导电性参数_Nickel
电镀参数
第五章镀镍5.1镍的性质(1) 色泽:银白色,发黄 (2) 结晶构造:FCC (3) 比重:8.908(4) 原子量:58.69 (5) 原子序:28(6) 电子组态:1S^2 2S^2 2P^6 3S^2 3P^6 3d^8 4S^2 (7) 熔点:1457 C(8) 沸点:2730 C (9) 电阻:6.84 uohs-cm (10) 抗拉强度:317 Mpa(11) 电解镍有较高硬度(12) 大气中化学性安定不易变色,在600 C以上才被氧化(13) 液中不被溶解(14) 镍抗蚀性比铜强,铜制品宜镀上镍(15) 镍易溶于稀硝酸,但在浓硝酸形成钝态不易溶解(16) 镍在硫酸、盐酸中溶解比在稀硝酸溶解慢(17) 镍的标准电位-0.25伏特,比铁正,对钢铁是属于阴极性镀层只有完全覆盖镍才能保护防止生锈(18) 镍易于抛光可做为电镀中间层(19) 当镍缺乏时可用铜锡合金代替5.2镀镍工程镍镀层的性质及外观能被控制而且操作范围很广,所以广泛被应用于装饰性工程性电镀及电铸(1) 装镜面光泽的特性工程性镀镍用于防腐蚀、耐磨、焊接性、磁性及其它特兴其镀层为纯的镍镍电铸是用电镀的方法制造全镍质的零件及物品,如镍工具、模具、铸模、唱片压板(record stampers),无缝管、染印网(printing screens)电镀反应为Ni+2e-Ni,其中Ni是由水溶液中镍盐提供而由阳极镍来补充、阳极效率近100% ,大于阴极电流效率所以镀浴之 Ni 离子及 pH 会曾加,虽带出 (drag-out)可抵消Ni的增加,但有时仍不足须加水及其它成份调节镀浴成份,并加酸来保持pH值镀镍一般可分为全光泽镍、半光泽镍、双重镍、三重镍、工程镍、犁地镍、电镀镍及镀黑镍5.3装饰镍电镀其各种镀浴配方(见5.4),其主要成份为硫酸镍(nickel sulfate)、氯化镍(nickel chloride)及硼酸(boric acid)。
镍的导电率
镍的导电率导言导电率是衡量物质导电性能的指标之一,它反映了物质对电流的传导能力。
镍是一种重要的金属元素,具有优异的导电性能。
本文将从镍的基本特性、晶体结构、电子结构以及影响镍导电率的因素等方面进行详细介绍。
1. 镍的基本特性镍(Ni)是一种银白色、有延展性和可塑性的过渡金属元素。
它在化学性质上与其他过渡金属相似,但具有更高的熔点和抗腐蚀能力。
镍在自然界中主要以矿石形式存在,如赤铁矿和菱铁矿。
2. 镍的晶体结构镍具有面心立方晶体结构,其中每个原子都与六个相邻原子紧密相连。
这种紧密堆积提供了良好的电子传输通道,从而使得镍具备良好的导电性能。
3. 镍的电子结构镍原子的电子结构为1s²2s²2p⁶3s²3p⁶4s²3d⁸,其中3d层的电子数量为8个。
这意味着镍具有未填满的3d轨道,这种未填满的电子结构使得镍具备了良好的导电性能。
4. 影响镍导电率的因素4.1 温度温度是影响金属导电率的重要因素之一。
一般来说,金属在较低温度下具有较高的导电率。
然而,随着温度升高,金属晶格中的原子振动增强,从而导致电子受到更多散射和阻碍,进而降低了导电率。
对于镍来说,它在常温下具有较高的导电率。
4.2 杂质含量杂质是指金属中非主要成分的元素或化合物。
杂质含量对金属导电性能有着显著影响。
一般来说,杂质元素会在晶格中引入缺陷,并阻碍电子传输通道,从而降低了导电率。
对于纯度较高的镍材料来说,其导电性能更优。
4.3 晶粒尺寸晶粒尺寸也是影响金属导电率的重要因素之一。
晶粒尺寸越小,金属晶格中的晶界面就越多,这些晶界面会对电子传输产生阻碍。
因此,晶粒尺寸较大的金属通常具有较高的导电率。
对于镍来说,其导电性能与晶粒尺寸之间存在一定的关系。
4.4 应力状态应力状态也会对金属导电性能产生影响。
在受到外力作用下,金属内部会产生应力集中现象,从而影响了电子传输通道的连续性。
一般来说,应力状态较小的材料具有较高的导电率。
nio电导率
nio电导率1. 概述电导率是指物质导电性强弱的度量指标,一般表示为σ,单位为S/m(西门子/米),也可以用电阻率ρ的倒数来表示,即γ=1/ρ,单位为m/Ω(米/欧)。
常见的材料如金属、半导体、导体等都具有较高的电导率,而绝缘体则具有较低的电导率。
NIO,则是氧化镍(Nickel oxide)的缩写,即镍氧化物。
NIO电导率则是指该材料的导电能力。
2. NIO电导率的来源和意义NIO的导电性来自于它的晶体结构以及杂质或缺陷。
晶体结构的研究表明,NIO呈现出陶瓷材料的典型结构,即由阳离子和阴离子组成的离子晶体。
NIO中镍离子(Ni2+)以及氧离子(O2-)分别占据着晶体的正极和负极,离子晶体的排列和组成表现出复杂的几何结构。
这种复杂的结构为NIO的电导率提供了较强的基础。
除了晶体结构以外,NIO杂质含量以及缺陷也会影响其电导率。
在制备过程中,不可避免地会在晶体中引入一定数量的杂质或缺陷,如Ni3+、Fe3+、Co3+等离子体的形成,或者是晶格的缺失、断裂等。
这些杂质或缺陷对晶体的导电性产生了显著的影响。
因此,NIO电导率的高低与其晶体结构、杂质含量以及缺陷的性质有关。
NIO的电导率可以通过四探针法等多种方法进行测量。
在四探针法中,将两个相邻的探针设为电压探针,测量它们之间施加的电压值,并将另外两个相邻的探针设为电流探针,测量它们之间的电流大小。
通过阻抗计算,可以得出材料的电阻值,进而计算出其电导率。
其他常见的测量方法还有交变电场测试法(AC方法)和直流电导测试法(DC方法)。
这些方法的实现过程不同,但都可以对NIO的导电性进行准确的测试和测量。
NIO电导率取决于材料的组分、制备方法、晶体结构、温度、气氛等因素。
具体来说,以下因素对NIO电导率的影响较大:(1)组分:NIO电导率与其氧化状态有关。
氧化程度越高,NIO电导率越低。
(2)制备方法:制备方法的不同会影响NIO的晶体结构以及杂质或缺陷的数量和大小,进而影响NIO的电导率。
连接器材料介绍
连接器的电镀层材料
材料的电气性能,比重,融化温度
材料 导电率 电阻率 比重
融化温度
m/ W Xmm2 W Xmm2
g/cm3
0C
•锡 9 •银 62 •金 41 •钯 9.1 •镍 14 •铜 57
0.11
7.2
0.016
10.5
0.024
19.3
0.11
12.0
0.07
8.9
0.017
8.9
230 960 1000 1552 1450 1084
荐. 8. 在接触件啮合期间滑动或摩擦作用推荐
锡镀层接触件. 9. 锡镀层接触件不用于接通或断开电流. 10.锡镀层接触件可用于干电路或低电平状
态.
