Nickel200/Nickel201/Ni200/Ni2010,025 mm de haute pureté sur 99,5 % de microfils de nickel pur.
Il a une bonne résistance mécanique, une résistance à la corrosion et une résistance à la chaleur.
Il convient à la radio, aux sources de lumière électrique, à la fabrication de machines, à l'industrie chimique et constitue un matériau structurel important dans les appareils électroniques sous vide.
Il est largement utilisé dans les appareils électriques, les machines chimiques, les bons équipements de traitement, les ordinateurs à batterie rechargeable, les téléphones portables, les outils électriques, les caméscopes, etc.
Composition chimique
Grade | Composition des éléments/% | |||||||
Ni+Co | Mn | Cu | Fe | C | Si | Cr | S | |
Ni201 | ≥99,0 | ≤0,35 | ≤0,25 | ≤0,30 | ≤0,02 | ≤0,3 | ≤0,2 | ≤0,01 |
Ni200 | ≥99,0 | /≤0,35 | ≤0,25 | ≤0,30 | ≤0,15 | ≤0,3 | ≤0,2 | ≤0,01 |
Propriétés
Densité | Point de fusion | Coefficient de dilatation | Module de rigidité | Module d'élasticité | Résistivité électrique | |
Ni200 | 8,9g/cm3 | 1446°C | 13,3 µm/m°C (20-100°C) | 81 kN/mm2 | 204 kN/mm2 | 9,6 μW• cm |
Ni201 | 1446°C | 13,1µm/m°C(20-100°C) | 82 kN/mm2 | 207 kN/mm2 | 8,5 μW• cm |
Diamètre (mm) | Tolérance (mm) | Diamètre (mm) | Tolérance (mm) |
0,03-0,05 | ±0,005 | >0,50-1,00 | ±0,02 |
>0,05-0,10 | ±0,006 | >1h00-3h00 | ±0,03 |
>0,10-0,20 | ±0,008 | >3h00-6h00 | ±0,04 |
>0,20-0,30 | ±0,010 | >6h00-8h00 | ±0,05 |
>0,30-0,50 | ±0,015 | >8h00-12h00 | ±0,4 |
Spécification du type de bande d’étirage à froid
Épaisseur (mm) | Tolérance (mm) | Largeur (mm) | Tolérance (mm) |
0,05-0,10 | ±0,010 | 5h00-10h00 | ±0,2 |
>0,10-0,20 | ±0,015 | >10,0-20,0 | ±0,2 |
>0,20-0,50 | ±0,020 | >20,0-30,0 | ±0,2 |
>0,50-1,00 | ±0,030 | >30,0-50,0 | ±0,3 |
>1,00-1,80 | ±0,040 | >50,0-90,0 | ±0,3 |
>1,80-2,50 | ±0,050 | >90,0-120,0 | ±0,5 |
>2,50-3,50 | ±0,060 | >120,0-250,0 | ±0,6 |