονικής, κενού |
| T2 | 99.90% | 200-500 ppm | Οχι | Γενικά ηλεκτρικά, μπάρες, γείωση, υδραυλικά |
| TU1 | 99.97% | <10 ppm | Ναί | Εξαιρετικά-υψηλή καθαρότητα, ημιαγωγός, κρίσιμο κενό |
| TU2 | 99.95-99.97% | <20 ppm | Ναί | Οξυγόνο-δωρεάν με χαμηλότερο κόστος από το TU1 |
ΧρήσηT1για απαιτητικές εφαρμογές που χρειάζονται οξυγόνο-ελεύθερο χαλκό. ΧρήσηT2για τυπικές εφαρμογές όπου ο προϋπολογισμός έχει σημασία. ΧρήσηTU1για τις υψηλότερες απαιτήσεις καθαρότητας. ΧρήσηTU2όταν χρειάζεστε οξυγόνο-δωρεάν αλλά το TU1 είναι πολύ ακριβό.

Σύγκριση χημικής σύνθεσης τεσσάρων ποιοτήτων χαλκού
| Στοιχείο (μέγιστο %) | T1 | T2 | TU1 | TU2 |
|---|---|---|---|---|
| Χαλκός (ελάχ. %) | 99.97 | 99.90 | 99.97 | 99.95 |
| Οξυγόνο | 0,002 (20 ppm) | 0,05 (500 ppm) | 0,001 (10 ppm) | 0,002 (20 ppm) |
| Φώσφορος | 0.002 | 0.005 | 0.002 | 0.002 |
| Σίδερο | 0.004 | 0.005 | 0.004 | 0.004 |
| Μόλυβδος | 0.003 | 0.005 | 0.003 | 0.003 |
| Αντιμόνιο | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
| Αρσενικό | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
| Βισμούθιο | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| Ολικές ακαθαρσίες (εκτός οξυγόνου) | 0.03 | 0.10 | 0.03 | 0.05 |
Οι T1 και TU1 έχουν το ίδιο ελάχιστο χαλκό (99,97%)αλλά το TU1 έχει αυστηρότερο έλεγχο οξυγόνου (<10 ppm vs <20 ppm)
Το TU2 έχει ελαφρώς χαμηλότερο ελάχιστο χαλκό (99,95%)από το T1 και το TU1
Το T2 έχει τη χαμηλότερη καθαρότητα και το υψηλότερο οξυγόνοτων τεσσάρων τάξεων
Διαφορά περιεκτικότητας σε οξυγόνο μεταξύ-ελεύθερου οξυγόνου και τυπικού χαλκού
| Βαθμός | Περιεκτικότητα σε οξυγόνο | Ταξινόμηση |
|---|---|---|
| TU1 | <10 ppm | Χωρίς οξυγόνο-(υψηλότερος βαθμός) |
| TU2 | <20 ppm | Χωρίς οξυγόνο- |
| T1 | <20 ppm | Χωρίς οξυγόνο-(κατά κανόνα, αλλά η ονομασία TU είναι πιο αυστηρή) |
| T2 | 200-500 ppm | Χωρίς οξυγόνο- |
Γιατί έχει σημασία η περιεκτικότητα σε οξυγόνο:
Συγκόλληση:Το οξυγόνο προκαλεί πορώδες στις συγκολλήσεις. Το T2 συγκολλά κακώς. Τα T1, TU1 και TU2 συγκολλούν άριστα.
Ευθραυστότητα υδρογόνου:Το οξυγόνο αντιδρά με το υδρογόνο για να σχηματίσει ατμό, σπάζοντας τον χαλκό. Το T2 είναι ευάλωτο. Τα T1, TU1 και TU2 είναι ασφαλή.
Υπηρεσία ηλεκτρικής σκούπας:Το οξυγόνο συμβάλλει στην εξάτμιση. Το T2 ξεπερνάει περισσότερο το αέριο. T1, TU1, TU2 εκπομπές αερίου λιγότερο.
Αγώγιμο:Το οξυγόνο μειώνει ελαφρώς την αγωγιμότητα. Τα T1, TU1, TU2 έχουν ελαφρώς υψηλότερη αγωγιμότητα από το T2.