16
镀金
1. 金镀层推荐为高可靠性应用. 2. 金镀层可用于腐蚀环境. 3. 金镀层可用于高耐久性. 4. 金镀层可用于低的接触力和低摩擦. 5. 薄的镀金层可确定稳定的低接触电阻. 6. 金对微振磨损衰变不敏感. 7. 有润滑可提高金接触件性能.
•钢
Steel (Fe)
应用温度达到 250 0C,导电性差,好的弹性,
耐磨损,呈灰色.
5
连接器的接触件材料 •镍 Nickel (Ni) 很高的温度特性(应用到+650 0C),耐腐蚀, 好的强度和比较好的导电性,呈银灰色.
6
连接器的接触件材料
材料的电气性能,比重,融化温度
材料 导电率 电阻率 比重
17
镀金
8. 金镀层要求采用一适合的底镀层,如镀 镍层.
9. 金镀层厚度随应用的要求而定. 10.金用于低电平电流状态. 11.金接触件用于高温. 12.金接触件不与锡接触件啮合. 13.金接触件不推荐作接通和断开应用.
N4、Nickel 201镍带、镍箔、镍丝、镍棒
张工:158 – 0185 - 9914镍带对美国牌号:N4,N6 对应的是ASME II 中的Ni201和Ni200, 即低碳纯镍和一般纯镍(即N4 ,Ni201, N6,Ni200)。
镍带履行规范:N4/N6纯镍带生产履行规范GB/T2072-2007镍带状态(维氏硬度):硬态(Y),半硬(Y2),1,4硬(Y4),软态(M)。
镍带标准:宽带:2~330mm 厚度:0.05~1mm 长度:>=3000mm镍带的包装、标志、运输和储存按GB88888。
镍带纯度:99.95%以上镍带特性:具有杰出的光泽、延展性、可焊性N4,N6纯镍带的差异:N4,N6的差异是在于C的含量即: 分别低碳纯镍和一般纯镍N4,N6 对应的是ASME II 中的Ni201和Ni200, 即低碳纯镍和一般纯镍(即N4 /Ni201, N6/Ni200)N4 Ni%=99.9%, C%=0.01%Max,N6 Ni%=99.5%-99.6% C%=0.10%Max纯镍的耐腐蚀功用纯镍特别能耐碱的腐蚀,不论在高温或熔融的碱中都比较安稳,所以首要用于制碱工业。
在常温下镍在海水和盐类溶液及有机介质(如脂肪酸、酚、醇等)中极为安稳。
不耐无机酸腐蚀,在醋酸和蚁酸中也不安稳。
二.依照GB2054-2005规定,N4和N6的差异在于:1、化学成分,N4 C含量小于0.02% N6 C含量小于0.15%,其他元素含量相同;2、力学功用,在M态,N4 Rm≥350MPa,N6 Rm≥380MPa补白:N4和N6如上所示,首要是C含量的不同,N4称为低碳纯镍,其他元素含量相同,由于N4的低碳性,适于一些特定情况下运用,所以好与客户交流下运用环境或用途,以避免不必要的麻烦。
纯镍带:含镍量在99.95%以上,纯镍具有优秀的机械特性和在多种不同环境中均有较高的抗蚀功用,还具有磁致伸缩性及磁性、高传热性、高导电性、低气体量及低蒸气压力等特点。
具有杰出的点焊功用,拉伸张力高,操作便利.电阻率低(笔记本电池组组合首选)可通过50A以上电流,是动力电池组组合首选本产品首要用于制作镍氢电池,锂电池,组合电池与电动工具,通讯信息,特灯等行业。
常见金属的电导率
常见金属的电导率电导率是描述物质导电性能的物理量,它反映了物质对电流的导电能力。
常见金属具有较高的电导率,因此被广泛应用于电子、电力、通信等领域。
下面将对常见金属的电导率进行介绍。
1. 银(Silver)银是最好的导电金属之一,具有非常高的电导率。
纯度较高的银具有最佳的导电性能,其电导率约为6.3×10^7 S/m。
由于其昂贵的价格,通常在高端电子设备和导电材料中使用。
2. 铜(Copper)铜是广泛使用的导电金属,其电导率仅次于银。
纯铜的电导率约为5.9×10^7 S/m。
铜具有良好的导电性能、耐腐蚀性和可加工性,常用于电缆、电线、电路板等领域。
3. 铝(Aluminum)铝是一种常见的金属,具有较高的电导率。
纯铝的电导率约为3.8×10^7 S/m。
由于其相对较低的成本和较轻的重量,铝被广泛应用于电力传输线路、电解电容器、电子设备等领域。
4. 金(Gold)金是一种非常好的导电金属,但其价格昂贵,通常用于特殊应用。
纯金的电导率约为4.1×10^7 S/m。
金具有极佳的耐腐蚀性和稳定性,常用于高端电子设备、接触点等领域。
5. 镍(Nickel)镍是一种常见的金属,具有较高的电导率。
纯镍的电导率约为1.4×10^7 S/m。
镍具有良好的耐腐蚀性和磁性,常用于电池、合金、电磁材料等领域。
6. 锡(Tin)锡是一种常见的金属,具有较低的电导率。
纯锡的电导率约为9.6×10^6 S/m。
锡具有良好的焊接性能和耐腐蚀性,常用于焊料、涂层、电子器件等领域。
7. 钨(Tungsten)钨是一种高熔点金属,具有较高的电导率。
纯钨的电导率约为1.8×10^7 S/m。
钨具有良好的耐高温性和抗腐蚀性,常用于灯丝、电极、合金等领域。
8. 铁(Iron)铁是一种常见的金属,具有较低的电导率。
纯铁的电导率约为1×10^6 S/m。
