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
|
|
Работа в атмосфере при 20 ℃ |
Работает при максимальной температуре 200 ℃ |
|
||||
|
Воздух и кислород содержат |
газы с азотом |
|
|
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
|
|
Работа в атмосфере при 20 ℃ |
Работает при максимальной температуре 200 ℃ |
|
||||
|
Воздух и кислород содержат |
газы с азотом |
|
|
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
|
|
Работа в атмосфере при 20 ℃ |
Работает при максимальной температуре 200 ℃ |
|
||||
|
Воздух и кислород содержат |
газы с азотом |
|
|
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
|
|
Работа в атмосфере при 20 ℃ |
Работает при максимальной температуре 200 ℃ |
|
||||
|
Воздух и кислород содержат |
газы с азотом |
|
|
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
|
|
Работа в атмосфере при 20 ℃ |
Работает при максимальной температуре 200 ℃ |
|
||||
|
Воздух и кислород содержат |
газы с азотом |
|
|
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
|
|
Работа в атмосфере при 20 ℃ |
Работает при максимальной температуре 200 ℃ |
|
||||
|
Воздух и кислород содержат |
газы с азотом |
|
|
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
|
|
Работа в атмосфере при 20 ℃ |
Работает при максимальной температуре 200 ℃ |
|
||||
|
Воздух и кислород содержат |
газы с азотом |
|
|
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
|
|
Работа в атмосфере при 20 ℃ |
Работает при максимальной температуре 200 ℃ |
|
||||
|
Воздух и кислород содержат |
газы с азотом |
|
|
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
|
|
Работа в атмосфере при 20 ℃ |
Работает при максимальной температуре 200 ℃ |
|
||||
|
Воздух и кислород содержат |
газы с азотом |
|
|
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
|
|
Работа в атмосфере при 20 ℃ |
Работает при максимальной температуре 200 ℃ |
|
||||
|
Воздух и кислород содержат |
газы с азотом |
|
|
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
|
|
Работа в атмосфере при 20 ℃ |
Работает при максимальной температуре 200 ℃ |
|
||||
|
Воздух и кислород содержат |
газы с азотом |
|
|
науглероживание |
|||
|
Уаллой12 |
хороший |
плохой |
плохой |
плохой |
плохой |
хороший |
|