Σύγκριση ηλεκτρικής αγωγιμότητας T1 vs T2 vs TU1 vs TU2
| Βαθμός | Αγωγιμότητα (% IACS) | Σημειώσεις |
|---|---|---|
| TU1 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 101% | Υψηλότερη καθαρότητα, υψηλότερη αγωγιμότητα |
| T1 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 101% | Το ίδιο με το TU1 για πρακτικούς σκοπούς |
| TU2 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 100% | Συνήθως 101% στην παραγωγή |
| T2 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 100% | Ελάχιστο 100%, τυπικό 100-101% |
Για έναν ζυγό που μεταφέρει 1000 αμπέρ, το T1 ή TU1 παράγει περίπου 1% λιγότερη θερμότητα από το T2. Για τις περισσότερες εφαρμογές, αυτή η διαφορά είναι αμελητέα. Για κρίσιμα συστήματα-υψηλού ρεύματος ή απόδοσης-, είναι πραγματικό πλεονέκτημα.
Σύγκριση θερμικής αγωγιμότητας κινεζικών ποιοτήτων χαλκού
| Βαθμός | Θερμική αγωγιμότητα (W/(m·K)) | Διαφορά από το Τ2 |
|---|---|---|
| TU1 | ~391 | +1.5% |
| T1 | ~391 | +1.5% |
| TU2 | ~390 | +1.3% |
| T2 | ~385 | Βασική γραμμή |
Ένας εναλλάκτης θερμότητας κατασκευασμένος από T1 ή TU1 μεταφέρει περίπου 1,5% περισσότερη θερμότητα από έναν από T2. Για τις περισσότερες εφαρμογές HVAC, αυτή η διαφορά είναι πολύ μικρή για να έχει σημασία. Για θερμικά συστήματα υψηλής απόδοσης-, η διαφορά μπορεί να δικαιολογήσει το υψηλότερο κόστος.
Σύγκριση μηχανικών ιδιοτήτων T1 T2 TU1 TU2
Ανοπτημένη (μαλακή) κατάσταση:
| Ιδιοκτησία | T1 | T2 | TU1 | TU2 |
|---|---|---|---|---|
| Αντοχή σε εφελκυσμό (MPa) | 200-250 | 200-250 | 200-250 | 200-250 |
| Ισχύς διαρροής (MPa) | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 |
| Επιμήκυνση (%) | Μεγαλύτερο ή ίσο με 30 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 30 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 30 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 30 |
| Σκληρότητα (HV) | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 |
Μισό-σκληρή κατάσταση:
| Ιδιοκτησία | T1 | T2 | TU1 | TU2 |
|---|---|---|---|---|
| Αντοχή σε εφελκυσμό (MPa) | 250-300 | 250-300 | 250-300 | 250-300 |
| Ισχύς διαρροής (MPa) | 150-200 | 150-200 | 150-200 | 150-200 |
| Επιμήκυνση (%) | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 |
Σκληρή κατάσταση:
| Ιδιοκτησία | T1 | T2 | TU1 | TU2 |
|---|---|---|---|---|
| Αντοχή σε εφελκυσμό (MPa) | 300-360 | 300-360 | 300-360 | 300-360 |
| Ισχύς διαρροής (MPa) | 250-300 | 250-300 | 250-300 | 250-300 |
| Επιμήκυνση (%) | 2-6 | 2-6 | 2-6 | 2-6 |
Σύγκριση συγκολλησιμότητας τεσσάρων ποιοτήτων χαλκού
| Βαθμός | Περιεκτικότητα σε οξυγόνο | Συγκολλησιμότητα | Ανάγκη για Flux | Κίνδυνος πορώδους |
|---|---|---|---|---|
| TU1 | <10 ppm | Εξοχος | Οχι | Κανένας |
| TU2 | <20 ppm | Εξοχος | Οχι | Κανένας |
| T1 | <20 ppm | Εξοχος | Οχι | Κανένας |
| T2 | 200-500 ppm | Φτωχός | Ναί | Ψηλά |
Γιατί τα T1, TU1 και TU2 συγκολλούν καλύτερα:Δεν περιέχουν σχεδόν καθόλου οξυγόνο. Κατά τη συγκόλληση, δεν υπάρχει οξυγόνο για να αντιδράσει με το υδρογόνο και να σχηματίσει υδρατμούς. Αυτό σημαίνει χωρίς πορώδες αερίου, χωρίς ευθραυστότητα και χωρίς ρωγμές.
