Фольга из медно-никелевого сплава

Консультации по телефону:

Фольга из медно-никелевого сплава является одним из наиболее популярных материалов для производства электронных компонентов. Она обладает многими уникальными свойствами, которые делают ее необходимой для широкого круга применений.

Свойства фольги из медно-никелевого сплава

Фольга из медно-никелевого сплава обладает высокой коррозионной стойкостью и устойчивостью к окислению. Она также обладает высокой теплопроводностью и электропроводностью, что делает ее идеальным материалом для производства электронных компонентов.

Фольга из медно-никелевого сплава также имеет высокую устойчивость к высоким температурам и криогенным условиям. Она может быть легко обработана, что позволяет ее использовать для производства сложных форм и конструкций.

Преимущества фольги из медно-никелевого сплава

Одним из основных преимуществ фольги из медно-никелевого сплава является ее уникальное сочетание свойств. Она сочетает в себе высокую коррозионную стойкость, устойчивость к окислению, высокую тепло- и электропроводность, а также устойчивость к высоким температурам и криогенным условиям.

Это делает ее идеальным материалом для производства электронных компонентов, таких как транзисторы, диоды, конденсаторы, резисторы и другие. Фольга из медно-никелевого сплава также может быть использована для производства кабелей, медных труб и других электротехнических изделий.

Применение фольги из медно-никелевого сплава

Фольга из медно-никелевого сплава может быть использована в различных областях, таких как электроника, электротехника, аэрокосмическая промышленность, медицинская техника и другие.

Она может быть использована для производства различных электронных компонентов, таких как транзисторы, диоды, конденсаторы и резисторы. Фольга из медно-никелевого сплав также может быть использована для производства кабелей и проводов, а также медных труб и других электротехнических изделий.

В медицинской технике фольга из медно-никелевого сплава может быть использована для производства различных медицинских инструментов, таких как зажимы, скобы и другие.

В аэрокосмической промышленности фольга из медно-никелевого сплава используется для производства космических аппаратов и других электронных устройств, работающих в экстремальных условиях.

Кроме того, фольга из медно-никелевого сплава может быть использована в производстве бытовой техники, такой как холодильники, кондиционеры, телевизоры и другие.

В заключение, фольга из медно-никелевого сплава является важным материалом для производства различных электронных компонентов и других электротехнических изделий. Ее уникальные свойства и преимущества делают ее идеальным выбором для использования в широком круге применений, от медицинской техники до аэрокосмической промышленности.

Химический состав CuNi10

никель

10

Марганец

-

Медь

Бал.

Химический состав CuNi14

никель

14

Марганец

-

Медь

Бал.

Химический состав CuNi19

никель

19

Марганец

0,5

Медь

Бал.

Химический состав CuNi23

никель

23

Марганец

0,5

Медь

Бал.

Химический состав CuNi30

никель

30

Марганец

0,5

Медь

Бал.

Химический состав CuNi34

никель

34

Марганец

0,5

Медь

Бал.

Химический состав CuNi44

никель

44

Марганец

1

Медь

Бал.

Химический состав CuNi2

никель

2

Марганец

-

Медь

Бал.

Химический состав CuNi1

никель

1

Марганец

-

Медь

Бал.

Химический состав CuNi6

никель

6

Марганец

-

Медь

Бал.

Химический состав CuNi8

никель

8

Марганец

-

Медь

Бал.

Механические свойства CuNi10

Предел текучести

Предел прочности

Удлинение

МПа

МПа

%

130

290

25

Механические свойства CuNi14

Предел текучести

Предел прочности

Удлинение

МПа

МПа

%

145

310

25

Механические свойства CuNi19

Предел текучести

Предел прочности

Удлинение

МПа

МПа

%

155

340

25

Механические свойства CuNi23

Предел текучести

Предел прочности

Удлинение

МПа

МПа

%

170

350

25

Механические свойства CuNi30

Предел текучести

Предел прочности

Удлинение

МПа

МПа

%

200

400

25

Механические свойства CuNi34

Предел текучести

Предел прочности

Удлинение

МПа

МПа

%

220

400

25

Механические свойства CuNi44

Предел текучести

Предел прочности

Удлинение

МПа

МПа

%

250

420

25

Механические свойства CuNi2

Предел текучести

Предел прочности

Удлинение

МПа

МПа

%

90

220

25

Механические свойства CuNi1

Предел текучести

Предел прочности

Удлинение

МПа

МПа

%

90

210

25

Механические свойства CuNi6

Предел текучести

Предел прочности

Удлинение

МПа

МПа

%

110

250

25

Механические свойства CuNi8

Предел текучести

Предел прочности

Удлинение

МПа

МПа

%

270

25

Физические свойства CuNi10

Плотность (г/см3)

