| Nom De La Marque: | DLX |
| Numéro De Modèle: | Fil de nickel pur |
| Prix: | $20-$300/kg |
| Conditions De Paiement: | LC, T/T, Western Union |
| Capacité D'approvisionnement: | 500 tonnes par mois |
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Une usine de nickel uniquement|Depuis 2002|Ni200/Ni201/N6|0.025 ∼10 mm|Résistant à l'oxydation à 315°C+
Un fil de cuivre dans un terminal de crimp à 200°C échoue non pas parce que le cuivre fond il fond à 1085°C mais parce que la surface du cuivre s'oxyde.Il se développe comme un film entre le fil et la paroi du terminal, augmentant la résistance de contact mois après mois jusqu'à ce que la connexion surchauffe, oxyde plus rapidement et échoue ∙ une fuite thermique qui commence avec une couche d'oxyde trop mince pour être vue.Fil de nickel pur de Changzhou DLX Alloy Co.., Ltd. résout ce problème au niveau du matériau: l'oxyde de nickel se développe des ordres de grandeur plus lentement que l'oxyde de cuivre à une température donnée, est plus mince,et ?? critiquement ?? reste suffisamment conductrice électriquement pour que la résistance de connexion reste stable pendant des années de service à température élevéeC'est pourquoi le fil de nickel est spécifié pour les tuyaux de batterie, les câbles de terminaux de four, les connecteurs à haute température et tout joint électrique qui doit résister là où le cuivre ne peut pas.1 Traçabilité MTC du lingot à la bobine pour chaque envoi.
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| Température | Comportement du fil de cuivre | Comportement du fil de nickel | Conséquence de la connexion |
|---|---|---|---|
| 100°C | Un mince film de Cu2O se forme au fil des jours, avec une légère décoloration et une résistance au contact pratiquement inchangée. | Aucune oxydation visible, résistance au contact inchangée. | Les deux matériaux sont acceptables, le cuivre étant moins cher et plus conducteur, préférable en dessous de 100°C. |
| 150°C | L'épaisseur du film augmente à des dizaines de nanomètres au fil des semaines. La résistance de contact augmente de manière mesurable 2 5 mΩ d'augmentation typique à un terminal de crimp après 1 000 heures. | Le film de NiO commence à se former, mais le taux de croissance est d'environ 1/10 de l'oxyde de cuivre à la même température. | Les connexions en cuivre commencent à se dégrader. Dans une application à courant élevé (> 10A), la résistance accrue génère un chauffage I2R supplémentaire accélérant l'oxydation ultérieure. Les connexions en nickel restent stables.. |
| 200°C | Le film de CuO se développe rapidement, ce qui entraîne un noircissement visible de la surface du fil en quelques heures.la couche d'oxyde entre les fils de fil et le baril de borne augmente la résistance de contact de 10 ‰ 50 mΩ sur 500 heuresL'augmentation de la résistance génère de la chaleur, la température de connexion dépasse la température ambiante, l'oxydation s'accélère, la fuite thermique commence. | La couleur vert-gris de la surface du fil est cosmétique le nickel sous-jacent est protégé. augmentation de la résistance au contact < 2 mΩ après 2000 heures à 200 ° C.Pas de fuite thermique. | Les connexions en cuivre se détériorent progressivement le mode de défaillance est un risque d'incendie dans les applications à haute puissance.Les connexions au nickel restent stables . |
| 315°C | Le fil de cuivre n'est plus fonctionnellement utilisable dans l'air.Résistance de connexion instable et croissante. Durée de vie typique: < 500 heures. | Température de fonctionnement maximale continue pour Ni200 dans l'air. L'échelle de NiO est protectrice, elle atteint une épaisseur limitante et s'arrête essentiellement. La section transversale du fil est préservée. La résistance de connexion est stable.Durée de vie: > 10 000 heures. | C'est la limite de température où le fil de nickel devient le seul choix pratique pour les conducteurs nus (non plaqués) dans l'air. |
| 500°C | Le fil de cuivre est détruit par une oxydation rapide, la section transversale du fil est consommée en quelques heures. | Ni201 (faible teneur en carbone) continue de fonctionner. Le taux d'oxydation augmente mais reste protecteur. Le fil maintient son intégrité mécanique. Convient pour les conduites de terminaux de four, les connexions d'éléments chauffants,et câble d'extension de thermocouple. | Le fil de nickel est le matériau standard pour les connexions électriques à haute température, non pas parce qu'il est le meilleur conducteur, mais parce qu'il est le seul conducteur nu qui survit. |
| Type de connexion | Ce qui se passe à la température | Pourquoi le fil de nickel est spécifié | Application typique |
|---|---|---|---|
| Résistant à l'écoulement | Les fils sont comprimés à l'intérieur d'un baril métallique, une soudure à froid étanche au gaz se forme à l'interface fil-baril.l'expansion thermique différentielle entre le fil de nickel et le terminal de cuivre crée un micro-mouvement le joint étanche au gaz peut être cassé, permettant l'oxydation à l'interface. | L'oxyde auto-limitant du fil de nickel signifie que même si le joint étanche au gaz est brisé, l'oxyde qui se forme est mince et conducteur ∙ la connexion ne se dégrade pas.une rupture de l'étanchéité entraîne une formation progressive de CuO et une défaillance de la connexion. | Pièces et appareils pour le traitement des déchets |