Γιατί το T2 συγκολλά κακώς:Το T2 περιέχει 200-500 ppm οξυγόνο. Όταν θερμαίνεται, αυτό το οξυγόνο αντιδρά με οποιοδήποτε διαθέσιμο υδρογόνο για να σχηματίσει ατμό μέσα στη δεξαμενή συγκόλλησης. Το αποτέλεσμα είναι πορώδεις, αδύναμες, εύθραυστες συγκολλήσεις εκτός εάν χρησιμοποιούνται ειδικά ροές ή προστατευτικά αέρια.
Κίνδυνος ευθραυστότητας υδρογόνου σε ποιότητες χαλκού
Η ευθραυστότητα του υδρογόνου συμβαίνει όταν το οξυγόνο-που περιέχει χαλκό θερμαίνεται πάνω από περίπου 400 βαθμούς σε ατμόσφαιρα υδρογόνου. Το υδρογόνο αντιδρά με το οξυγόνο για να σχηματίσει υδρατμούς, οι οποίοι σπάζουν τον χαλκό από το εσωτερικό.
| Βαθμός | Περιεκτικότητα σε οξυγόνο | Κίνδυνος ευθραυστότητας υδρογόνου |
|---|---|---|
| TU1 | <10 ppm | Κανένας |
| TU2 | <20 ppm | Κανένας |
| T1 | <20 ppm | Κανένας |
| T2 | 200-500 ppm | Ψηλά |
Σύγκριση τιμών T1 vs T2 vs TU1 vs TU2
| Βαθμός | Σχετική τιμή | Γιατί |
|---|---|---|
| T2 | Χαμηλότερο (βασική γραμμή) | Τυπικός χαλκός, πιο συνηθισμένος, χαμηλότερο κόστος παραγωγής |
| T1 | +10-20% έναντι T2 | Υψηλότερη καθαρότητα,-χωρίς οξυγόνο |
| TU2 | +15-25% έναντι T2 | Χωρίς οξυγόνο-με αποκλειστικό έλεγχο διαδικασίας |
| TU1 | +25-40% έναντι T2 | Υψηλότερη καθαρότητα, αυστηρότερος έλεγχος οξυγόνου, χαμηλότερος όγκος |
Αξίζει το premium;
| Εάν χρειάζεστε... | Επιλέγω... | Αιτιολόγηση |
|---|---|---|
| Συγκόλληση | T1 ή TU2 | Το T2 αποτυγχάνει. Το Premium είναι υποχρεωτικό. |
| Ατμόσφαιρα υδρογόνου | T1 ή TU2 | Το T2 αποτυγχάνει. Το Premium είναι υποχρεωτικό. |
| Υπηρεσία ηλεκτρικής σκούπας | TU1, TU2 ή T1 | Το T2 δεν είναι κατάλληλο. |
| Μέγιστη καθαρότητα | TU1 | Μόνο το TU1 πληροί τις υψηλότερες προδιαγραφές. |
| Γενικά ηλεκτρικά | T2 | Κανένα όφελος από υψηλότερους βαθμούς. |
| Έργο με ευαισθησία-κόστους | T2 | Τα T1, TU1, TU2 είναι υπερβολικά. |
Εφαρμογή
Εφαρμογές T1 (-οξυγόνο υψηλής καθαρότητας-δωρεάν, καλύτερης αξίας για τις πιο απαιτητικές χρήσεις):
Ηλεκτρικές ράβδοι και συσκευές διανομής υψηλών-τελών
Συγκολλημένα συγκροτήματα χαλκού
Γραμμές και εξοπλισμός κρυογονικής μεταφοράς
Εξαρτήματα συγκόλλησης υπό κενό
Καλώδια ήχου-υψηλής ποιότητας
Θωράκιση RF και EMI
Εναλλάκτες θερμότητας που απαιτούν συγκόλληση
Εφαρμογές T2 (τυποποιημένος χαλκός, καλύτερος για γενική χρήση):
