Měď a nikl se mohou navzájem nekonečně rozpouštět, čímž se tvoří spojitý pevný roztok. To znamená, že bez ohledu na vzájemný poměr jsou vždy -jednofázové slitiny. Když se nikl roztaví na červenou měď a obsah přesáhne 16 %, výsledná slitina zbělá jako stříbro. Čím vyšší je obsah niklu, tím je barva bělejší. Obsah niklu v kupronniklu je obecně 25 %.


I. Shrnutí: Výhody a nevýhody
Přidání niklu do čisté mědi může výrazně zlepšit pevnost, odolnost proti korozi, tvrdost, elektrický odpor a termoelektrické vlastnosti a snížit teplotní koeficient měrného odporu. Proto má bílá měď výjimečně dobré mechanické a fyzikální vlastnosti ve srovnání s jinými slitinami mědi. Má dobrou tažnost, vysokou tvrdost, krásnou barvu, odolnost proti korozi a hluboké tažení. Je široce používán v lodním stavitelství, petrochemickém průmyslu, elektrických spotřebičích, přístrojích, lékařském vybavení, denních potřebách, ručních pracích a dalších oborech, je také důležitou odporovou a termočlánkovou slitinou. Nevýhodou bílé mědi je, že hlavní přidaný prvek nikl je nedostatkový strategický materiál a je poměrně drahý.


(1) výhody
1. Dobrá elektrická vodivost: Bílá měď je slitina obsahující různé kovy, jako je nikl, zinek, měď atd., a má vynikající elektrickou vodivost. Proto je široce používán v elektronických součástkách, elektrických zařízeních a dalších oborech.
2. Vynikající odolnost proti korozi: Bílá měď má vynikající odolnost proti korozi. Není náchylný na vlhkost a rez a lze jej používat po dlouhou dobu v drsném prostředí.
3. Vysoká pevnost: Bílá měď má vysokou pevnost, která vydrží velké zatížení a rázové zatížení a má dobré mechanické vlastnosti.
4. Dobrá estetika: Bílá měď má jasnou barvu, pevnou a jemnou texturu. Má nejen vynikající fyzikální vlastnosti, ale také jedinečný styl a přitažlivý design. Jedná se o výrazný kovový materiál.


(2) nevýhody
1. Snadná oxidace: Bílá měď snadno oxiduje na vzduchu, což způsobuje zčernání vzhledu a ovlivňuje estetiku.
2. Obtížné svařování: Bílá měď má vysoký bod tání, takže k dosažení spolehlivých spojů jsou nutné speciální metody svařování.
3. Nestabilní vlastnosti: Složení bílé mědi je poměrně složité a různé poměry způsobí kolísání materiálových vlastností, což má za následek nestabilní výkon hotového výrobku.
4. Vysoké náklady: Jako vysoce kvalitní slitinový materiál má bílá měď vysoké výrobní náklady a vysokou cenu.
Abych to shrnul, bílá měď jako speciální slitinový materiál má přednosti dobré elektrické vodivosti, odolnosti proti korozi, pevnosti a estetiky. Existují však také některé nevýhody, jako je snadná oxidace, obtížné svařování, nestabilní vlastnosti a vyšší cena. Ve skutečných aplikacích je nutné zvolit, zda použít bílý měděný materiál podle konkrétních okolností, aby se dosáhlo nejlepšího efektu použití.
II. klasifikace bílé mědi
Komplexní bílá měď
Slitiny kupronického niklu s prvky, jako je mangan, železo, zinek a hliník, se nazývají komplexní kupronikel (tj. kupronický nikl s více než třemi prvky), včetně železného niklu, manganového niklu, zinku, měďnatého niklu, hliníkového niklu, atd. symbol hlavního prvku a skupina čísel komponentu jiná než obsah mědi označují obsah různých prvků. Například BMn3-12 znamená, že obsah niklu je přibližně 3 % a obsah manganu je přibližně 12 %. Existují 4 modely komplexní bílé mědi:


(1) Železo-niklová měď: Modely zahrnují BFe5-1.5 (Fe)-0.5 (Mn), Bfe10-1 (Fe)-1 (Mn), Bfe30-1 (Fe)-1 (Mn). Množství železa přidaného v železo-niklové mědi nepřesahuje 2 %, aby se zabránilo korozi a praskání. Vyznačuje se vysokou pevností a jeho schopnost odolávat korozi, zejména korozi proudící mořské vody, lze výrazně zlepšit.
Proto je lze použít k výrobě konstrukčních dílů lodí, příslušenství a ochranných zařízení, jako jsou trubky lodního kondenzátoru, výměníky tepla a další díly. Používají se také jako součásti systému mořské vody, z nichž některé zahrnují zařízení na odsolování mořské vody, těžbu ropy a zemního plynu na moři, výrobu energie, stavbu lodí a opravy lodí, antimikrobiální aplikace na trupy a moře.
(2) Manganová bílá měď: Modely zahrnují BMn3-12, BMn4.0-1.5 a BMn43-0.5. Manganová bílá měď má nízký teplotní koeficient odporu, kterou lze použít v širokém teplotním rozsahu, má dobrou odolnost proti korozi a vynikající zpracovatelnost.


