| ชื่อแบรนด์: | DLX |
| หมายเลขรุ่น: | ลวดนิกเกิลบริสุทธิ์ 0.025 |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C,T/T,เวสเทิร์นยูเนี่ยน |
| ความสามารถในการจัดหา: | 500 ตันต่อเดือน |
![]()
กระบวนการที่แม่นยำสืบทอดข้อผิดพลาดของวัสดุ ในงานวัดละเอียด การสอบเทียบ และงานต้านทานความแม่นยำ ลวดที่ผลิตได้ไม่ตรงตามข้อกำหนดเล็กน้อย จะไม่ทำให้เกิดความล้มเหลวที่ชัดเจน — แต่จะกลายเป็นข้อผิดพลาดที่เป็นระบบซึ่งค่อยๆ เปลี่ยนแปลงการวัดทุกอย่างที่ตามมา นั่นคือเหตุผลที่ลวดนี้ถูกระบุด้วยค่าคงที่ทางกายภาพ: ความหนาแน่น 8.908 g/cm³ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของนิกเกิลบริสุทธิ์ ความต้านทาน 0.096 µΩ·m และเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.025 มม. ที่ควบคุมได้ถึง ±0.003 มม. เมื่อค่าคงที่ของวัสดุถูกล็อค ความแม่นยำของกระบวนการของคุณก็อยู่ในการควบคุมของคุณเอง
![]()
| เส้นผ่านศูนย์กลาง | ค่าความคลาดเคลื่อน | รูปแบบการจัดส่งทั่วไป |
|---|---|---|
| 0.025 มม. (ละเอียดพิเศษ) | ±0.003 มม. | แกนม้วน, ความยาวต่อเนื่อง |
| 0.05–0.5 มม. | ตามแบบ | แกนม้วน, ความยาวต่อเนื่อง |
| 0.5–10 มม. | ตามแบบ | ขด, ความยาวต่อเนื่อง |
เส้นผ่านศูนย์กลางได้รับการตรวจสอบด้วยเครื่องวัดเลเซอร์สำหรับทุกแกนม้วน ค่าความคลาดเคลื่อนสำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางที่สูงกว่า 0.05 มม. จะได้รับการยืนยันตามแบบก่อนการผลิต
ความหนาแน่นเป็นคุณสมบัติรวมที่ไม่สามารถปลอมแปลงได้ด้วยการเคลือบผิว ความหนาแน่น 8.908 g/cm³ ของนิกเกิลบริสุทธิ์มีความสม่ำเสมอทั่วทั้งตระกูล N4/N6/Ni200/Ni201 การเบี่ยงเบนใดๆ — จากการเติมโลหะผสม รูพรุนภายใน หรือการแยกตัว — จะปรากฏในความหนาแน่นก่อนที่จะปรากฏในการใช้งาน
| เกรด | Ni+Co | ความหนาแน่น | บทบาทของการตรวจสอบความหนาแน่น |
|---|---|---|---|
| N4 (NP1) | ≥99.9% | 8.908 g/cm³ | การยืนยันความบริสุทธิ์สูงสุด |
| N6 (NP2) | ≥99.5% | 8.908 g/cm³ | การตรวจสอบอุตสาหกรรมมาตรฐาน |
| Ni200 / Ni201 | ≥99.2% / ≥99.0% | 8.908 g/cm³ | การยืนยันเกรด ASTM |
สำหรับกระบวนการที่แม่นยำ ความหนาแน่นที่คงที่หมายถึงมวลต่อเมตรที่คงที่ — และมวลต่อเมตรคือสิ่งที่แอปพลิเคชันการวัดละเอียดใช้งานจริง
จากความหนาแน่น 8.908 g/cm³ และความต้านทาน 0.096 µΩ·m ลวดขนาด 0.025 มม. ให้ค่าต่อเมตรที่คาดการณ์ได้ (คำนวณ):
| ปริมาณ (ลวด 0.025 มม.) | ค่า | พื้นฐาน |
|---|---|---|
| พื้นที่หน้าตัด | 0.000491 มม.² | π·d²/4 |
