Was ist der Unterschied zwischen reinem Nickel N02200 (Ni200) und N02201 (Ni201)?
Der folgende Artikel erklärt, wie man die reinen Nickellegierungssorten N02200 (Ni200) und N02201 (Ni201) unterscheidet:
Geben Sie zunächst eine grundlegende Einführung in N02200 (Ni200) und N02201 (Ni201):
N02200/Ni200 Reinnickel ist ein multifunktionaler und äußerst wichtiger Metallwerkstoff. Aufgrund seiner guten Festigkeit und plastischen Zähigkeit wird es häufig in der Industrie eingesetzt. Reines Nickel bildet nicht nur wertvolle Legierungen mit anderen Metallen, sondern weist auch gute Eigenschaften auf. Allein als korrosionsbeständige Strukturmaterialien und Funktionsmaterialien verwendet. Tatsächlich ist reines Nickel, das als korrosionsbeständiges Strukturmaterial verwendet wird, eine Nickel-Kohlenstoff-Legierung, die Kohlenstoff enthält.
N02201/No2201 Reinnickel ist ein multifunktionaler und äußerst wichtiger Metallwerkstoff. Aufgrund seiner guten Festigkeit und plastischen Zähigkeit wird es häufig in der Industrie eingesetzt. Reines Nickel bildet nicht nur wertvolle Legierungen mit anderen Metallen, sondern verfügt auch über gute Eigenschaften. Es wird allein als korrosionsbeständiger Strukturwerkstoff und Funktionswerkstoff verwendet. Tatsächlich ist reines Nickel, das als korrosionsbeständiges Strukturmaterial verwendet wird, eine Nickel-Kohlenstoff-Legierung, die Kohlenstoff enthält.
Zusammenfassend handelt es sich bei den oben erwähnten Werkstoffen N02200 (Ni200) und N02201 (Ni201) um reine Nickellegierungen, die zusätzlich das metallische Element Kohlenstoff enthalten und daher auch Nickel-Kohlenstoff-Legierungen genannt werden.


Eine praktische und übersichtliche Möglichkeit, Metallmaterialien zu unterscheiden, ist der Vergleich der chemischen Metallkomponenten:
Chemische Metallzusammensetzung N02200/Ni200 (%):
Kohlenstoff C: Kleiner oder gleich 0.15,
Silizium Si: Kleiner oder gleich 0.35,
Mangan Mn: Kleiner oder gleich 0.35,
Schwefel S: Kleiner oder gleich 0,01,
Nickel: 99,
Kobalt Co: 99,
Eisen Fe: Kleiner oder gleich 0.40,
Kupfer Cu: Kleiner oder gleich 0,25.
N02201 (Ni201) chemische Metallzusammensetzung (%):
Kohlenstoff C: Kleiner oder gleich 0.02,
Silizium Si: Kleiner oder gleich 0.35,
Mangan Mn: Kleiner oder gleich 0.35,
Schwefel S: Kleiner oder gleich 0,01,
Nickel: 99,
Kobalt Co: 99,
Eisen Fe: Kleiner oder gleich 0.40,
Kupfer Cu: Kleiner oder gleich 0,25.
In jeder Norm sind ihre Namen unterschiedlich, aber ihre Materialverwendungseigenschaften sind ungefähr gleich:
N02200/No2200 entsprechende Sorten:
Nationale Markennummer: N8,
Amerikanisches Etikett: Nickel200, No2200,
Deutsche Markennummer: 2.4066, Nickel99,2
N02201/No2201 entsprechende Noten:
Nationale Markennummer: N6,
Amerikanisches Etikett: Nickel201, No2201,
Deutsche Markennummer: 2.4068, Nickel99
Die Umgebung, in der Metallmaterialien verwendet werden, führt zu Korrosion, Verschleiß und Brucheigenschaften der Materialien, daher muss der Materialauswahl Priorität eingeräumt werden.
Bezüglich der Korrosionsbeständigkeitseigenschaften der in diesem Artikel beanstandeten Materialien N02200 (Ni200) und N02201 (Ni201) folgt eine kurze Einführung:
Korrosionsbeständigkeit von N02200 (Ni200): Es korrodiert in der Atmosphäre sehr langsam. Es weist eine gute Korrosionsbeständigkeit in Meerwasser und HCl in verschiedenen Salzsäuren auf. Bei HIC-Säuren mit hohen Durchflussraten ist jedoch Vorsicht geboten. Es ist nicht in H3PO4 und HNO3 verfügbar. , H2SO4 kann nur in H2SO4 ohne Luft verwendet werden, hat eine gute Korrosionsbeständigkeit in wasserfreiem Hochtemperatur-HF, hat eine gute Korrosionsbeständigkeit in Hochtemperatur-Chlor und HCl, hat eine gute Korrosionsbeständigkeit in Chlor- und Fluorgas-Korrosionsbeständigkeit.
N02201/No2201 Korrosionsbeständigkeit: In der Atmosphäre korrodiert es sehr langsam. HCl weist eine gute Korrosionsbeständigkeit in Meerwasser und verschiedenen Salzsäuren auf. Bei HIC-Säuren mit hohen Durchflussraten ist jedoch Vorsicht geboten. Es ist nicht in H3PO4 und HNO3 verwendbar. H2SO4 kann nur in Airless-H2SO4 verwendet werden. Es hat eine gute Korrosionsbeständigkeit in wasserfreiem Hochtemperatur-HF, eine gute Korrosionsbeständigkeit in Hochtemperatur-Chlor und HCl und eine gute Korrosionsbeständigkeit in Chlor- und Fluorgasen. Die Korrosionsbeständigkeit und die Schweißbeständigkeit gegen interkristalline Korrosion werden sogar noch besser (hauptsächlich aufgrund des geringeren Kohlenstoffgehalts).