8,9

Удельное электрическое сопротивление при 20 ℃ (Ом мм2/м)

0,15

Температурный коэффициент удельного сопротивления (20 ℃ ~600 ℃ )X10−5/ ℃

<50

Коэффициент проводимости при 20 ℃ (WmK)

59

ЭДС относительно Cu (мкВ / ℃)(0~100 ℃)

-25

Коэффициент температурного расширения

Температура

Тепловое расширение x10−6/K

20— 400

17,5

Удельная теплоемкость

Температура

20

Дж/гК

0,380

Температура плавления ( ℃)

1100

Максимальная непрерывная рабочая температура в воздухе ( ℃)

250

Магнитные свойства

немагнитный

Показатели коррозионной стойкости


сплавы

Работа в атмосфере при 20 ℃

Работает при максимальной температуре 200 ℃

Воздух и кислород содержат
газы

газы с азотом


газы с окисляемостью серы


газы с восстанавливаемостью серы

науглероживание

Уаллой15

хороший

общий

общий

общий

плохой

хороший

Физические свойства CuNi14

Плотность (г/см3)

8,9

Удельное электрическое сопротивление при 20(Ом мм2/м)

0,2

Температурный коэффициент удельного сопротивления 20 ~600 X10−5/

<38

Коэффициент проводимости при 20 (WmK)

48

ЭДС относительно Cu (мкВ / )(0~100 )

-28

Коэффициент температурного расширения

Температура

Тепловое расширение x10−6/K

20— 400

17,5

Удельная теплоемкость

Температура

20

Дж/гК

0,380

Температура плавления ( ℃)

1115

Максимальная непрерывная рабочая температура в воздухе ( ℃)

300

Магнитные свойства

немагнитный

Показатели коррозионной стойкости


сплавы

Работа в атмосфере при 20 ℃

Работает при максимальной температуре 200 ℃

Воздух и кислород содержат
газы

газы с азотом


газы с окисляемостью серы


газы с восстанавливаемостью серы

науглероживание

Уаллой20

хороший

общий

общий

общий

плохой

хороший

Физические свойства CuNi19

Плотность (г/см3)

8,9

Удельное электрическое сопротивление при 20(Ом мм2/м)

0,25

Температурный коэффициент удельного сопротивления 20 ~600 X10−5/

<25

Коэффициент проводимости при 20 (WmK)

38

ЭДС относительно Cu (мкВ / )(0~100 )

-32

Коэффициент температурного расширения

Температура

Тепловое расширение x10−6/K

20— 400

17,5

Удельная теплоемкость

Температура

20

Дж/гК

0,380

Температура плавления ( ℃)

1135

Максимальная непрерывная рабочая температура в воздухе ( ℃)

300

Магнитные свойства

немагнитный

Показатели коррозионной стойкости


сплавы

Работа в атмосфере при 20 ℃

Работает при максимальной температуре 200 ℃

Воздух и кислород содержат
газы

газы с азотом


газы с окисляемостью серы


газы с восстанавливаемостью серы

науглероживание

Uаллой25

хороший

общий

общий

общий

плохой

хороший

Физические свойства CuNi23

Плотность (г/см3)

8,9

Удельное электрическое сопротивление при 20(Ом мм2/м)

0,30

Температурный коэффициент удельного сопротивления 20 ~600 X10−5/

<16

Коэффициент проводимости при 20 (WmK)

33

ЭДС относительно Cu (мкВ / )(0~100 )

-34

Коэффициент температурного расширения

Температура

Тепловое расширение x10−6/K

20— 400

17,5

Удельная теплоемкость

Температура

20

Дж/гК

0,380

Температура плавления ( ℃)

1150

Максимальная непрерывная рабочая температура в воздухе ( ℃)

