
Проволока из сплава ниобия и меди (NbCu) – это композитный материал, изготовленный из ниобия (Nb) и меди (Cu), обладающий уникальными свойствами, сочетающими превосходную электропроводность меди с высокой прочностью, коррозионной стойкостью и термической стабильностью ниобия.
Проволока из сплава ниобия и меди (NbCu) – это композитный материал, изготовленный из ниобия (Nb) и меди (Cu), обладающий уникальными свойствами, сочетающими превосходную электропроводность меди с высокой прочностью, коррозионной стойкостью и термической стабильностью ниобия. Этот сплав высоко ценится за свою эффективность в условиях высоких температур, высоких нагрузок и экстремальных условий окружающей среды. Проволока из NbCu широко используется в областях, где требуется баланс электропроводности и механической прочности, например, в аэрокосмической технике, физике высоких энергий и некоторых промышленных приложениях.
Ниобий — тугоплавкий металл, который в сочетании с медью улучшает общие механические свойства проволоки, не влияя существенно на её электрические характеристики. Полученная проволока обладает превосходной стойкостью к износу, коррозии и усталости при высоких температурах.
Превосходная прочность и пластичность :
Ниобиево-медная проволока сочетает в себе механическую прочность и вязкость ниобия с пластичностью и электропроводностью меди. Это делает её идеальным материалом для высокопроизводительных применений, требующих как прочности, так и гибкости.
Высокая электропроводность :
Медь обеспечивает отличную электропроводность, что делает проволоку NbCu пригодной для использования в электротехнических и электронных приложениях, в том числе там, где требуется эффективное протекание тока.
Стабильность при высоких температурах :
Превосходные тепловые свойства ниобия повышают способность проволоки работать при повышенных температурах, что делает ее идеальным материалом для высокотемпературных применений, таких как аэрокосмическая промышленность и физика высоких энергий.
Коррозионная стойкость :
Устойчивость ниобия к окислению и коррозии повышает долговечность проволоки в суровых условиях окружающей среды, включая воздействие кислот и высокотемпературных газов.
Низкое тепловое расширение :
Ниобий имеет низкий коэффициент теплового расширения, что делает проволоку NbCu стабильной при изменении температуры и снижает риск термических напряжений и разрушений.
Стойкость к радиации :
Проволока из сплава NbCu обладает хорошей устойчивостью к радиации, что имеет решающее значение в некоторых специализированных приложениях, таких как ускорители частиц или космические системы.
Авиационно-космическая промышленность : используется в компонентах самолетов и космических аппаратов, где требуются высокая прочность и проводимость, особенно в системах, подверженных воздействию экстремальных температур и условий окружающей среды.
Физика высоких энергий : используется в ускорителях частиц, сверхпроводящих магнитах и других высокоэнергетических приложениях, где требуются высокая плотность тока и термостабильность.
Электроника : используется в специализированных электрических контактах, разъемах и проводах для высокопроизводительных электрических систем, например, используемых в медицинских приборах или высокочастотной электронике.
Электроэнергетические системы : подходят для передачи электроэнергии, особенно в условиях, где важны коррозионная стойкость и высокая проводимость.
Автомобили : используется в высокопроизводительной автомобильной проводке, особенно в электрических и гибридных транспортных средствах, где требуются как прочность, так и проводимость.
Применение в ядерной энергетике : благодаря своей радиационной стойкости и высокой прочности проволока из сплава NbCu идеально подходит для использования в ядерных реакторах и других средах с интенсивным излучением.
Военные и оборонные предприятия : используются в военной электронике и проводке, где устойчивость к экстремальным условиям и долговечность имеют первостепенное значение.
| Свойство | Значение/Описание |
| Состав материала | - Сплав ниобия (Nb) и меди (Cu), обычно 80-90% меди, 10-20% ниобия |
| Электрическое сопротивление | ~ 1,7 мкОм·см (немного выше, чем у чистой меди из-за добавления ниобия) |
| Предел прочности | 600-800 МПа (варьируется в зависимости от состава сплава и процесса производства) |
| Содержание ниобия | Обычно 10–20 % ниобия по весу |
| Диапазон рабочих температур | -200°C до +500°C (устойчив к высоким температурам и перепадам температур) |
| Теплопроводность | ~ 300 Вт/м·К (аналогично меди, но ниже из-за содержания ниобия) |
| Коэффициент теплового расширения | 7,5 × 10^-6 /°C (ниже, чем у меди, что идеально подходит для термочувствительных применений) |
| Плотность | 8,5 г/см³ (из-за высокой плотности ниобия по сравнению с медью) |
| Температура плавления | Ниобий: 2477°C, медь: 1984°C (температура плавления сплава будет ниже, чем у одного ниобия) |
| Стойкость к радиации | Высокая устойчивость к радиационному воздействию (важно для космических, медицинских и ядерных применений) |
| Размер Тип | Диапазон/Варианты |
| Калибр провода (AWG) | От 14 AWG до 36 AWG (типичный диапазон) |
| Диапазон диаметров (мм) | От 0,1 мм до нескольких миллиметров (в зависимости от конкретного применения) |
| Индивидуальные размеры | Доступны с индивидуальными диаметрами и прочностью на разрыв в соответствии с требованиями заказчика. |
| Варианты посадки на мель | Доступен в сплошном, многожильном и многожильном исполнении (например, плетеный, скрученный) |
| Содержание ниобия | Индивидуальное соотношение ниобия и меди (10–20 % ниобия, остальное — медь) |
| Никелирование | Доступно никелевое или другое металлическое покрытие для повышения коррозионной стойкости (опционально) |
| Пользовательская длина | Доступно в рулонах или нарезано на определенную длину (от метров до километров) |
| Настройка предела прочности на растяжение | Доступно в зависимости от конкретных требований, обычно от 600 до 800 МПа. |