虽然铁的电导率相对较低,但由于其丰富的资源和较低的成本,铁被广泛用于电力设备、建筑结构等领域。
镍的导电率
镍的导电率一、引言镍是一种重要的金属元素,广泛应用于各个领域。
其中,其导电性能在电子工业、电力工业和信息技术等方面具有重要作用。
本文将详细介绍镍的导电率。
二、什么是导电率导电率是指材料在单位长度内的电阻值与截面积之比。
它是描述材料导电性能的一个重要参数。
通常使用单位为西门子每米(S/m)。
三、镍的物理性质镍是一种银白色金属,密度为8.9克/立方厘米,熔点为1453摄氏度,沸点为2732摄氏度。
在常温下,它具有良好的延展性和可塑性。
四、镍的化学性质镍在空气中稳定,在水中不容易被腐蚀。
但在酸性环境下容易被溶解,并且可以与硫化氢反应生成黑色硫化物沉淀。
五、镍的导电率1. 镍的导电率数值镍是一种良好的导体,在常温下具有较高的导电率。
根据数据统计,纯度为99.99%的镍的导电率为14.6×10^6西门子每米。
2. 镍的导电性能与温度的关系镍的导电率随着温度的升高而降低。
在常温下,镍的导电率较高,但当温度接近室温时,其导电率会逐渐降低。
当温度达到300摄氏度时,镍的导电率将降至原来的一半左右。
3. 镍合金的导电性能除了纯镍外,镍合金也具有较好的导电性能。
例如,铜镍合金、铁镍合金和钴镍合金等都具有良好的导电性能。
其中,铜镍合金是一种重要的结构材料,在船舶、海洋工程和化工等领域广泛应用。
六、影响镍导电率因素1. 温度随着温度升高,材料内部原子振动加剧,晶格缺陷增多,对载流子运动产生阻碍作用,从而使材料导体中载流子迁移受到阻碍。
因此,在高温条件下,材料的电阻值增大。
2. 杂质杂质对材料内部结构和晶格缺陷的影响是导致电阻值变化的主要原因之一。
杂质原子在晶格中占据位置,改变了晶体结构,从而影响了载流子的迁移和能量传递。
3. 晶体结构材料内部晶体结构的不同也会影响其导电性能。
例如,金属材料中存在多种晶体结构,其中面心立方结构、体心立方结构和六方密堆积结构等都具有较好的导电性能。
七、总结镍是一种重要的金属元素,在各个领域都有广泛应用。
Nickel201(UNS N02201)纯镍参数
张工:158 – 0185 - 9914Nickel 200合金具有以下特性:Nickel200 是纯商业性(99.6%)造成的镍,具有优良的力学性能和耐腐蚀性,较高的热导率和电导率,低气体含量和低蒸汽压力。
Nickel 200应用领域:食物加工处理设备,食盐提炼设备。
采矿和海洋开采。
在300℃以上的高温条件下制造工业氢氧化钠所需的设备。
p>采矿和海洋开采。
在300℃以上的高温条件下制造工业氢氧化钠所需的设备。
产品:哈氏合金、高温合金、铜镍合金、英科耐尔、蒙乃尔、钛合金、沉淀硬化钢等各种中高端不锈钢,镍基合金等。
高温合金:GH3030、GH4169、GH3128、GH145、GH3039、GH3044、GH4099、GH605、GH5188等软磁合金:1J06、1J12、1J22、1J27、1J30、1J36、1J50、1J79、1J85等弹性合金:3J01、3J09、3J21、3J35等。
蒙乃尔合金:Monel 400(N04400)、Monel K500(N05500)等膨胀合金:4J28、4J29(与玻璃烧结)、4J32、4J33、4J34、4J36、(与陶瓷烧结)4J38、4J42、4J50等耐蚀合金:Inconel 600、601、617、625、686、690、713C、718、Inconel X-750等因科洛伊合金:Incoloy 20、330、718、800、800H、800HT、825、925、Inconel 926【N08926/1.4529】等哈氏合金:Hastelloy C、C-4、C-22(N06022)、C-276、C-2000、Hastelloy B、B-2、B-3等纯镍 / 钛合金:N4、N5(N02201)N6、N7(N02200)TA1、TA2、TA9、TA10、TC4等沉淀硬化钢/双相不锈钢17-4PH(sus630)、17-7PH(sus631)、15-5PH/ 2205、2507、904L、254SMO、20#(N08020)生产工艺:热轧、锻轧、精扎、机轧、挤压、连铸、冷拔、浇铸、冷拉等供应规格:棒材、板材、管材、带材、毛细管、丝材及块料。
Nickel 200和Nickel 201有什么区别
上海梵普实业研制高品质哈氏合金、高温合金、镍基合金。
Nickel 200材料序号:2.4066UNS:N02200Nickel 201材料序号:2.4068 LC-Ni 99.2UNS:N02201长期暴露在海水、酸性溶液、盐溶液等苛刻环境中的材料必须具备极佳的抗腐蚀特性。
VDM Metals所生产的抗腐蚀合金在硫酸、磷酸酸性气体的生产中发挥重要作用。
Nickel 200 和Nickel 201是两种抗腐蚀合金,其镍含量均在99.2%以上。
Nickel 201的碳含量比Nickel 200更低。
