Медно-никелевый сплав (CuNi)
Медно-никелевый сплав
Медно-никелевые сплавы (Cu-Ni), также известные как купроникель, состоят преимущественно из меди и никеля с добавлением небольших количеств железа и марганца. Эти сплавы отличаются высокой прочностью, превосходной коррозионной стойкостью, низким электрическим сопротивлением и благоприятными термоэлектрическими свойствами. Они особенно ценны за способность снижать температурный коэффициент сопротивления, превосходя по механическим и физическим характеристикам большинство других медных сплавов. Сплавы CuNi отличаются превосходной пластичностью, высокой твердостью, привлекательным внешним видом, устойчивостью к коррозии, возможностью глубокой вытяжки и хорошими эксплуатационными характеристиками как при комнатной, так и при высокой температуре. Кроме того, они обладают отличной обрабатываемостью, свариваемостью и являются немагнитными.
Доступные марки (кит. стандарт, рус. стандарт): CuNi1 (МН1), CuNi2 (МН2), CuNi6 (МН6), CuNi8 (МН8), CuNi10 (МН10), CuNi14 (МН14), CuNi19 (МН19), CuNi23 (МН23), CuNi30 (МН30), CuNi34 (МН34), CuNi44 (МН44)
- Медно-никелевые сплавы демонстрируют исключительную стойкость в морской воде, хлоридных растворах и других агрессивных средах, а также устойчивы к точечной и щелевой коррозии.
- Подходит для применений, требующих высокой несущей способности или работы под давлением.
- Легко сваривается, обрабатывается холодным и горячим способом, а также куется, что упрощает изготовление деталей сложной формы.
- Идеален для высокоскоростных и высокофрикционных условий, снижая износ и усталостные повреждения.
- Низкая магнитная проницаемость, что критично для магниточувствительных применений.
- Стабильное электрическое сопротивление и высокая проводимость с малым температурным коэффициентом.
- Устойчивость к микроорганизмам и обрастанию водорослями, что особенно важно для материалов, длительно контактирующих с водой.
- Судостроение: используется в судостроении, строительстве морских платформ и теплообменников для опреснительных установок.
- Химическая промышленность: используется при изготовлении реакторов, трубопроводов и другого оборудования, подверженного воздействию химических веществ.
- Энергетика: используется в компонентах систем охлаждения атомных и тепловых электростанций.
- Добыча нефти и газа: применяется в трубах нефтяных скважин, подводных трубопроводах и других компонентах, подверженных воздействию суровых условий эксплуатации.
- Аэрокосмическая промышленность: используется для изготовления различных конструктивных элементов самолетов и компонентов двигателей.
- Телекоммуникации: используются в антенных катушках, магнитопроводах для электронных схем и небольших трансформаторах.
- Медицинское оборудование: используются в немагнитных компонентах медицинских приборов, таких как МРТ-сканеры.
- Пластина/лист
- Толщина: 0.2-100 мм
- Ширина: 50-2000 мм
- Размер: стандартный (например 1000×2000 мм, 1200×2400 мм), или по запросу
- Пруток
- Диаметр: 2-250 мм
- Длина: 1-6 м, или по запросу
- Проволока
- Диаметр: 0.01-8 мм
- Формы поставки: ярко-блестящая проволока, отожженная проволока и т.д.
- Труба
- Внешний диаметр: 3-500 мм
- Толщина стенок: 0.5-50 мм
- Длина: 1-6 м, или по запросу
- Полоса
- Толщина: 0.01-0.2 мм
- Ширина: 5-300 мм
Марка сплава | NC003 | NC005 | NC010 | NC012 | NC015 | NC020 | NC025 | NC030 | NC035 | NC040 | NC050 | |
Основной химический состав (%) | Никель (Ni) | 1 | 2 | 6 | 8 | 10 | 14.2 | 19 | 23 | 30 | 34 | 44 |
Марганец (Mn) | / | / | / | / | / | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | |
Медь (Cu) | Ост. | Ост. | Ост. | Ост. | Ост. | Ост. | Ост. | Ост. | Ост. | Ост. | Ост. |
Марка сплава | NC003 | NC005 | NC010 | NC012 | NC015 | NC020 | NC025 | NC030 | NC035 | NC040 | NC050 |
CuNi1 (МН1) | CuNi2 (МН2) | CuNi6 (МН6) | CuNi8 (МН8) | CuNi10 (МН10) | CuNi14 (МН14) | CuNi19 (МН19) | CuNi23 (МН23) | CuNi30 (МН30) | CuNi34 (МН34) | CuNi44 (МН44) | |
Макс. рабочая температура (°C) | 200 | 200 | 220 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 |
Плотность (г/см³) | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 |
Удельное электросопротивление при 20℃ (Ом•м) | 0.03±10% | 0.05±10% | 0.10±10% | 0.12±10% | 0.15±10% | 0.20±5% | 0.25±5% | 0.30±5% | 0.35±5% | 0.40±5% | 0.5±5% |
Температурный коэф. сопротивления ×10⁻⁶/ºC (20~600ºC) | < 100 | < 120 | < 60 | < 57 | < 50 | < 38 | < 25 | < 16 | < 10 | 0 | 210 |
Прочность при растяжении (МПа) | >210 | >220 | >250 | >270 | >290 | >310 | >340 | >350 | >400 | >400 | >420 |
Относительное удлинение при разрыве (%) | >25 | >25 | >25 | >25 | >25 | >25 | >25 | >25 | >25 | >25 | >25 |
Температура плавления (°C) | 1085 | 1090 | 1095 | 1097 | 1100 | 1115 | 1135 | 1150 | 1170 | 1180 | 1280 |
Термоэлектрический потенциал меди (мкВ/℃) (0~100℃) | -8 | -12 | -18 | -22 | -25 | -28 | -32 | -34 | -37 | -39 | -43 |
Наша продукция соответствует JIS G4313 и другим международным стандартам качества.
Для справки приведены эквивалентные зарубежные стандарты.
- ISO 13380, 197-6
- ASTM B111, B151, B466, B122
- DIN 86019, 17664
- EN 12449, 12451
- GB/T 5231, 8890, 2059