Smeltematerialer kan i utgangspunktet deles inn i rene metallsmeltematerialer; Eutectic lavt smeltepunkt legering smelte materiale; Høyresistivitetslegeringssmeltematerialer som nikkelkromtråd, kobbertråd og komposittsmeltematerialer som sølv - kobberkompositttape.

Lav sølv
Sølv er det beste smeltematerialet, det har høy ledningsevne og termisk ledningsevne, smelten laget med det har god varmeledning til kontaktverktøyet, slik at under normale driftsforhold er temperaturstigningen på sikringen lav, noe som gjør det lettere å designe sikringer som er svært følsomme for kortslutningsstrøm (hurtigsikring). Sølv har også god krypestyrke og utmattelsesstyrke, så sølvsmeltetiden er lang. Sølv oksiderer også ved høye temperaturer, men oksidfilmen har høy ledningsevne og kan dekomponeres til rent sølv ved en temperatur over 180 grader. Tester viser at den høyeste driftstemperaturen for sølvsmelte kan nå 500 grader.

I tillegg har sølv også god maskineringsytelse og er enkel å presisjonsstemple. Smelten laget med den har god dimensjonsnøyaktighet, så smelteegenskapene til sikringen har liten spredning. Generelt bruker høy-kvalitet og høy-presisjon sølvmateriale som smelte. I oppvarmingsprosessen kan sølv danne eutektisk med andre metaller uten å skade stabiliteten, så forbindelsen mellom sølv og kontaktkniv eller ledende plate er god, og kompatibiliteten mellom sølv og kvartssand er god. Når det gjelder ytelse, er sølv det mest passende smeltematerialet, men det er et edelt metall, prisen er dyr, og mangelen på sølvressurser er et verdensomspennende problem.
I følge German Institute of Geology og United States Department of Mining Industries, vil mengden sølv i den vestlige verden ikke vare mer enn 30 år ved dagens forbruksnivå. Sølvressurser er også knappe i Kina. Siden slutten av 1970-tallet har det blitt utført studier på bruk av aluminium i stedet for sølv for å spare sølv i sikringsindustrien. For tiden har aluminium eller sølv-kobberkomposittmaterialer blitt gradvis brukt i stedet for sølv som smeltematerialer.

Lavt kobber
Kobber med sølv mest lignende fysiske egenskaper, er mye brukt i smeltematerialet, men kobbersmelten oksideres lett i luften, og oksidfilmen er ikke ledende, termisk stress og mekanisk stress kan ødelegge oksidfilmen, men når den gamle oksidfilmen sprekker eller sprekker, genereres ny oksidfilm, og fører til alvorlig korrosjon av kobbersmelten enn kobbersmelten er mye mindre levetid enn kobber. For det andre er kobbersmelten spesielt følsom for periodiske endringer i belastningen, under den gjentatte belastningsstrømmen vil kobbersmelten smelte på mye kortere tid enn den ville vært kontinuerlig med samme strøm. Hvis kobbersmelten legges i kvartssand, blir situasjonen litt bedre fordi temperaturfordelingen langs smelten blir mer jevn.

Basert på forskjellige overflatebehandlingsprosesser av kobbersmelte i forskjellige temperaturer (650 grader og lavere) oksidasjon av eksperimentell forskning, tenk med sølvpletteringsmetoden heller ikke kan beskytte kobbersmelten mot oksidasjonskorrosjon, og kobber termoelektriske konstant er større, så kobberet er ugunstig for rask smelting, men bronselinjer og kraftutstyrsbeskyttelse er økonomisk mye billigere enn sølv til smelter. 1/50), og kobber har også utmerket etterbehandlingsytelse og god ledningsevne og termisk ledningsevne, kan bruk av lavt smeltepunkt legeringspunkt på riktig plassering av smelten løse problemet med høyt smeltepunkt for kobbermateriale.