300

Магнитные свойства

немагнитный

Показатели коррозионной стойкости


сплавы

Работа в атмосфере при 20 ℃

Работает при максимальной температуре 200 ℃

Воздух и кислород содержат
газы

газы с азотом


газы с окисляемостью серы


газы с восстанавливаемостью серы

науглероживание

Уаллой30

хороший

общий

общий

общий

плохой

хороший

Физические свойства CuNi30

Плотность (г/см3)

8,9

Удельное электрическое сопротивление при 20(Ом мм2/м)

0,35

Температурный коэффициент удельного сопротивления 20 ~600 X10−5/

<10

Коэффициент проводимости при 20 (WmK)

27

ЭДС относительно Cu (мкВ / )(0~100 )

-37

Коэффициент температурного расширения

Температура

Тепловое расширение x10−6/K

20— 400

17

Удельная теплоемкость

Температура

20

Дж/гК

0,390

Температура плавления ( ℃)

1170

Максимальная непрерывная рабочая температура в воздухе ( ℃)

350

Магнитные свойства

немагнитный

Показатели коррозионной стойкости


сплавы

Работа в атмосфере при 20 ℃

Работает при максимальной температуре 200 ℃

Воздух и кислород содержат
газы

газы с азотом


газы с окисляемостью серы


газы с восстанавливаемостью серы

науглероживание

Ualloy35

хороший

хороший

хороший

хороший

плохой

хороший

Физические свойства CuNi34

Плотность (г/см3)

8,9

Удельное электрическое сопротивление при 20(Ом мм2/м)

0,35

Температурный коэффициент удельного сопротивления 20 ~600 X10−5/

-0

Коэффициент проводимости при 20 (WmK)

25

ЭДС относительно Cu (мкВ / )(0~100 )

-39

Коэффициент температурного расширения

Температура

Тепловое расширение x10−6/K

20— 400

16

Удельная теплоемкость

Температура

20

Дж/гК

0,4

Температура плавления ( ℃)

1180

Максимальная непрерывная рабочая температура в воздухе ( ℃)

350

Магнитные свойства

немагнитный

Показатели коррозионной стойкости


сплавы

Работа в атмосфере при 20 ℃

Работает при максимальной температуре 200 ℃

Воздух и кислород содержат
газы

газы с азотом


газы с окисляемостью серы


газы с восстанавливаемостью серы

науглероживание

Уаллой40

хороший

хороший

хороший

хороший

плохой

хороший

Физические свойства CuNi44

Плотность (г/см3)

8,9

Удельное электрическое сопротивление при 20(Ом мм2/м)

0,49

Температурный коэффициент удельного сопротивления 20 ~600 X10−5/

-6

Коэффициент проводимости при 20 (WmK)

23

ЭДС относительно Cu (мкВ / )(0~100 )

-43

Коэффициент температурного расширения

Температура

Тепловое расширение x10−6/K

20— 400

15

Удельная теплоемкость

Температура

20

Дж/гК

0,41

Температура плавления ( ℃)

1280

Максимальная непрерывная рабочая температура в воздухе ( ℃)

400

Магнитные свойства

немагнитный

Показатели коррозионной стойкости


сплавы

Работа в атмосфере при 20 ℃

Работает при максимальной температуре 200 ℃

Воздух и кислород содержат
газы

газы с азотом


газы с окисляемостью серы


газы с восстанавливаемостью серы

науглероживание

Ualloy49

хороший

хороший

хороший

хороший

плохой

хороший

Физические свойства CuNi2

Плотность (г/см3)

8,9

Удельное электрическое сопротивление при 20(Ом мм2/м)

0,05

Температурный коэффициент удельного сопротивления 20 ~600 X10−5/

<120

Коэффициент проводимости при 20 (WmK)

130

ЭДС относительно Cu (мкВ / )(0~100 )

-12

Коэффициент температурного расширения

Температура

Тепловое расширение x10−6/K

20— 400

17,5

Удельная теплоемкость

Температура

20

Дж/гК

0,380

Температура плавления ( ℃)

109

Максимальная непрерывная рабочая температура в воздухе ( ℃)