材料特性优秀的抗碱性在较宽的温度范围内,具有较高的延展性具有铁磁性良好的导电性和导热性化学成分概览Nickel 200 和Nickel 201作为纯镍,其具有良好的机械性能和耐腐蚀性。
Nickel 201在高于300°C (572°F)的应用温度环境下,因其较低的含碳量,很大程度上降低了强度和加工硬化率,从而延展性得以提高,因此更优于Nickel 200。
这两种材料在汽车制造和化工行业都有着广泛的应用。
出色的耐腐蚀性Nickel 200和Nickel 201 对多种腐蚀性介质(特别是氢氟酸和碱)具有出色的耐腐蚀性。
不仅在还原条件下的耐腐蚀性表现突出,而且一旦钝化氧化层形成时,其在氧化介质中也具备良好的耐腐蚀性。
此外,因其镍含量高,这两种材料的耐腐蚀性在高浓度碱性溶液和盐浴的环境下表现依然优异。
由于Nickel 201的含碳量降低,因此即使在315°C(599°F)以上的高温环境下,也几乎可以完全避免晶间腐蚀。
但是在碱性溶液中,必须将氯酸盐浓度保持在较低水平,因为它会通过氯化物的形成而易受腐蚀。
Nickel 200和Nickel 201的抗无机酸腐蚀性能,会因温度、溶液浓度和通风状况的变化而改变。
比如,在未通风酸环境下其耐腐蚀性更强; 两种材料在酸、碱和中性盐溶液中具有良好的耐腐蚀性(除氧化性盐溶液外); 两种材料在室温状态下都具有良好的耐干燥气体性能。
导电布,醋酸胶布特性说明
再用2Kg滚动滑轮来回滚动一次.
2)打开计算机及拉力试验机电源开关,待运作正常后,利用“升
降键”将两个“快速接快速接头”位,将钢板一端平整卡入下部“快速
接头”位,然后锁紧螺丝.
4/245/13
3)利用计算机将位移设定为60mm﹑开始力量设为0.1kgf﹑(x轴为 力量,y轴为位移)速度设300mm/min﹑选定“剥离试验”型式. 4)鼠标点击QC Tech A主画面右下角的start键,手动点击试验机 上up键,开始测试,观察QC Tech A主画面之“实时数据”变化. 当位移移至50mm后,鼠标点击QC Tech A主画面右下角的stop键, 后点击试验机上down键,下降3mm.再将QC Tech A主画面之“实 时数据”归0,然后再点击QC Tech A主画面右下角的start键, 又开始测试,这样反复3次,即可测出3组数据,达到精确的效果. 5)测试结束后,利用打印将测试报表打印出来,在报表的“结果表 格中直接读取数据即为所测试的数据.
整卡入上部“快速接头”位,将钢板一端平整卡入下部“快速 5KV/minute最小; C:粘贴时重叠部分至少有2mm以上重叠 D: 使用温度宜在10-35℃
砝码
8/285/13
3.初粘力测试
A:测试要求; 导 电 布: 3.5mm/Max; 醋酸胶布: 3.5mm/Max; B: 测试方法; 1); 取钢板二块50*300mm,用酒精将表面擦拭干净; 被测物25.4*300mm. 注 意:取样时要配戴洁净手套. 2);将被测物一端用封箱胶纸固定在其中一块钢板的反面20mm处,另一端 固定在钢板的正面(光面)280mm处,使其被测物胶面朝上置入试验机 底部20mm处. 3);将机台置于稳固之桌面,并用水平仪调好水平,调整欲测试的角度。 (一般均为30。) 4);取3# 钢球置于试验点,按动弹簧片使钢球从试验点自动滚下. 5);观察试验机最底部与钢珠中心点的距离,并记录此数据;
ACF反映的过程
6
20s的壓著時間在5s時溫度必須達到最高溫度的90%.相對粘性曲線才是ok
即當熱固型的環氧樹脂在受到本壓著溫度壓著時,開始融溶,黏度降低至最低點後,然後開始黏度上升 固化,當壓著過程完成時,黏度持續上升固化,為不可逆的反應,也就是說:當硬化後的膠材再受熱時, 不再融溶、固化。
2ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
ACF內部的導電粒子
元素符号: Ni 英文名: Nickel 中文名: 镍 导电性:10^6/(cm · Ω ) 元素符号: Au 英文名: Gold 中文名: 金
Module Engineering Dept.
导电性:10^6/(cm · Ω )
3
ACF 黏性的樹脂膠 導電粒子
樹脂層破裂露出導電層, 從而使上下層導電, 但是相應的 壓力過大Au/Ni層破損, 導電粒子將不導電.
Module Engineering Dept.
4
壓合後相應的力
導電粒子 導電極
黏性樹脂的附著TCP和Glass的力 黏性樹脂的吸附力 因為導電粒子被壓變形后需要恢復原狀的力量
Module Engineering Dept.
5
相對 粘度
熱反應 率 %
在1/4 Bonding時間的時候相對粘度必須達到15, 整個反應才能正常. 粘度越低相對的ACF膠越成水狀, 壓力就直接作用與導電粒子. 隨著時間的增加, ACF逐漸的硬化,從而拉住導電粒子防止導電粒子恢復原狀.
Module Engineering Dept.
10
ACF膠的反應原理說明
By h.wang
Module Engineering Dept.
