| Marca: | DLX |
| Número do modelo: | 0,025 fios puros do níquel |
| Condições de pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
| Capacidade de fornecimento: | 500 toneladas por mês |
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Os processos de precisão herdam os erros dos seus materiais.um lote de fio que é ligeiramente fora de especificação não falha em voz alta, torna-se um erro sistemático que silenciosamente muda todas as medições a jusanteÉ por isso que este fio é especificado pelas suas constantes físicas: densidade 8,908 g/cm3, impressão digital de níquel puro; resistividade 0,096 μΩ·m; e um diâmetro de 0,025 mm mantido a ± 0,003 mm.Quando as constantes do material estão bloqueadasA precisão do seu processo é sua.
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| Diâmetro | Tolerância | Formulário típico de entrega |
|---|---|---|
| 0.025 mm (ultrafinos) | ± 0,003 mm | Carreteira, comprimento contínuo |
| 00,05 ∼0,5 mm | por desenho | Carreteira, comprimento contínuo |
| 0.5·10 mm | por desenho | Empilhadeira de comprimento contínuo |
Diâmetro verificado por laser gauge em cada bobina; a tolerância para diâmetros superiores a 0,05 mm é confirmada por desenho antes da produção.
A densidade é uma propriedade de massa que não pode ser falsificada pelo tratamento de superfície.A porosidade interna ou a segregação .
| Grau | Ni+Co | Densidade | Função do controlo da densidade |
|---|---|---|---|
| N4 (NP1) | ≥ 99,9% | 80,908 g/cm3 | Confirmação de mais alta pureza |
| N6 (NP2) | ≥ 99,5% | 80,908 g/cm3 | Verificação industrial padrão |
| Ni200 / Ni201 | ≥ 99,2% / ≥ 99,0% | 80,908 g/cm3 | Confirmação do grau ASTM |
Para processos de precisão, uma densidade de bloqueio significa uma massa de bloqueio por metro e massa por metro é o que as aplicações de metrologia realmente consomem.
Com base na densidade de 8,908 g/cm3 e na resistividade de 0,096 μΩ·m, o fio de 0,025 mm fornece valores por metro previsíveis (calculados):
| Quantidade (0,025 mm de fio) | Valor | Base |
|---|---|---|
| Secção transversal | 0.000491 mm2 | π·d2/4 |
| Massa por metro | ≈ 0,00437 kg/m | densidade 8,908 g/cm3 |
| Comprimento por quilograma | ≈ 229 m/kg | Calculado |
| Resistência por metro | ≈196 Ω/m a 20 °C | Resistividade 0,096 μΩ·m |
Constantes bloqueadas permitem a um designer de processo calcular o comportamento dos lotes a partir de uma folha de dados, condição prévia para uma utilização industrial "precisa e precisa".
Constantes estáveis são fabricados, não medidos na existência.Teste de composição por calor e amostragem mecânica de lote manter o fio dentro de sua faixa de tolerância do primeiro metro de um rolo ao último.
| Ponto de controlo | O que está trancado |
|---|---|
| Química por calor | Composição em relação aos limites de grau |
| Diâmetro | Medidor a laser, 100% de bobinas, ± 0,003 mm a 0,025 mm |
| Mecânico | Resistência à tração, alongamento e dureza dos lotes |
| Documentação | EN 10204 3.1 MTC a pedido |
| Grau | Ni Conteúdo | Melhor Aplicação | Preço de referência (FOB, USD/kg) |
|---|---|---|---|
| N4 (NP1) | ≥ 99,9% | Eletrónica a vácuo | 420 ¢ 480 |
| Ni201 | ≥ 99,0% | Serviço de alta temperatura | 350 ¢ 390 |
| Ni200 | ≥ 99,2% | Bateria, produtos químicos | 340 ¥380 |
| N6 (NP2) | ≥ 99,5% | Corrosão industrial | 300 ¥340 |
FOB Porto da China, sujeito ao tamanho e à quantidade da bobina.