| มวลต่อเมตร | ≈0.00437 กก./ม. | ความหนาแน่น 8.908 g/cm³ |
| ความยาวต่อกิโลกรัม | ≈229 ม./กก. | คำนวณ |
| ความต้านทานต่อเมตร | ≈196 Ω/ม. ที่ 20 °C | ความต้านทาน 0.096 µΩ·m |
ค่าคงที่ที่ล็อคช่วยให้นักออกแบบกระบวนการสามารถคำนวณพฤติกรรมของล็อตจากเอกสารข้อมูล — เงื่อนไขเบื้องต้นสำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมที่ "แม่นยำและถูกต้อง"
ค่าคงที่ที่เสถียรถูกผลิตขึ้น ไม่ใช่ถูกวัดให้มีอยู่ การวัดด้วยเลเซอร์แบบอินไลน์ การทดสอบองค์ประกอบต่อความร้อน และการสุ่มตัวอย่างทางกลแบบล็อต ช่วยให้ลวดอยู่ในแถบความคลาดเคลื่อนตั้งแต่เมตรแรกจนถึงเมตรสุดท้ายของแกนม้วน
| จุดควบคุม | สิ่งที่ถูกล็อค |
|---|---|
| เคมีต่อความร้อน | องค์ประกอบเทียบกับขีดจำกัดเกรด |
| เส้นผ่านศูนย์กลาง | เครื่องวัดเลเซอร์, 100% ของแกนม้วน, ±0.003 มม. ที่ 0.025 มม. |
| เชิงกล | แรงดึง, การยืดตัว, ความแข็งแบบล็อต |
| เอกสาร | EN 10204 3.1 MTC ตามคำขอ |
| เกรด | ปริมาณ Ni | การใช้งานที่ดีที่สุด | ราคาอ้างอิง (FOB, USD/กก.) |
|---|---|---|---|
| N4 (NP1) | ≥99.9% | อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สุญญากาศ | 420–480 |
| Ni201 | ≥99.0% | การใช้งานที่อุณหภูมิสูง | 350–390 |
| Ni200 | ≥99.2% | แบตเตอรี่, เคมีภัณฑ์ | 340–380 |
| N6 (NP2) | ≥99.5% | การกัดกร่อนในอุตสาหกรรม | 300–340 |
ท่าเรือ FOB ประเทศจีน ขึ้นอยู่กับขนาดแกนม้วนและปริมาณ ใบเสนอราคาขั้นสุดท้ายตามแบบ
แหล่งที่มา: แคตตาล็อกผลิตภัณฑ์ DLX, ตระกูลนิกเกิลบริสุทธิ์ (เกรด N4 / N6 / Ni200 / Ni201)
| ธาตุ (น้ำหนัก%) | N4 | N6 | Ni201 | Ni200 |
|---|---|---|---|---|
| Ni+Co | 99.9 | 99.5 | — | — |
| Ni | — | — | ≥99.0 | ≥99.2 |
| C | ≤0.01 | ≤0.10 | ≤0.02 | ≤0.15 |
| Cu | ≤0.015 | ≤0.10 | ≤0.25 | ≤0.25 |
| Si | ≤0.03 | ≤0.10 | ≤0.35 | ≤0.35 |
| Mn | ≤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 | — | — |
| Mg | ≤0.01 | ≤0.10 | — | — |
| คุณสมบัติ | ค่า |
|---|---|
| ความหนาแน่น | 8.908 g/cm³ |
| จุดหลอมเหลว | 1435–1446 °C |
| อุณหภูมิเคอรี | 358 °C |
| ความต้านทานแรงดึง (อบอ่อน) | ≥462 MPa |
| การยืดตัว (อบอ่อน) | ≥35% |
| ความแข็ง (อบอ่อน) | 90–120 HB |
| โมดูลัสเฉือน | ≈76 GPa |
| ความต้านทานไฟฟ้า | 0.096 µΩ·m (20 °C) |
| การนำความร้อน (Ni200) | 70.2 W/m·K |
| รายการ | รายละเอียด |
|---|---|
| รูปแบบ | ลวดละเอียดบนแกนม้วน, ความยาวต่อเนื่อง |