1
課程的目的: Bonding時ACF膠是如何變化的, 它為什麼可以連 接FPC和PANEL又可以起到導電的作用?
镍线载流量
镍线载流量1. 引言镍线是一种常用的电阻材料,具有良好的导电性能和稳定性。
在电子、电器、通讯等领域广泛应用,特别是在高温环境下,镍线表现出色。
镍线载流量是指镍线在单位时间内能够承受的最大电流,是评估镍线性能的重要参数。
本文将详细介绍镍线载流量的相关知识。
2. 镍线的基本特性2.1 导电性能镍线具有良好的导电性能,其导电率高于铜和铝。
由于镍线在高温下仍然保持较好的导电性能,因此它被广泛应用于高温环境中。
2.2 稳定性镍线具有较好的稳定性,不易受到氧化和腐蚀影响。
这使得镍线在各种恶劣环境中都能保持较长时间的使用寿命。
2.3 熔点和热膨胀系数镍线具有相对较高的熔点和较低的热膨胀系数。
这使得它可以在高温环境下保持较好的稳定性和机械强度。
3. 镍线载流量的影响因素3.1 材料特性镍线的材料特性对其载流量有着重要影响。
纯度越高、晶粒越细小的镍线,其载流量通常会更高。
此外,材料的热导率、电阻率等物理特性也会对载流量产生影响。
3.2 线径和长度镍线的线径和长度也是决定其载流量的重要因素。
一般来说,线径越大、长度越短的镍线,其承载能力越强。
3.3 温度温度是影响镍线载流量的关键因素之一。
随着温度升高,镍线的电阻会增加,从而降低了其承载能力。
因此,在设计中需要考虑到工作温度范围,并选择适合的镍线。
3.4 散热条件良好的散热条件可以有效降低镍线温升,提高其承载能力。
因此,在实际应用中应合理设计散热结构,以保证镍线在工作过程中的温度稳定。
4. 镍线载流量的测试方法4.1 静态测试法静态测试法是一种常用的测试镍线载流量的方法。
具体步骤如下:1.选择合适的镍线样品,并测量其长度和线径。
2.将镍线连接到电源和负载上,组成一个电路。
3.通过逐渐增加电流的方式,记录镍线上升温度和电压变化。
4.根据测得的数据,计算出镍线的载流量。
4.2 动态测试法动态测试法是一种更为精确的测试方法,可以模拟实际工作条件下的载流情况。
具体步骤如下:1.设置一个周期性变化的电流信号,并将其施加到镍线上。
镍电镀技术篇
半光亮镍溶液
半光亮镍镀液含有硫酸镍、氯化镍、硼酸和整平剂、或其 他有机添加剂, 产生平整、光滑、无硫的镀层。镀前不需或 仅需少量的研磨。 从名称的含意可知,该工艺产生的镀层是半光亮的,镀层 平滑且具柱状结构,与全光亮镍镀层的层状结构特性不同。 为了消除研磨的需要性而发展出半光亮镍与光亮镍的组合, 接着又带来了更大用途的多层镍镀层:-
阳极袋
阳极袋的目的是过滤镍金属溶解过程中产生的残渣。 这些残渣由金属杂质及非金属杂质如硫化物构成。 阳极袋不能编织得太紧,要使离子能通过阳极袋。 此外,阳极袋必须定期检查,倒掉残渣,冲洗干净。 阳极袋必须是耐用的,安装紧密,长度适当。使用 松的阳极袋,会形成更多的金属残渣和泥渣,
空气搅拌
每平方口尺槽表面积,需气量 2-3 立方口尺/分机 械搅拌 搅拌不当,会产生无光泽、烧焦、有针孔、条纹的 镀层 通过机械搅拌或循环泵/排放装置搅拌也可得到适 中 的光亮度。
整平剂作用
整平剂作用的方式类似于光亮剂
整平剂是一种以较高速度吸附在表面缺陷的波峰 上的有机物,因而部分绝缘波峰,使电流改道进 入波谷中。
于是波谷接收比波峰更大的电流,整个 于是波谷接收比波峰更大的电流, 镀层逐渐平坦(平整) 镀层逐渐平坦(平整)
瓦 特 镀 镍 液 的分 散 能
分散能力是一种电镀工艺在高低电流密度区沉积指定 厚度镀层的能力,分散能力差的镀液会产生“狗骨头” 状镀层,即高电流密度区镀层很厚,而低电流密度区 镀层很薄。 随导电性增强而提高 随阴极效率降低而提高 随温度升高而提高 随pH值升高而提高 随搅拌增强而提高
不仅减少研磨的需要而且改善 装饰性镍镀层的耐蚀性。
阳 极1
99%Ni +NiO pH最小4.0 需要使用阳极袋 铸造/轧制含碳去极化镍阳极 pH最小4.5 建议使用阳极袋 电解镍 (纯镍) 镀液需要高氯化物含量 含硫去极化镍阳极(0.02%S) 建议最好使用阳极袋 隋性阳极: C , Pt , Ti ,SS ( 仅用于不含氯化物的镀液)
铜排规格_精品文档
铜排规格铜排是一种常用的导电材料,具有良好的导电性能和热传导性能。
常见于电子、电气和通信领域。
本文将介绍铜排的规格参数,包括尺寸、厚度、宽度和长度等。
尺寸规格在选择铜排时,尺寸是一个重要的考虑因素。
以下是铜排的常见尺寸规格:•厚度(Thickness):铜排的厚度通常以毫米(mm)为单位。
常见的厚度规格有0.5mm、1mm、1.5mm等。
•宽度(Width):铜排的宽度通常以毫米(mm)为单位。
常见的宽度规格有5mm、10mm、15mm等。
•长度(Length):铜排的长度通常以米(m)为单位。
常见的长度规格有1m、2m、3m等。
以上规格参数可以根据具体需求进行组合,以满足不同应用场景的需求。
表面处理为了保护铜排表面免受氧化和腐蚀等影响,通常会进行表面处理。
以下是常见的表面处理方式:•镀锡(Tinning):将铜排的表面涂覆一层锡,以提供更好的抗氧化和耐腐蚀性能。
•镀镍(Nickel plating):将铜排的表面镀覆一层镍,以提高表面硬度和耐磨性。
•镀金(Gold plating):将铜排的表面镀覆一层金,以提供更好的导电性能和耐腐蚀性能。
表面处理能够有效延长铜排的使用寿命,并提高其在特定环境中的稳定性。
导电性能铜排具有优良的导电性能,能够满足电流传输的要求。
以下是铜排的导电性能参数:•电导率(Electrical conductivity):电导率是衡量材料导电能力的指标。
铜排的电导率非常高,通常在56MS/m以上。
•导电阻(Electrical resistance):导电阻是电流通过导线时所遇到的阻力。
铜排的导电阻较低,可以有效降低能量损耗。
铜排的导电性能使其成为优选的导电材料,适用于各种高电流传输和低能耗要求的应用场景。
热传导性能铜排不仅具有优良的导电性能,还具有出色的热传导性能。
以下是铜排的热传导性能参数:•热导率(Thermal conductivity):热导率是材料传导热量的能力。
导电布材料成分数据安全表