| Tab soudé par résistance | Le fil de nickel est soudé par résistance à un ruban nickel ou nickel plat. La soudure forme une liaison métallurgique sans interface, sans voie d'oxydation.la liaison nickel-nickel a une expansion différentielle nulle. | Le câble de nickel à la barre de nickel = joint monométallique. Pas de corrosion galvanique. Pas d'expansion thermique différentielle. Pas d'interdiffusion métallique différente. Le joint est aussi thermiquement stable que le fil lui-même. | Soudage par étiquette de batterie (18650, 21700, cellules prismatiques), connexions à barres de bus, raccordement de plomb à semi-conducteurs de puissance |
| Bloc de borne à vis | Le fil est comprimé sous une vis. La zone de contact est plus petite qu'une pince et plus sensible à l'oxydation. | Le fil de nickel tolère mieux que le cuivre une pression de contact réduite, car l'oxyde qui se forme est plus mince et plus conducteur.Une connexion en nickel qui s'est légèrement relâchée conduit toujours ̇ une connexion en cuivre dans le même état peut échouer en circuit ouvert. | Blocs terminaux de fours industriels, boîtes de raccordement de chauffage, boîtes de jonction à haute température |
| Contact à ressort | Un doigt de ressort appuie contre la surface du fil. La force de contact est faible 1 5 N. L'interface n'est pas étanche aux gaz. L'oxydation est inévitable à température. | Le fil de nickel est le matériau de choix pour les contacts à haute température à ressort.Le film d'oxyde auto-limitant est suffisamment mince pour que la force du ressort puisse le pénétrer mécaniquement à chaque cycle de rupture de fabrication, rétablissant un contact métal-métal à faible résistanceL'oxyde de cuivre est trop épais et trop résistant pour que ce mécanisme fonctionne de façon fiable. | Connecteurs à thermocouple, câbles de capteurs à haute température à déconnexion rapide, plaques de contact de batteries |
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Changzhou DLX Alloy Co., Ltd. fabrique du nickel pur depuis plus de deux décennies.Les fabricants de capteurs RTD achètent notre fil car le TCR est prévisible et la résistance par mètre est constanteLes fabricants de relais achètent notre fil car il maintient la force de contact à travers des millions de cycles.Chacun de ces clients nous a appris ce qui est important pour le fil de nickel de qualité électrique et la réponse est toujours la mêmeUne chimie cohérente produit un TCR cohérent, un diamètre cohérent produit une résistance cohérente par mètre, un recuit cohérent produit des propriétés mécaniques cohérentes.La propreté constante de la surface produit une qualité de soudure constanteLa consistance n'est pas obtenue par l'inspection, mais par le contrôle du procédé de la lingote à la bobine.et le recuit rend possible.
Pour les applications électriques, la teneur en Ni, la teneur en Fe et les oligo-éléments déterminent le TCR, la résistivité et la stabilité thermique du champ électromagnétique.
| Diamètre du fil | 0.025·10 mm standard; diamètres personnalisés sur demande |
| Tolérance au diamètre | Tolérance de précision disponible pour le fil de capteur RTD où la résistance par mètre doit être strictement contrôlée. |
| Grades disponibles | N4 (TCR de précision), N6 (électrique standard), Ni200, Ni201 (électrique à haute température) |
| Condition de livraison | Finition brillante (standard), durcissée sur demande pour les applications nécessitant une résistance à la traction plus élevée. |
| Finition de surface | Lumineux, à l'hydrogène, sans oxyde de surface, sans décapage, prêt à être soudé, soudé ou crimpé directement à partir de la bobine. |
| Emballage | Enroulé sur des bobines en plastique ou en bois avec une tension contrôlée, la surface est scellée sous vide avec un sécheur |
| Épreuves (norme) | Chimique de l'OES par lingot, diamètre par bobine, traction par lot, inspection de surface par bobine. |
| Épreuves (électriques sur demande) | Mesure de la résistance par mètre. Calcul du TCR à partir de la chimie ou de la mesure directe du TCR. Certification des champs électromagnétiques thermiques (de qualité thermocouple). |
| Types de bobines | Rouleaux en plastique (D55 D400) ou en bois. Rouleaux en couche de précision avec contre-tension contrôlée force de déraillement uniforme de la bobine pleine à vide. |
| Protection des surfaces | Sécurisé sous vide par une carte d'indicateur de séchage et d'humidité immédiatement après l'inspection finale.La surface reste claire et exempte d'oxydes pendant au moins 24 mois dans un emballage scellé. |
| Identification | Grade, nombre de chaleur, diamètre, poids net, numéro de bobine, code de traçabilité DLX sur chaque étiquette de bobine. |
| Documentation | EN 10204 3.1 MTC avec un dossier chimique complet + un dossier de diamètre + un certificat de conformité + une liste d'emballage. |
| MOQ des échantillons | 5 kg par diamètre ¥ gratuit pour l'évaluation des performances électriques. |
| Quantité maximale de production | 30 kg par diamètre, livraisons prévues pour les lignes de production. |
| Temps de réalisation | 3 à 7 jours pour les diamètres de stock; 15 à 25 jours pour les diamètres personnalisés ou la qualité TCR de précision N4. |
| Transport aérien | L'expédition aérienne (DHL, FedEx) pour les essais; maritime (FCL/LCL) pour la production. |
| Paiement | T/T pour l'essai; T/T ou L/C à vue pour la production. |
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