200

Магнитные свойства

немагнитный

Показатели коррозионной стойкости


сплавы

Работа в атмосфере при 20 ℃

Работает при максимальной температуре 200 ℃

Воздух и кислород содержат
газы

газы с азотом


газы с окисляемостью серы


газы с восстанавливаемостью серы

науглероживание

Ualloy5

хороший

плохой

плохой

плохой

плохой

хороший

Физические свойства CuNi1

Плотность (г/см3)

8,9

Удельное электрическое сопротивление при 20(Ом мм2/м)

0,03

Температурный коэффициент удельного сопротивления 20 ~600 X10−5/

<100

Коэффициент проводимости при 20 (WmK)

145

ЭДС относительно Cu (мкВ / )(0~100 )

-8

Коэффициент температурного расширения

Температура

Тепловое расширение x10−6/K

20— 400

17,5

Удельная теплоемкость

Температура

20

Дж/гК

0,380

Температура плавления ( ℃)

1085

Максимальная непрерывная рабочая температура в воздухе ( ℃)

200

Магнитные свойства

немагнитный

Показатели коррозионной стойкости


сплавы

Работа в атмосфере при 20 ℃

Работает при максимальной температуре 200 ℃

Воздух и кислород содержат
газы

газы с азотом


газы с окисляемостью серы


газы с восстанавливаемостью серы

науглероживание

Ualloy3

хороший

плохой

плохой

плохой

плохой

хороший

Физические свойства CuNi6

Плотность (г/см3)

8,9

Удельное электрическое сопротивление при 20(Ом мм2/м)

0,1

Температурный коэффициент удельного сопротивления 20 ~600 X10−5/

<60

Коэффициент проводимости при 20 (WmK)

92

ЭДС относительно Cu (мкВ / )(0~100 )

-18

Коэффициент температурного расширения

Температура

Тепловое расширение x10−6/K

20— 400

17,5

Удельная теплоемкость

Температура

20

Дж/гК

0,380

Температура плавления ( ℃)

1095

Максимальная непрерывная рабочая температура в воздухе ( ℃)

220

Магнитные свойства

немагнитный

Показатели коррозионной стойкости


сплавы

Работа в атмосфере при 20 ℃

Работает при максимальной температуре 200 ℃

Воздух и кислород содержат
газы

газы с азотом


газы с окисляемостью серы


газы с восстанавливаемостью серы

науглероживание

Уаллой10

хороший

плохой

плохой

плохой

плохой

хороший

Физические свойства CuNi8

Плотность (г/см3)

8,9

Удельное электрическое сопротивление при 20(Ом мм2/м)

0,12

Температурный коэффициент удельного сопротивления 20 ~600 X10−5/

<57

Коэффициент проводимости при 20 (WmK)

75

ЭДС относительно Cu (мкВ / )(0~100 )

-22

Коэффициент температурного расширения

Температура

Тепловое расширение x10−6/K

20— 400

17,5

Удельная теплоемкость

Температура

20

Дж/гК

0,380

Температура плавления ( ℃)

1097

Максимальная непрерывная рабочая температура в воздухе ( ℃)

250

Магнитные свойства

немагнитный

Показатели коррозионной стойкости


сплавы

Работа в атмосфере при 20 ℃

Работает при максимальной температуре 200 ℃

Воздух и кислород содержат
газы

газы с азотом


газы с окисляемостью серы


газы с восстанавливаемостью серы

науглероживание

Уаллой12

хороший

плохой

плохой

плохой

плохой

хороший

Технические характеристики

Ш=6~120мм
Т=0,005~0,1
Характеристики
Название Сплав Российский аналог ГОСТ DIN  EN
AERIS 

CuNi10

    - -
AERIS 

CuNi14

       
AERIS

CuNi19

       
AERIS

CuNi23

       
AERIS

CuNi30

       
AERIS

CuNi34

       
AERIS

CuNi44

       
AERIS

CuNi2

       
AERIS

CuNi1

       
AERIS

CuNi6

       
AERIS

CuNi8

       
Полезные статьи
Нужна консультация?

Оставьте свой номер телефона — и наши специалисты помогут Вам сделать выбор!

Специальные материалы
141207
Россия
Смоленская область
Смоленск
ул. Фрунзе, д. 44а
+7 (499) 504-04-46 ,
info@special-materials.com
Специальные материалы