材质安全资料表Material Safety Data SheetA、材质名称及编号/product Name and product Code:材质名称/product Name:导电布/ CU/NI—产品编号/product Code:1KNF0805F / 1KNF0805PB、质量保证/quality assurance:品管部/Qa departmentC、C、产品主要成分化学文摘社登记号码(CAS NO)及含量/Material busis and content:成分/component CAS NO 含量/content percentage(%)涤纶纤维/polyester None/CB0942799 61±7金属铜/copper 7440-50-8 16±7金属镍nickel 7440-02-0 11±7五条导电胶/ None/CB12128033 12±7Conductive adhesive dad-5D、其他相关资料/Other relevant information:◎反应特性/Response characteristics稳定性/Stability: 稳定/stability 危害分解物/Harm decomposition products:无/NO应避免的情形/Should avoid situations without :无/N0◎火灾及爆炸危害资料Fire and explosion hazard material燃点/lighted:250℃火fire:不自燃/Don't spontaneous combustion灭火器材/Fire distinguisher :灭火器、二氧化碳/Fire extinguisher, carbon dioxide◎健康危害及急救措Health hazards and first-aid cuo吸入/inhalation :不会吞食Won't swallow接触contact :长时间接触个别人有过敏反应/Long time contact concocted have allergic reaction◎废弃物处理/Waste disposal 废弃物的处理方式Waste treatment method本品无毒,不分解有毒物质,无味,不分解刺激性气味,仅需按一般废弃物处理即可。
【研究】N4(Nickel 201)成分、性能、标准...
镍带对美国牌号:N4,N6 对应的是ASME II 中的Ni201和Ni200, 即低碳纯镍和一般纯镍(即N4 ,Ni201, N6,Ni200)。
镍带履行规范:N4/N6纯镍带生产履行规范GB/T2072-2007镍带状态(维氏硬度):硬态(Y),半硬(Y2),1,4硬(Y4),软态(M)。
镍带标准:宽带:2~330mm 厚度:0.05~1mm 长度:>=3000mm镍带的包装、标志、运输和储存按GB88888。
镍带纯度:99.95%以上镍带特性:具有杰出的光泽、延展性、可焊性N4,N6纯镍带的差异:N4,N6的差异是在于C的含量即: 分别低碳纯镍和一般纯镍N4,N6 对应的是ASME II 中的Ni201和Ni200, 即低碳纯镍和一般纯镍(即N4 /Ni201, N6/Ni200)N4 Ni%=99.9%, C%=0.01%Max,N6 Ni%=99.5%-99.6% C%=0.10%Max纯镍的耐腐蚀功用纯镍特别能耐碱的腐蚀,不论在高温或熔融的碱中都比较安稳,所以首要用于制碱工业。
在常温下镍在海水和盐类溶液及有机介质(如脂肪酸、酚、醇等)中极为安稳。
不耐无机酸腐蚀,在醋酸和蚁酸中也不安稳。
二.依照GB2054-2005规定,N4和N6的差异在于:1、化学成分,N4 C含量小于0.02% N6 C含量小于0.15%,其他元素含量相同;2、力学功用,在M态,N4 Rm≥350MPa,N6 Rm≥380MPa补白:N4和N6如上所示,首要是C含量的不同,N4称为低碳纯镍,其他元素含量相同,由于N4的低碳性,适于一些特定情况下运用,所以好与客户交流下运用环境或用途,以避免不必要的麻烦。
纯镍带:含镍量在99.95%以上,纯镍具有优秀的机械特性和在多种不同环境中均有较高的抗蚀功用,还具有磁致伸缩性及磁性、高传热性、高导电性、低气体量及低蒸气压力等特点。
具有杰出的点焊功用,拉伸张力高,操作便利.电阻率低(笔记本电池组组合首选)可通过50A以上电流,是动力电池组组合首选本产品首要用于制作镍氢电池,锂电池,组合电池与电动工具,通讯信息,特灯等行业。
镍
一种金属元素,可用来制造货币等,镀在其他金属上可以防止生锈。
熔点:1453.0沸点:2732.0声音在其中的传播速率:(m/S)4900电离能(kJ/ mol)M - M+ 736.7M+ - M2+ 1735.0M2+ - M3+ 3393M3+ - M4+ 5300M4+ - M5+ 7280M5+ - M6+ 10400M6+ - M7+ 12800M7+ - M8+ 15600M8+ - M9+ 18600M9+ - M10+ 21660外围电子排布:3d8 4s2核外电子排布:2,8,16,2晶体结构晶胞为面心立方晶胞,每个晶胞含有4个金属原子。
晶胞参数:aa = 352.4 pmb = 352.4 pmc = 352.4 pmα = 90°β = 90°γ = 90°莫氏硬度:4颜色和状态:银白色金属原子半径:1.246常见化合价:+2,+3发现人:克朗斯塔特发现时间和地点:1751 瑞典元素来源:镍黄铁矿[(Ni,Fe)9S8]元素用途合价2和3。
电离能为7.635电子伏特。
质坚硬,具有磁性和良好的可塑性。
有好的耐腐蚀性,在空气中不被氧化,又耐强碱。
在稀酸中可缓慢溶解,释放出氢气而产生绿色的正二价镍离子Ni2+;对氧化剂溶液包括硝酸在内,均不发生反应。
镍是一个中等强度的还原剂。
一、我国镍矿资源状况截至1995年末,我国已探明镍矿区84处,分布于全国18个省、自治区。
镍的保有储量为785.31万t,其中A+B+C级占储量的47.9%,为376.39万t。
如以我国的工业储量(A+B+C级)与西方国家的储量基础相比,我国在古巴(储量基础2300万t)、新喀里多尼亚(储量基础1500万t)、加拿大(储量基础1400万t)、印度尼西亚(储量基础1300万t)、菲律宾(储量基础1100万t)、俄罗斯(储量基础730万t)、澳大利亚(储量基础680万t)、巴西(储量基础430万t)之后,位居世界第9位。
工业连接器的基本知识
连接器的绝缘材料
酚醛树脂 Phenolics (PF) 由苯酚和甲醛缩聚物组成,极好的耐负载变形,在宽 的温度范围尺寸稳定,耐化学品及普通溶剂和弱酸, 可容许的绝缘性能,一般采用黑色,耐热性150oC. 尿甲醛 Uuea Formaldehyde (MF) 由三聚氰胺和甲醛缩聚物组成,高的机械阻力,很低 的价格,很高的耐蠕变(KB600),颜色丰富,耐热性 o 70 C.
机械性能