Τυπικές ηλεκτρικές ράβδοι (βιδωτές συνδέσεις, χωρίς συγκόλληση)
Λωρίδες γείωσης και ράβδοι
Υδραυλικοί σωλήνες και εξαρτήματα
Αρχιτεκτονικός χαλκός (στέγες, φλας)
Εναλλάκτες θερμότητας (συγκολλημένοι ή μηχανικά συναρμολογημένοι, μη συγκολλημένοι)
Σφραγισμένα και διαμορφωμένα μέρη χωρίς απαίτηση συγκόλλησης
Εφαρμογές TU1 (υπερ-υψηλή καθαρότητα, καλύτερη για κρίσιμες εφαρμογές):
Εξοπλισμός κατασκευής ημιαγωγών
Συστήματα εξαιρετικά-υψηλού κενού
Αεροδιαστημικά και αμυντικά εξαρτήματα με αυστηρές απαιτήσεις καθαρότητας
Ιατρικές συσκευές που απαιτούν πιστοποιημένη καθαρότητα
Ερευνητικά όργανα και επιταχυντές σωματιδίων
Οποιαδήποτε εφαρμογή όπου προσδιορίζεται ισοδύναμο 99,99%.
Εφαρμογές TU2 (δωρεάν-οξυγόνο με χαμηλότερο κόστος από το TU1):
Συγκόλληση υπό κενό (όταν το TU1 είναι πολύ ακριβό)
Συγκολλημένα συγκροτήματα (ίδια απόδοση με το T1)
Εφαρμογές ατμόσφαιρας υδρογόνου
Απαιτήσεις χαλκού-χωρίς οξυγόνο χωρίς το premium του TU1
Αντικαταστήστε το ASTM C10200 όταν έχει σημασία ο προϋπολογισμός
TU1 εναντίον T1 ποιο είναι πιο καθαρό
Οι TU1 και T1 έχουν το ίδιο ελάχιστο χαλκό (99,97%), αλλά το TU1 έχει αυστηρότερες προδιαγραφές.
| Ιδιοκτησία | T1 | TU1 | Διαφορά |
|---|---|---|---|
| Ελάχ. χαλκού (%) | 99.97 | 99.97 | Ιδιο |
| Μέγιστο οξυγόνο (ppm) | 20 | 10 | Το TU1 είναι πιο σφιχτό |
| Συνολικές ακαθαρσίες μέγ. (%) | 0.03 | 0.03 | Ιδιο |
| Τυπική τιμή | Χαμηλότερος | Πιο ψηλά | Το TU1 κοστίζει περισσότερο |
Πότε να επιλέξετε TU1 έναντι T1:
Οι προδιαγραφές του πελάτη σας απαιτούν ρητά TU1
Χρειάζεστε περιεκτικότητα σε οξυγόνο κάτω από 10 ppm
Εργάζεστε σε εξαιρετικά-υψηλό κενό
Κατασκευάζετε εξαρτήματα ημιαγωγών ή αεροδιαστημικής
Ο προϋπολογισμός δεν είναι το πρωταρχικό μέλημα
Όταν το Τ1 είναι αρκετό:
Οι περισσότερες εφαρμογές συγκόλλησης (20 ppm οξυγόνο είναι καλό)
Η περισσότερη συγκόλληση κενού (20 ppm είναι αποδεκτή)
Κρυογονικός εξοπλισμός
Ηλεκτρολογικά υψηλής-τελικής
Ήχος-υψηλού επιπέδου
TU2 vs T2 ποιο πρέπει να επιλέξετε
| Ιδιοκτησία | TU2 | T2 |
|---|---|---|
| Ελάχ. χαλκού (%) | 99.95 | 99.90 |
| Περιεκτικότητα σε οξυγόνο | <20 ppm (oxygen-free) | 200-500 ppm (χωρίς οξυγόνο) |
| Συγκολλησιμότητα | Εξοχος | Φτωχός |
| Κίνδυνος ευθραυστότητας υδρογόνου | Κανένας | Ψηλά |
| Καταλληλότητα κενού | Ναί | Οχι |
