Cet alliage présente une faible résistivité et un coefficient de température de résistance élevé. Ses applications typiques incluent les régulateurs de tension, les dispositifs de temporisation, les résistances thermosensibles, les dispositifs de compensation de température, la commande de moteurs, les fils et câbles chauffants, les résistances de précision et vitreuses, les potentiomètres et les applications de chauffage à basse température.
| Grade | CuNi44 | CuNi23 | CuNi10 | CuNi6 | CuNi2 | CuNi1 | CuNi8 | CuNi14 | CuNi19 | CuNi30 | CuNi34 | CuMn3 | |
| Cuprothal | 49 | 30 | 15 | 10 | 5 | ||||||||
| Isabellehutte | ISOTAN | Alliage 180 | Alliage 90 | Alliage 60 | Alliage 30 | ISA 13 | |||||||
| Composition nominale % | Ni | 44 | 23 | 10 | 6 | 2 | 1 | 8 | 14 | 19 | 30 | 34 | – |
| Cu | Bal | Bal | Bal. | Bal. | Bal. | Bal. | Bal. | Bal. | Bal | Bal | Bal | Bal | |
| Mn | 1 | 0,5 | 0,3 | – | – | – | – | 0,5 | 0,5 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | |
| Température de fonctionnement maximale (µΩ/m à 20 °C) | 0,49 | 0,3 | 0,15 | 0,10 | 0,05 | 0,03 | 0,12 | 0,20 | 0,25 | 0,35 | 0,4 | 0,12 | |
| Résistivité (Ω/cmf à 68°F) | 295 | 180 | 90 | 60 | 30 | 15 | 72 | 120 | 150 | 210 | 240 | 72 | |
| Température de fonctionnement maximale (°C) | 400 | 300 | 250 | 200 | 200 | 200 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 200 | |
| Densité (g/cm³) | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | |
| TCR(×10-6/°C) | <-6 | <16 | <50 | <60 | <120 | <100 | <57 | <30 | <25 | <10 | <0 | <38 | |
| Résistance à la traction (MPa) | ≥420 | ≥350 | ≥290 | ≥250 | ≥220 | ≥210 | ≥270 | ≥310 | ≥340 | ≥400 | ≥400 | ≥290 | |
| Élongation(%) | ≥25 | ≥25 | ≥25 | ≥25 | ≥25 | ≥25 | ≥25 | ≥25 | ≥25 | ≥25 | ≥25 | ≥25 | |
| FEM vs Cu uV/°C (0~100°C) | -43 | -34 | -25 | -12 | -12 | -8 | 22 | -28 | -32 | -37 | -39 | - | |
| Point de fusion (°C) | 1280 | 1150 | 1100 | 1095 | 1090 | 1085 | 1097 | 1115 | 1135 | 1170 | 1180 | 1050 | |
| Propriétés magnétiques | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | |
150 0000 2421