1.插入力 2.分离力 3.接触件保持力 4.压接抗张强度 5.振动 6.冲击 7.耐久性
2
连接器的性能要求
环境性能
1.高温 2.低温 3.恒定湿热 4.交变湿热 5.盐雾试验 6.二氧化硫试验 7.硫化氢试验
连接器的类型
1、线对线 2、线对板:垂直安装 3、水平安装 4、板对板 5、面板安装 6、表面安装
13
连接器的绝缘材料
聚氯乙烯 Polyviny-chloride (PVC) 主要用于电线,护套和热缩套管,有好的物理性能, 耐气候,吸湿性少,有好的挤压成型,因为是粘性的所 以不适用于外壳,耐热性60oC. 丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物 (ABS) 主要用于尼龙外壳的替代品,好的机械性能,耐热和 化学品,容易加工,比尼龙便宜,耐蠕变(KB300),耐热 o (Cu) 红色,较贵重的金属,软,易弯曲,很高的导电性和导 热性,耐腐蚀,极好的操作特性. 黄铜 Brass (CuZn) 铜和锌合金,60-95%的铜,良好的弹性材料,可接受 的导电性,很好的操作特性,好的焊接性,不是很昂贵, 呈黄色. 锡磷青铜 Phosphor Bronze (CuSn) 铜和锡合金,良好的弹性材料,弹性在黄铜和铍铜之 间,导电性比黄铜较差,对应力腐蚀不敏感,约比黄铜 贵40%,呈红色.
化学元素表资料
化学元素表资料化学元素表是一张收录了所有已知元素的表格,其中包括化学元素的符号、名称、原子序数、电子构型、化学性质、物理性质等信息。
化学元素表是化学和材料科学等领域必不可少的重要资料,也是科学教育和科普普及的基础。
本文将对化学元素表中所有元素的相关信息进行介绍。
1. 氢 (H)名称:氢 (Hydrogen)原子序数:1电子构型:1s1性质:氢是最轻的元素,是一种无色、无味、无臭的气体。
它可以和氧气进行燃烧反应,生成水。
2. 氦 (He)名称:氦 (Helium)原子序数:2电子构型:1s2性质:氦是一种无色、无味、无毒、非常稳定的惰性气体。
它具有非常低的沸点和密度,常用于气体灯、核磁共振、氦气球等。
3. 锂 (Li)名称:锂 (Lithium)原子序数:3电子构型:[He] 2s1性质:锂是一种银白色、轻巧的金属,具有低密度和良好的导电性。
它可以与水反应,放出氢气,并且在空气中与氧气和水蒸气反应,生成硝酸锂和氢氧化物。
4. 铍 (Be)名称:铍 (Beryllium)原子序数:4电子构型:[He] 2s2性质:铍是一种金属元素,具有高硬度、高熔点、良好的导热性和电导率。
它比其他金属更耐腐蚀,但在与水或氧气反应时会释放出氢气。
5. 碳 (C)名称:碳 (Carbon)原子序数:6电子构型:[He] 2s2 2p2性质:碳是一种常见的非金属元素,可以在自然界中以纯形式存在,也可以与其他元素形成大量化合物。
它有多种同素异构体,包括石墨和金刚石等,可以发挥多种用途,例如电池、导体、研磨材料、化学反应催化剂等。
6. 氮 (N)名称:氮 (Nitrogen)原子序数:7电子构型:[He] 2s2 2p3性质:氮是一种无色、无味、无毒的气体,占据地球大气中的主要组分之一。
它可通过空分法制取,具有许多化学和生物学功能,例如食品保存、肥料制备、气体灭火剂等。
7. 氧 (O)名称:氧 (Oxygen)原子序数:8电子构型:[He] 2s2 2p4性质:氧是一种具有强氧化能力的气体,是空气的主要成分之一。
镍
镍镍在我们日常生活中的应用十分广泛,比如制造钱币,制造合金等。
今天我们就来详细认识一下这种金属——镍。
镍在元素周期表中位于第Ⅷ族,与铁、钴、钌、铑、钯、锇、铱、铂一起组成了第Ⅷ族。
其中铁、钴、镍称为“铁系元素”。
镍的发现及命名人类认识和应用镍的年代已很悠久,镍在我国应用最早,早在公元前三世纪,我国人民就利用镍的矿石加入铜中,炼成合金-白铜,用于铸造货币。
17世纪末,德国采矿工人发现一种呈红棕色矿石,表面常常带有绿色的斑点,将其放入制玻璃的原料中,可以将玻璃染成绿色。
当时把这种矿物误认为铜矿,冶金学家们多次试图从中炼出铜,都失败了。
采矿工人称它为“尼克尔铜”(Kupper-nickel),Kupper在德语中意思是铜,nickel的意思是骗人的小鬼,因此尼克尔铜可以译成假铜。
直到1751年,瑞典矿物学家和化学家克隆斯塔特(Cronstedt A F,1722─1765)研究了这个矿物,他经过大量的实验后,从尼克尔铜中分离出一种白色金属,并命名为Nickel。
这也就是镍的拉丁名称Niccolum 一词的来源。
我们从这一词的第一音节音译成“镍”,化学符号为Ni。
现在我们知道尼克尔铜就是镍的砷化物矿石,其表面上的绿色斑点就是碳酸镍。
在1943年4月出版的美国《化学教育杂志》中刊出了一篇摘自国际制镍公司发表的有关文章,标题是《神秘的白铜(Paktong)》,节选如下:“距今三百年前,一天,一艘巨大的饱经风浪袭击的去东印度做生意的商船摇摆而缓慢的驶近泰晤士河,船头指向码头,又回家了!一年前,它出航离开伦敦,去寻找远东。
现在它驶回来了,运载着茶叶、丝绸和香料等货物。
另外还有一种新的物品,它们是一种金属制造的,这种金属发光,具有纯银的柔软光泽,但是它们确定不是银,是一种坚硬的金属。
中国人称它为白铜(Paktong),他们谨慎的保守如何制造它的秘密。
“当这个奇异的金属传播以后,欧洲的金属工人一代一代试图仿制白铜,他们连每次失败的原因也没有找到。
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Material
Nickel Alloys Nickel 200 Nickel 201 Nickel 205 Nickel 211 Nickel 212 Nickel 222 Alloy 230 Nickel 270 Alloy C-276 Duranickel 301 (precipitation hardened) Alloy 400 Alloy 401 Alloy R-405 Alloy 450 Alloy K-500 (precipitation hardened) Alloy 556 Alloy 600 Alloy 601 Alloy 617 (solution annealed) Alloy 625 Alloy 690 18.15 20.28 18.15 10.20 15.82 19.59 1.38 22.99 1.33 4.07 3.15 3.53 3.38 4.18 2.80 1.81 1.67 1.45 1.41 1.34 1.50 