Проволока из медно-никелевого сплава

Консультации по телефону:

Проволока из медно-никелевых сплавов является популярным материалом в различных отраслях промышленности, в том числе и в электротехнике. В данной статье мы рассмотрим свойства, преимущества и применения проволоки из медно-никелевых сплавов CuNi10, CuNi14, CuNi19, CuNi23, CuNi30, CuNi34, CuNi44, CuNi2, CuNi1, CuNi6 и CuNi8.

Свойства медно-никелевых сплавов

Медно-никелевые сплавы обладают высокой коррозионной стойкостью и механической прочностью при высоких температурах. Они также обладают высокой электрической проводимостью и имеют низкий коэффициент теплового расширения. Медно-никелевые сплавы не магнитятся и не взаимодействуют с магнитными полями, что делает их идеальным материалом для использования в электротехнике и других приложениях.

Преимущества проволоки из медно-никелевых сплавов

Проволока из медно-никелевых сплавов имеет ряд преимуществ по сравнению с другими материалами. Она обладает высокой электрической проводимостью, что делает ее идеальным материалом для проведения электрического тока. Она также имеет высокую коррозионную стойкость и механическую прочность, что делает ее идеальным материалом для использования в условиях высоких температур и влажности.

Применение проволоки из медно-никелевых сплавов

Проволока из медно-никелевых сплавов используется в различных отраслях промышленности, в том числе в электротехнике, судостроении, металлургии и других отраслях. Она используется для производства электронных компонентов, термоэлементов, нагревательных элементов, сопротивлений и других изделий.

К примеру, проволока из медно-никелевого сплава CuNi10 используется для производства термопар, которые используются для измерения температуры в различных отраслях промышленности. Проволока из медно-никелевого сплава CuNi14, CuNi19, CuNi23, CuNi30, CuNi34, CuNi44, CuNi2, CuNi1, CuNi6 и CuNi8 также имеют широкое применение в различных отраслях промышленности. Например, проволока из медно-никелевого сплава CuNi44 используется для производства нагревательных элементов, которые могут работать при высоких температурах и выдерживать высокие токовые нагрузки.

Проволока из медно-никелевых сплавов также используется в металлургической отрасли для производства сплавов, которые используются для изготовления различных изделий. Например, проволока из медно-никелевого сплава CuNi8 используется для производства стержней и проволоки, которые используются в машиностроении и других отраслях.

Кроме того, проволока из медно-никелевых сплавов используется для производства различных электронных компонентов, включая различные сенсоры, резисторы и конденсаторы. Она также используется для изготовления контактных элементов, которые используются в электрических соединениях.

В заключение, медно-никелевые сплавы являются важным материалом в различных отраслях промышленности благодаря своим уникальным свойствам и преимуществам. Их широкое применение в электронике, медицине, морской и авиационной промышленности и других отраслях свидетельствует о их надежности, долговечности и высокой степени функциональности.

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

Д=0,06мм~8мм

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