| Τιμή | Πιο ψηλά | Χαμηλότερος |
Πότε να επιλέξετε TU2:
Χρειάζεστε χαλκό-χωρίς οξυγόνο
Συγκολλάτε τον χαλκό
Η εφαρμογή σας περιλαμβάνει ατμόσφαιρες υδρογόνου
Χρειάζεστε σέρβις ηλεκτρικής σκούπας
Το TU1 είναι πολύ ακριβό
Πότε να επιλέξετε T2:
Δεν χρειάζεστε ιδιότητες χωρίς οξυγόνο-
Η εφαρμογή σας δεν περιλαμβάνει συγκόλληση
Ο προϋπολογισμός είναι πρωταρχικό μέλημα
Κατασκευάζετε τυπικούς διαύλους ή εξαρτήματα γείωσης
Πλήρης πίνακας παραπομπών κινεζικών ποιοτήτων χαλκού
| Κινεζικός βαθμός | Περιγραφή | Cu Ελάχ | Οξυγόνο-Δωρεάν; | Πλησιέστερο ASTM |
|---|---|---|---|---|
| T1 | Χωρίς-οξυγόνο-υψηλής καθαρότητας | 99.97% | Ναί | C10200 |
| T2 | Τυπικός καθαρός χαλκός | 99.90% | Οχι | C11000 |
| T3 | Χαλκός χαμηλής-καθαρότητας | 99.70% | Οχι | Κανένας |
| TU1 | Εξαιρετικά-ελεύθερο οξυγόνο-υψηλής καθαρότητας | 99.97% | Ναι (υπερ-χαμηλό O) | C10100 |
| TU2 | Χαλκός χωρίς οξυγόνο- | 99.95% | Ναί | C10200 |
| TP1 | Αποοξειδωμένος φώσφορος (χαμηλό P) | 99.90% | Οχι | C12000 |
| TP2 | Αποοξειδωμένος φώσφορος (υψηλό P) | 99.90% | Οχι | C12200 |
| Εάν χρειάζεστε... | Επιλέγω... |
|---|---|
| Υψηλότερη καθαρότητα (99,99% ισοδύναμο) | TU1 |
| Οξυγόνο-δωρεάν σε καλή τιμή | T1 ή TU2 |
| C10200 ισοδύναμο | T1 ή TU2 |
| C11000 ισοδύναμο | T2 |
| C12200 ισοδύναμο (υδραυλικά) | TP2 |
| Συγκόλληση | T1, TU1, TU2 |
| Συγκόλληση υπό κενό | TU1, TU2, T1 |
| Γενικές ράβδοι διαύλου | T2 |
FAQ
1. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ T1 και TU1;
Και τα δύο έχουν 99,97% ελάχιστη περιεκτικότητα σε χαλκό, αλλά το TU1 έχει αυστηρότερο έλεγχο οξυγόνου: Το TU1 απαιτεί οξυγόνο κάτω από 10 ppm, ενώ το T1 επιτρέπει έως και 20 ppm. Το TU1 έχει επίσης ελαφρώς αυστηρότερα όρια σε ορισμένες ακαθαρσίες. Για τις περισσότερες εφαρμογές, το Τ1 είναι αρκετό. Για εφαρμογές εξαιρετικά{11}}υψηλού κενού ή ημιαγωγών, απαιτείται TU1.
2. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ T2 και TU2;
Αυτή είναι μια μεγάλη διαφορά. Το T2 έχει 99,90% χαλκό και 200-500 ppm οξυγόνο. Δεν είναι{11}}ελεύθερο οξυγόνου. Το TU2 έχει 99,95% χαλκό και οξυγόνο κάτω από 20 ppm. Είναι χωρίς οξυγόνο. Το TU2 συγκολλά άριστα. Το T2 συγκολλά κακώς. Το TU2 είναι ασφαλές σε υδρογόνο. Το Τ2 δεν είναι. Είναι εντελώς διαφορετικά υλικά παρά τα παρόμοια ονόματα.