| เส้นผ่านศูนย์กลาง | 0.025 มม. (ละเอียดพิเศษ); ช่วงถึง 10 มม. |
| อุณหภูมิ | อบอ่อน (M) / กึ่งแข็ง / แข็ง |
| พื้นผิว | สะอาด, ควบคุมออกไซด์; สว่างหรือด้าน |
| น้ำหนักแกนม้วน | ตามแบบ (0.025 มม.: ≈229 ม./กก.) |
| บรรจุภัณฑ์ | แกนม้วนพลาสติก + แผ่นกั้นความชื้น + กล่องส่งออก |
ค่าคงที่ได้รับการตรวจสอบต่อความร้อน, ขนาดต่อแกนม้วน การทดสอบองค์ประกอบทางเคมีเทียบกับขีดจำกัดเกรดต่อความร้อน; ทุกแกนม้วนได้รับการวัดด้วยเลเซอร์สำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางและความกลม พร้อมการตรวจสอบพื้นผิวหลังการอบอ่อน; ล็อตจะถูกสุ่มตัวอย่างสำหรับแรงดึง การยืดตัว และความแข็ง มีการออก EN 10204 3.1 MTC ตามคำขอ
ลวดจะถูกพันบนแกนม้วนพลาสติกภายใต้แรงตึงที่ควบคุม, ห่อด้วยฟิล์มกั้นความชื้น และบรรจุในกล่องส่งออก; รหัสแกนม้วนและหมายเลขล็อตสามารถตรวจสอบย้อนกลับไปยังความร้อนได้ เส้นผ่านศูนย์กลางที่มีในสต็อกจัดส่งภายใน 3–7 วัน, ตามแบบที่กำหนดเองจัดส่งภายใน 15–25 วัน ตัวอย่างฟรี 0.5 กก. จัดส่งภายใน 3–5 วัน
![]()
![]()
การควบคุมกระบวนการคือวิธีที่ Changzhou DLX Alloy รักษาค่าความคลาดเคลื่อนมาตั้งแต่ปี 2002: การวัดแบบอินไลน์ระหว่างการดึง, การทดสอบเคมีต่อความร้อน และการสุ่มตัวอย่างทางกลแบบล็อตภายในโรงงานที่ผลิตนิกเกิลเท่านั้นขนาด 12,000 ตร.ม. ได้รับการรับรอง ISO9001 และ SGS, ด้วยกำลังการผลิต 1,200 ตันต่อปี และทุกแกนม้วนสามารถตรวจสอบย้อนกลับไปยังความร้อนได้ — ระเบียบวินัยของกระบวนการที่ทำให้กระบวนการที่แม่นยำของคุณไว้วางใจค่าคงที่ของเรา
ความหนาแน่นเป็นคุณสมบัติรวม — การเติมโลหะผสม รูพรุน หรือการแยกตัวล้วนทำให้ค่าเปลี่ยนแปลง การล็อคที่ 8.908 g/cm³ ยืนยันว่าลวดเป็นนิกเกิลบริสุทธิ์ที่มีโครงสร้างภายในสม่ำเสมอ
คำนวณจากความหนาแน่น 8.908 g/cm³ และความต้านทาน 0.096 µΩ·m: ≈0.00437 กก./ม. และ ≈196 Ω/ม. ที่ 20 °C — พฤติกรรมต่อเมตรที่คาดการณ์ได้สำหรับการออกแบบกระบวนการ
1 กก. สำหรับลวดไมโคร 0.025 มม. — ที่ ≈229 ม./กก. หนึ่งกิโลกรัมครอบคลุมการทดลอง เส้นผ่านศูนย์กลางที่ใหญ่กว่าเป็นไปตาม MOQ มาตรฐาน 5 กก.
ได้ ตัวอย่างฟรี 0.5 กก. มีให้สำหรับ N6 และ Ni200 ภายใน 3–5 วัน; ตัวอย่าง N4 และ Ni201 มีค่าใช้จ่ายและจะคืนเงินเมื่อสั่งซื้อครั้งแรกของคุณมากกว่า 50 กก.
ส่วนประกอบการวัดและสอบเทียบ, องค์ประกอบความต้านทานที่แม่นยำ, เซ็นเซอร์ และเครื่องมือวัดละเอียด — ที่ซึ่งค่าคงที่ของวัสดุต้องเป็นที่รู้จักและเสถียร