Fonte: Catálogo de produtos DLX, família de níquel puro (classificações N4 / N6 / Ni200 / Ni201).
| Elementos (wt%) | N4 | N6 | Ni201 | Ni200 |
|---|---|---|---|---|
| Ni+Co | 99.9 | 99.5 | - Não. | - Não. |
| Não. | - Não. | - Não. | ≥ 99.0 | ≥ 99.2 |
| C | ≤ 0.01 | ≤ 0.10 | ≤ 0.02 | ≤ 0.15 |
| Cu | ≤ 0.015 | ≤ 0.10 | ≤ 0.25 | ≤ 0.25 |
| Sim | ≤ 0.03 | ≤ 0.10 | ≤ 0.35 | ≤ 0.35 |
| - Não | ≤ 0.002 | ≤ 0.05 | ≤ 0.35 | ≤ 0.35 |
| Fe | ≤ 0.04 | ≤ 0.10 | ≤ 0.40 | ≤ 0.40 |
| S | ≤ 0.001 | ≤ 0.005 | ≤ 0.01 | ≤ 0.01 |
| P | ≤ 0.001 | ≤ 0.002 | - Não. | - Não. |
| Mg | ≤ 0.01 | ≤ 0.10 | - Não. | - Não. |
| Imóveis | Valor |
|---|---|
| Densidade | 80,908 g/cm3 |
| Ponto de fusão | 1435 ∼ 1446 °C |
| Temperatura de Curie | 358 °C |
| Resistência à tração (anilhada) | ≥ 462 MPa |
| Alargação (anulada) | ≥ 35% |
| Dureza (anilhada) | 90 ¢ 120 HB |
| Modulo de cisalhamento | ≈ 76 GPa |
| Resistividade elétrica | 00,096 μΩ·m (20 °C) |
| Conductividade térmica (Ni200) | 70.2 W/m·K |
| Ponto | Detalhes |
|---|---|
| Formulário | Fios finos na bobina, de comprimento contínuo |
| Diâmetro | 0.025 mm (ultrafinos); alcance até 10 mm |
| Temperatura | Recheado (M) / semi-duro / duro |
| Superfície | Cloreto de potássio |
| Peso da bobina | Por desenho (0,025 mm: ≈229 m/kg) |
| Embalagem | Reboco de plástico + barreira de umidade + embalagem para exportação |
As constantes são verificadas por calor, dimensões por bobina.Cada bobina é calibrada com laser para o diâmetro e a ovalação com inspeção da superfície após o recozimentoOs lotes são amostrados quanto à resistência à tração, alongamento e dureza.
O fio é enrolado em bobinas de plástico sob tensão controlada, enrolado numa película de barreira à humidade e embalado em caixas de exportação; as identificações dos bobinos e os números de lote remontam ao calor.Diâmetros de estoque envio em 3 ¢ 7 diasAs amostras de 0,5 kg gratuitas são enviadas dentro de 3-5 dias.
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O controlo do processo é a forma como a liga Changzhou DLX mantém as suas tolerâncias desde 2002: medição em linha durante o desenho, testes químicos por calor e amostragem mecânica por lotes dentro de um 12,000 m2 de instalação de níquel exclusivoCertificados ISO9001 e SGS, com 1.200 toneladas de capacidade anual e cada bobina rastreável ao seu calor. A disciplina do processo que permite que o seu processo de precisão confie nas nossas constantes.
A densidade é uma propriedade da massa
Calculado a partir da densidade de 8,908 g/cm3 e da resistividade de 0,096 μΩ·m: ≈0,00437 kg/m e ≈196 Ω/m a 20 °C
1 kg para micro-fios de 0,025 mm ≈ a ≈ 229 m/kg, um quilograma cobre uma corrida piloto.
Sim. São disponíveis amostras gratuitas de 0,5 kg para N6 e Ni200 dentro de 3 ̊5 dias; as amostras de N4 e Ni201 são cobradas e reembolsadas com a sua primeira encomenda acima de 50 kg.
Componentes de metrologia e de calibração, elementos de resistência de precisão, sensores e instrumentos finos, onde as constantes dos materiais devem ser conhecidas e estáveis.