(3) Zinkový nikl: Modely zahrnují BZn18-18, BZn18-26, BZn18-18, BZn15-12 (Zn)-1.8 (Pb), BZn 15-24 (Zn)-1.5 (Pb). Zinkoniklová měď má vynikající komplexní mechanické vlastnosti, odolnost proti korozi, dobrou tvárnost při zpracování za studena i za tepla a snadno se řeže. Lze z něj vyrobit dráty, tyče a desky a používá se jako přesné díly při výrobě přístrojů, měřičů, lékařského vybavení, předmětů denní potřeby, komunikací a dalších oborů.
(4) Aluminium cupronickel: Modely zahrnují Bal13-3 a Bal16-1.5. Jedná se o slitinu na bázi slitiny mědi a niklu s přídavkem hliníku. Hustota je 8.{6}}.3. Vlastnosti slitiny souvisí s poměrem niklu a hliníku ve slitině. Když Ni:Al=10:1, vlastnosti slitiny jsou nejlepší. Mezi běžně používané hliníko-niklové mědi patří Cu6Ni1.5Al, Cul3Ni3Al atd., které se používají hlavně pro různé vysoce pevné korozivzdorné díly v lodním stavitelství, elektroenergetice, chemickém průmyslu a dalších průmyslových odvětvích.
Kromě toho lze stříbro-niklovou měď (také nazývanou Alpaka) použít jako krystalové oscilační pouzdro polovodičových součástek, jezdec pro potenciometr, lékařské stroje, stavební materiály atd.
Obyčejná bílá měď
Binární slitina měď-nikl (tj. binární měď-nikl) se nazývá obyčejná bílá měď. V obyčejné bílé mědi označuje písmeno B obsah přidaného niklu. Například: B5 znamená, že obsah niklu je asi 5 % a zbytek je přibližně obsah mědi. Mezi modely patří B0.6, B19, B25 a B30.


Průmyslová bílá měď
Průmyslová bílá měď se dělí do dvou kategorií: strukturní bílá měď a přesná odporová slitina bílá měď (elektrická bílá měď).
(1) Strukturální bílá měď:
Strukturální bílá měď se vyznačuje dobrými mechanickými vlastnostmi a odolností proti korozi a krásnou barvou. Ze stavebních měďnatých niklových materiálů se nejčastěji používají B30, B10 a zinkový měďnatý nikl. Kromě toho existují hliník-niklová měď, železo-niklová měď a niob-niklová měď. B30 má nejsilnější korozní odolnost mezi bílou mědí, ale její cena je vyšší. Výkon hliník-niklové mědi se blíží výkonu B30, ale má nízkou cenu. Může být použit jako náhrada za B30. Zinko-niklová měď se vyrábí a využívá v Číně od 15. století a nazývá se „čínské stříbro“.
K tomuto typu zinko-niklové mědi patří také tzv. niklové stříbro nebo německé stříbro. Zinek může být ve velkém množství rozpuštěn v mědi a niklu, což má za následek zpevnění roztoku a odolnost proti korozi.


Po přidání zinko-niklové mědi s olovem ji lze hladce řezat a zpracovávat na různé přesné díly, takže je široce používán v nástrojích a lékařských zařízeních. Tato slitina má vysokou pevnost a odolnost proti korozi, dobrou elasticitu, krásný vzhled a nízkou cenu. Hliník v hliníkové a niklové mědi může výrazně zlepšit pevnost a odolnost slitiny proti korozi a jeho precipitáty mohou také způsobit precipitační zpevnění.
Strukturální bílá měď se široce využívá při výrobě přesných strojů, chemických strojů a součástí lodí.
(2) Bílá měď pro přesné odporové slitiny (elektrická bílá měď):
Bílá měď pro přesné odporové slitiny (elektrická bílá měď) má dobré termoelektrické vlastnosti. BMn {{0}} manganová měď, BMn 40-1,5 konstantan, BMn 43-0,5 konstantan a nový konstantan s manganem místo niklu (také známý jako manganová běloba bez obsahu niklu měď, obsahující 10,8 až 12,5 % manganu, 2,5 až 4,5 % hliníku, Železo 1,0~1,6 %) je manganový kupronnikl s různým obsahem manganu. Mangan cupronickel je přesná odolná slitina. Tento typ slitiny má vysoký měrný odpor a nízký teplotní koeficient měrného odporu a je vhodný pro výrobu standardních odporových komponentů a přesných odporových komponentů. Je to materiál používaný pro výrobu přesných elektrických přístrojů, reostatů, měřičů, přesných odporů, tenzometrů atd. Constantan a kokosan mají vysoký termoelektrický potenciál a lze je také použít jako termočlánky a kompenzační dráty.









