Le nickel 200 (NI200) est un alliage de nickel commercialement pur, et il a des équivalents dans diverses normes et spécifications internationales, qui sont définies par leur composition chimique similaire (supérieure ou égale à 99,6% de nickel) et des propriétés mécaniques. Les équivalents clés comprennent:
UNS (système de numérotation unifié): N02200 (la désignation UNS correspondant directement à Ni200).
ASTM (American Society for Testing and Materials): ASTM B160 (pour la plaque de nickel, la feuille et la bande), ASTM B161 (pour la tige et la barre de nickel), ASTM B162 (pour les forgs nickel) et ASTM B163 (pour le pipe et le tube transparents de nickel) - qui couvrent tous NI200.
En (normes européennes): EN 14460 (nickel et alliages de nickel - plaque, feuille et bande) spécifie un niveau équivalent à NI200, souvent appelé "Ni 99.6" ou "2.4060" (le nombre de matériaux européens pour le nickel de haute pureté).
DIN (Institut allemand de normalisation): DIN 17740, qui comprend une composition et des propriétés de NI200 correspondant à la qualité nickel pure.
JIS (normes industrielles japonaises): JIS H4551, qui définit un grade de nickel pur comparable au NI200 pour un usage industriel général.
Ces équivalents garantissent la cohérence des performances entre les applications mondiales de fabrication et d'ingénierie.
Le nickel 200 est couvert par plusieurs normes ASTM, chacune spécifiant les exigences pour différentes formes de l'alliage (par exemple, plaque, tuyau, tige). Les normes ASTM les plus pertinentes sont:
ASTM B160: "Spécification standard pour la plaque, la feuille et la bande de nickel" - Cette norme décrit la composition chimique, les propriétés mécaniques (résistance à la traction, allongement) et les tolérances dimensionnelles pour Ni200 sous forme de plaque, de feuille et de bande. Il garantit que le matériau répond à la pureté (supérieure ou égale à 99,6% Ni) et aux exigences de formabilité pour des applications telles que le traitement chimique et les composants électriques.
ASTM B161: "Spécification standard pour la tige et la barre de nickel" - régit Ni200 sous forme de tige et de barre, spécifiant la composition chimique, les propriétés mécaniques (y compris la dureté pour les conditions recuites et à froid) et les tolérances d'usinage. Il est utilisé pour des pièces comme les fixations, les arbres et les composants structurels.
ASTM B162: "Spécification standard pour les forgs de nickel" - s'applique aux pièces forgées NI200, aux détails des processus de forgeage, aux exigences de traitement thermique et aux tests pour garantir la résistance et l'intégrité dans les composants forgés tels que les vannes et les raccords.
ASTM B163: "Spécification standard pour les tuyaux et tubes sans couture en nickel" - couvre les tuyaux et tubes sans couture NI200, spécifiant l'épaisseur de la paroi, les cotes de pression et les critères de résistance à la corrosion pour une utilisation dans le transport des fluides dans les industries chimiques et pétrochimiques.
Ces normes sont essentielles pour le contrôle de la qualité, garantissant que les matériaux NI200 fonctionnent de manière fiable dans leurs applications prévues.
Oui, le nickel 200 (NI200) est magnétique. Le nickel est un matériau ferromagnétique, ce qui signifie qu'il est attiré par les aimants et peut être magnétisé lui-même, même sous sa forme pure. Ni200, étant un alliage de nickel de haute pureté (supérieur ou égal à 99,6% de Ni) avec des impuretés minimales (par exemple, cuivre, fer), conserve cette propriété ferromagnétique.
Cependant, son comportement magnétique est influencé par la température. Le nickel a une température de curie (la température au-dessus duquel le ferromagnétisme est perdu) d'environ 355 degrés (671 degrés F). En dessous de cette température, le NI200 présente un ferromagnétisme fort; Au-dessus, il devient paramagnétique (faiblement attiré par les champs magnétiques).
Cette propriété magnétique rend le NI200 utile dans les applications nécessitant une réactivité magnétique, comme certains composants et capteurs électriques, tout en étant une considération dans les conceptions où l'interférence magnétique doit être gérée.