
Exija a melhor proteção contra corrosão para sistemas de água do mar com nossos tubos de liga de-cobre{1}}níquel de alto desempenho, a solução comprovada em que os engenheiros confiam onde o aço inoxidável falha e os orçamentos de titânio são insuficientes. As pesquisas crescentes por "tubos resistentes à corrosão da água do mar", "tubulação marítima de baixa manutenção" e "alternativa econômica ao titânio" ressaltam por que os tubos de Cu-Ni B10/B30 dominam aplicações críticas, desde plataformas offshore até terminais de GNL-ostentando uma matriz de níquel auto-reparadora de 10-30% que reduz as taxas de corrosão da água do mar para 0,022 mm/ano (3x mais lenta que 316 inoxidável), ao mesmo tempo que fornece 92% da condutividade térmica do cobre puro para uma eficiência sem precedentes do trocador de calor. À medida que as consultas sobre "tubos de refrigeração compatíveis com RoHS 3.0" aumentam globalmente, nossas ligas-sem chumbo cumprem rigorosas exigências ambientais, passando por testes de CO₂ R744 de 2.000-horas a 120 graus/12MPa, enquanto as necessidades de "tubulação criogênica para GNL" são atendidas com a resistência ao impacto de -196 graus do B30. Esqueça as preocupações com 'falha por fadiga em tubos de alta pressão': tubos trabalhados a frio atingem resistência à tração de 620 MPa.
tecnologias-chave do produto

Resistência vitalícia à água do mar
Pesquisa principal: "tubo resistente-à corrosão da água do mar"
Solução: 10-30% de conteúdo de níquel forma camadas de passivação de NiO autocurativas, reduzindo as taxas de corrosão para<0.025mm/year(ASTM B111) –3x mais lento que o aço inoxidável 316.
Eficiência térmica liberada
Pesquisa principal: "tubulação de alta condutividade térmica"
Desempenho: Condutividade de 65 W/(m·K) –92% de cobre puro– reduz os custos de energia em trocadores de calor, ao mesmo tempo que resiste à bioincrustação.

I. Sistema de classificação de liga de Cu-Ni
| Categoria | Série de notas | Conteúdo Ni% | Aplicativos primários | Características principais |
|---|---|---|---|---|
| Cu{0}}Ni padrão | B5, B10, B30 | 5-30 | Sistemas/Condensadores de água do mar marinho | Resistência básica à corrosão/custo{0}}efetivo |
| Níquel Prata | C7701, C7521 | Ni+Zn=20-30 | Terminais elétricos/joias | Alta resistência/resistência ao desgaste/decorativo |
| Alumínio Cu-Ni | BA113, BA16 | Al:3-5 | Estruturas altamente-resistentes à corrosão- | Tensile strength >800 MPa |
| Manganina Cu-Ni | BMn40-1.5 | Mn:1-2 | Fios de compensação de termopar | Alta resistividade/coeficiente de baixa temperatura |
| Ferro Cu-Ni | BFe10-1-1 | Fe:1-2 | Tubulações submarinas/trocadores de calor químicos | Erosão-corrosão |
II. Tabela de composição química (% em peso)
| Nota | Padrão | Cu | Não | Fé | Mn | Zn | Al | Outros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B10 | ASTM B111 | Bal. | 9-11 | 1.0-2.0 | 0.5-1.0 | Menor ou igual a 0,5 | - | Pb menor ou igual a 0,02 |
| B30 | ASTM B466 | Bal. | 29-32 | 0.4-1.0 | 0.5-1.5 | Menor ou igual a 0,5 | - | C Menor ou igual a 0,05 |
| BFe10-1-1 | EN 12449 | Bal. | 10-12 | 1.0-1.8 | 0.3-1.0 | - | - | Mg Menor ou igual a 0,05 |
| C7521 | JIS H3130 | 62-65 | 16-19 | Menor ou igual a 0,15 | Menor ou igual a 0,50 | Bal. | - | Pb menor ou igual a 0,03 |
| BA16 | GB/T 4423 | Bal. | 5-6.5 | - | - | - | 6-7 | Ti:0,1-0. |
Funções dos elementos-chave:
Não: Forma uma camada protetora de passivação de NiO
Fé: Enhances erosion-corrosion resistance (↓ thermal conductivity when >1.5%)
Mn: Desoxidante, evita a fragilização-de alta temperatura
Al: Aumenta significativamente a resistência (reduz a ductilidade)
III. Comparação de propriedades físicas
| Propriedade | Unidade | B10 | B30 | BFe10-1-1 | 316 Inox | Titânio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Densidade | g/cm³ | 8.94 | 8.95 | 8.90 | 8.00 | 4.51 |
| Ponto de fusão | grau | 1100 | 1170 | 1120 | 1400 | 1668 |
| Condutividade térmica (20 graus) | W/(m·K) | 65 | 29 | 50 | 16 | 22 |
| CTE (20-100 graus) | 10⁻⁶/K | 17.0 | 16.0 | 16.5 | 16.5 | 8.6 |
| Capacidade Específica de Calor | J/(kg·K) | 377 | 380 | 375 | 500 | 520 |
| Resistividade Elétrica (20 graus) | μΩ·m | 0.20 | 0.40 | 0.25 | 0.74 | 0.55 |
| Módulo Elástico | GPa | 135 | 152 | 140 | 193 | 110 |
4. Propriedades Mecânicas (Condição Recozida)
| Nota | Resistência à tracção(MPa) | Força de rendimento(MPa) | Alongamento (%) | Dureza(HV) | Temperatura de serviço.( grau ) |
|---|---|---|---|---|---|
| B10 | 310-380 | 110-150 | Maior ou igual a 35 | 70-90 | -100~260 |
| B30 | 370-450 | 140-180 | Maior ou igual a 30 | 90-110 | -196~400 |
| BFe10-1-1 | 350-420 | 130-170 | Maior ou igual a 32 | 85-100 | -100~300 |
| Classes reforçadas-trabalhadas a frio | |||||
| B30 Temperamento Duro | 620-720 | 540-620 | Maior ou igual a 12 | 160-190 | - |
Notas:
Desempenho Criogênico: B30 exhibits >Energia de impacto de 50J a -196 graus (vs. 35J do titânio)
Limite-de temperatura alto: A oxidação de Fe/Mn acelera acima de 400 graus; temperatura máxima de serviço recomendada: 260 graus
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