9.500E-08 8.500E-08 9.500E-08 1.690E-07 1.090E-07 8.800E-08 1.250E-06 7.500E-08 1.300E-06 4.240E-07 5.470E-07 4.890E-07 5.100E-07 4.120E-07 6.150E-07 9.520E-07 1.030E-06 1.190E-06 1.220E-06 1.290E-06 1.148E-06 MHASM2 MHASM2 MHASM2 MHASM2 MHASM2 MHASM2 MHASM2 MHASM2 MHASM2 MHASM2 MHASM2 MHASM2 MHASM2 MHASM2 MHASM2 MHASM2 MHASM2 MHASM2 MHASM2 MHASM2 MHASM2 conductivity converted from resistivity conductivity converted from resistivity conductivity converted from resistivity conductivity converted from resistivity conductivity converted from resistivity conductivity converted from resistivity conductivity converted from resistivity conductivity converted from resistivity conductivity converted from resistivity conductivity converted from resistivity conductivity converted from resistivity conductivity converted from resistivity conductivity converted from resistivity conductivity converted from resistivity conductivity converted from resistivity conductivity converted from resistivity conductivity converted from resistivity conductivity converted from resistivity conductivity converted from resistivity conductivity converted from resistivity conductivity converted from resistivity
MHASM2 MHASM2 MHASM2 MHASM2 MHASM2 MHASM2 MHASM2 MHASM2 MHASM2 MHASM2 MHASM2 MHASM2 MHASM2 MHASM2 MHASM2 MHASM2 CSNDT
conductivity converted from resistivity conductivity converted from resistivity conductivity converted from resistivity conductivity converted from resistivity conductivity converted from resistivity conductivity converted from resistivity conductivity converted from resistivity conductivity converted from resistivity conductivity converted from resistivity conductivity converted from resistivity conductivity converted from resistivity conducductivity converted from resistivity conductivity converted from resistivity conductivity converted from resistivity conductivity converted from resistivity
Conductivity (% IACS) (Siemens/m)
Resistivity (Ohm-m)
Reference Notes (See Endnotes)
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Alloy 718 (precipitation hardened) Alloy X750 Alloy 751 Alloy HX (solution annealed) Alloy S (solution annealed) Alloy X Alloy 800 Alloy 825 Alloy 925 20Cb3 20Mo-4 20Mo-6 Alloy 902 (precipitation hardened) Alloy 903 (precipitation hardened) Alloy 907 (precipitation hardened) Alloy 909 (precipitation hardened) 18% Nickel Sil
1.38 1.41 1.41 1.49 1.35 1.46 1.74 1.53 1.48 1.59 1.63 1.59 1.69 2.83 2.47 2.37 6.00
1.250E-06 1.220E-06 1.220E-06 1.160E-06 1.280E-06 1.180E-06 9.890E-07 1.130E-06 1.166E-06 1.082E-06 1.056E-06 1.082E-06 1.020E-06 6.100E-07 6.970E-07 7.280E-07 2.874E-07
3.480E+06
CSNDT=CSNDT compiled by Eddy Current Technology Incorporated MHASM2=ASM Metals Handbook--Volume 2, Tenth Edition
Compiled by the Collaboration for NDT Education