3. Είναι το TU1 καλύτερο από το T1;
Για εφαρμογές που χρειάζονται την απόλυτη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε οξυγόνο, ναι. Για τις περισσότερες εφαρμογές, όχι. Το TU1 κοστίζει περισσότερο, αλλά προσφέρει οφέλη που έχουν σημασία μόνο σε κρίσιμες εφαρμογές όπως η κατασκευή εξαιρετικά-υψηλού κενού ή ημιαγωγών. Για συγκόλληση, κρυογονική ή γενική ηλεκτρική χρήση, το T1 είναι εξίσου καλό με χαμηλότερο κόστος.
4. Είναι το TU2 δωρεάν οξυγόνο-;
Ναι, το TU2 είναι χαλκός-χωρίς οξυγόνο. Το πρότυπο απαιτεί περιεκτικότητα σε οξυγόνο κάτω από 20 ppm. Το TU2 έχει σχεδιαστεί ειδικά για εφαρμογές που χρειάζονται ιδιότητες-χωρίς οξυγόνο με χαμηλότερο κόστος από το TU1. Είναι μια εξαιρετική επιλογή για συγκόλληση, ατμόσφαιρες υδρογόνου και συγκόλληση υπό κενό.
5. Ποιος βαθμός έχει την υψηλότερη καθαρότητα;
Το TU1 έχει την υψηλότερη καθαρότητα με 99,97% ελάχιστο χαλκό και τους πιο αυστηρούς ελέγχους ακαθαρσιών, συμπεριλαμβανομένου οξυγόνου κάτω από 10 ppm. Το T1 έχει επίσης 99,97% ελάχιστο χαλκό, αλλά επιτρέπει ελαφρώς υψηλότερο οξυγόνο. Το TU2 έχει 99,95% ελάχιστο χαλκό. Το T2 έχει 99,90% ελάχιστο χαλκό.
6. Ποιος βαθμός είναι καλύτερος για συγκόλληση;
Τα T1, TU1 και TU2 είναι όλα εξαιρετικά για συγκόλληση. Έχουν πολύ χαμηλή περιεκτικότητα σε οξυγόνο, που αποτρέπει το πορώδες και την ευθραυστότητα. Το T2 είναι φτωχό για συγκόλληση. Για τις περισσότερες εφαρμογές συγκόλλησης, το T1 ή το TU2 είναι η καλύτερη ισορροπία απόδοσης και κόστους.
7. Ποια κατηγορία είναι η φθηνότερη;
Το Τ2 είναι το φθηνότερο από τα τέσσερα επίπεδα. Είναι τυπικός χαλκός με 99,90% καθαρότητα και χωρίς απαίτηση{3}}δωρεάν οξυγόνου. Το T1 είναι πιο ακριβό. Το TU2 είναι πιο ακριβό από το T1. Το TU1 είναι το πιο ακριβό.
8. Μπορεί το TU2 να αντικαταστήσει το T1;
Για τις περισσότερες εφαρμογές, ναι. Το TU2 έχει 99,95% ελάχιστο χαλκό σε σύγκριση με το T1 99,97%. Η διαφορά είναι πολύ μικρή. Και τα δύο είναι-ελεύθερα οξυγόνου. Και τα δύο συγκολλούνται άριστα. Και τα δύο είναι ασφαλή σε υδρογόνο. Το TU2 είναι συνήθως ελαφρώς λιγότερο ακριβό από το T1. Για πολλούς αγοραστές, το TU2 είναι ένα{14}}αποτελεσματικό υποκατάστατο του T1.
9. Μπορεί το T2 να αντικαταστήσει το TU2;
Όχι, απολύτως όχι. Το T2 δεν είναι-ελεύθερο οξυγόνου. Περιέχει 200-500 ppm οξυγόνο. Εάν χρειάζεστε ιδιότητες χωρίς οξυγόνο (συγκόλληση, ατμόσφαιρα υδρογόνου, κενό), το T2 θα αποτύχει. Μην αντικαθιστάτε το T2 με το TU2 σε απαιτητικές εφαρμογές.







