1. Что такое медь-никель?
Судостроение: оболочка корпуса, системы впуска морской воды, трубопроводы и теплообменники (сопротивление коррозии из соленой воды) .
Оффшорные структуры: платформные трубки, компоненты клапана и подводное оборудование, подвергнутое суровым океанским условиям .
Основательные растения: трубопроводы и теплообменники обрабатывают рассол и морская вода .
Химическая обработка: трубы, насосы и резервуары для обработки коррозийных жидкостей (e . g ., разбавленные кислоты, щелочные) .
Выработка электроэнергии: конденсаторные трубки на тепловых и атомных электростанциях, где устойчивость к эрозионной коррозии от охлаждающей воды является критическим .
Автомобильная и аэрокосмическая линии: гидравлические линии, тормозная трубка и компоненты топливной системы (сопротивление коррозии от влаги и топлива) .
Многие монеты (e . g ., u . s . Nickels, European 50- Cent Cons) используйте сплавы Cu-ni (e . ., 75% cu {{{6} ., 75% cu {9 {9 {9 {9 {9 {9 {9 {9 {9} {9 {9} {9} {9} {9} {9} {9} {9}.}.}}}}..}}}} {7}. Тонтировать .
Разъемы и терминалы в суровых средах, а также теплообменниках, из -за сбалансированной теплопроводности и сопротивления коррозии .
2. Каковы механические свойства меди-никеля?
3. Насколько теплостойен никель?
Точка плавления: ~ 1 455 градусов (2651 градус F), значительно выше, чем большинство металлов (e . g ., медные платы со скоростью 1085 градусов) .
Устойчивость к окислению: образует защитный слой оксида (Nio) при высоких температурах, сопротивляющий масштабирование в воздухе до ~ 800 градусов . выше этого, слой оксида может расколоть, но с помощью хрома (e . g ., Insonel®) усиливает сопротивление к ~ 1,200 {.}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}.
Механическая стабильность: сохраняет прочность и сопротивление ползучести при повышенных температурах . Чистый никель сохраняет полезную прочность до ~ 500 градусов; На основе Nickel Speeralloys (e . g ., с Cr, Mo, W) расширить это до 1, 000-1200 градусов, критические для реактивных двигателей и газовых турбин .
Теплопроводность: умеренная (~ 90 Вт/м · К при 20 градусах), что позволяет эффективно распределять тепло в высокотемпературных компонентах .
4. Для чего используется никель в инженерии?
Нержавеющие стали: добавляет коррозионное сопротивление (e . g ., 304 нержавеющая сталь содержит ~ 8% ni) .
Высокотемпературные сплавы: на основе никеля суперсплавы (e . g ., insonel, hastelloy) для лезвий реактивного двигателя, компонентов газовых турбин и частей печи (сопротивление ползучести и окисление при экстремальных температурах) .}}
Медные сплавы: для морских и промышленных трубопроводов (как обсуждалось ранее) .
Никель-железные сплавы: в электротехнике (e . g ., пермаллоя для трансформаторов, из-за высокой магнитной проницаемости) .
Химическая обработка: клапаны, насосы и реакторы, обрабатывающие кислоты (e . g ., серная кислота) и щелочка .
Нефтяная и газовая промышленность: инструменты и трубопроводы, сопротивляющиеся коррозии из углеводородов и рассолов .
Технология аккумулятора: электроды в гидриде никеля-металла (NIMH) и никель-кадмия (NICD) .
Проводка и разъемы: никелевое покрытие повышает проводимость и сопротивление коррозии в электрических контактах .









