Fabrik-OEM-Ni-Cu-Bimetallplatte korrosionsbeständig für industrielle Anwendungen
Führender Fabrik-OEM-Hersteller von Ni-Cu-Bimetallplatten für industrielle Korrosionsbeständigkeit. 12.000 m² große Produktionsstätte, ISO-9001-zertifiziert. Metallurgische Verbindung aus reinem Ni und reinem Cu. Weltweiter Versand.
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Produktübersicht zu Kupfer-Nickel-Legierungs-Clad-Platte
Unsere Fabrik-OEM-Ni-Cu-Bimetallplatte ist eine Hochleistungs-Nickel-Kupfer-Clad-Platte, die mittels fortschrittlicher Verbindungsmethoden wie Walzverbund oder Sprengschweißen hergestellt wird. Eine Seite besteht aus reinem Nickel für hervorragenden Korrosionsschutz und Schweißbarkeit, während die andere Seite aus reinem Kupfer für überlegene elektrische und thermische Leitfähigkeit besteht.
Diese korrosionsbeständige industrielle Bimetallplatte vereint die Vorteile beider Metalle in einer einzigen, metallurgisch verbundenen Verbundplatte. Sie findet breite Anwendung in elektrischen Steckverbindern, Batterieklemmen, Wärmeaustauschern, petrochemischen Anlagen sowie anderen industriellen Einsatzgebieten, bei denen zuverlässige Leistung unter rauen Umgebungsbedingungen erforderlich ist.
Produktmerkmale von Ni-Cu-Bimetallplatte Anbieter
1. Unlösliche metallurgische Verbindung: Unsere Schichten sind auf atomarer Ebene miteinander verbunden. Die Bindungsfestigkeit übertrifft die Scherfestigkeit des Grundkupfers und gewährleistet somit eine vollständige Vermeidung von Delamination selbst unter Hochdruckdampf und extremen mechanischen Belastungen.
2. Synergistisches thermisches Management: Durch den Einsatz eines reinen Kupferkerns (~400 W/m·K) leiten unsere bimetallischen Platten Wärme bis zu 15-mal schneller ab als herkömmlicher 316L-Edelstahl und verhindern so Hotspots in chemischen Reaktoren.
3. Außergewöhnliche chemische Stabilität: Die reine Nickel-Oberflächenschicht (≥99,6 %) bildet eine dauerhafte Barriere gegen Flusssäure, Laugen und Chloride und verlängert damit deutlich die Lebensdauer industrieller Behälter.
4. Umformbarkeit und Duktilität: Das Verbundblech bleibt nach der Verbindung duktil und lässt sich daher biegen, stanzen oder tiefziehen, um komplexe Geometrien herzustellen, ohne dass die Nickel-Grenzfläche Risse bekommt.

Benutzerdefinierte Attribute
| Attribut | Spezifikation |
|---|---|
| Materialstruktur | Bimetall: Reines Nickel (Ni) aufgebracht auf reines Kupfer (Cu) |
| Korrosionsbeständigkeit | Ausgezeichnet beständig gegen Meerwasser, Sole und feuchte marine Luft |
| Probe-Mindestbestellmenge | Ab 10 kg (Lagerabhängig) |
| Stichprobenpolitik | Muster verfügbar (Flexible Testbestellunterstützung) |
| Nickelschicht (Ni) | ≥ 99,6 % Reinheit (Korrosionsschutz) |
| Kupferschicht (Cu) | ≥ 99,9 % Reinheit (Hohe Leitfähigkeit / Antifouling) |
| Haftkraft | Metallurgische Verschmelzung (Keine Trennung bei Schiffserschütterungen) |
| ZERTIFIZIERUNGEN | ISO 9001:2015, SGS, RoHS, Marine-MTC verfügbar |
| Lieferzeit | 3–5 Tage für Muster; 15–25 Tage für Testchargen |


Physikalische Eigenschaften und chemische Zusammensetzung
| Physikalische Eigenschaften | Reine Nickel-Schicht | Reine Kupfer-Schicht | Bimetall (Durchschnitt bei 20 % Ni) |
|---|---|---|---|
| Dichte (g/cm³) | 8.89 | 8.96 | ~8.94 |
| Leitfähigkeit (% IACS) | ~22 | 100 – 101 | 82 – 88 |
| Wärmeleitfähigkeit (W/m·k) | 90.7 | 390 – 400 | ~330 |
| Elastizitätsmodul (GPa) | 207 | 110 – 128 | 135 – 150 |
| Materialschicht | Ni (%) | Cu (%) | Fe (%) | C (%) | S (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Reine-Nickel-Seite | 99,6 min | 0,10 max | 0,10 max | 0,05 max | 0,005 Max |
| Reine-Kupfer-Seite | - | 99.9 MIN | - | - | - |
Anwendungen von Cu-Ni-Verbundband-Fabrik
1. Chemische Behälterauskleidungen: Schutzschicht aus zweimetallischer Verbundplatte für Reaktoren, Tanks und Rührwerke, die aggressive Säuren und Laugen verarbeiten.
2. Maritime Technik: Korrosionsbeständige Platten für Entsalzungsanlagen, Meerwasser-Wärmeaustauscher und schiffsbordseitige Kühlsysteme.
3. BESS & Stromnetze: Hochstrom-Übergangs-Sammelschienen für großskalige Energiespeichersysteme und industrielle Stromverteilungsnetze.
4. Erneuerbare Energien: Elektrodenanschlüsse für Wasserstoff-Elektrolyseure, bei denen sowohl Korrosionsbeständigkeit als auch elektrische Effizienz von höchster Bedeutung sind.
Wesentlicher Vorteil:
✔ Risikofreie Testphase: Testen Sie die Materialeigenschaften mit Proben, die genau auf Ihre Dickeanforderungen zugeschnitten sind.
✔ Niedrige Einstiegshürde: Im Gegensatz zu großen Walzwerken unterstützen wir Testbestellungen in kleinen Mengen (ab 10 kg), um Ihren F&E-Prozess zu erleichtern.
✔ Direkter Fabrikpreis: Sparen Sie bis zu 20 % gegenüber internationalen Distributoren, indem Sie direkt aus unserer 12.000 m² großen Produktionsstätte in Changzhou einkaufen.
✔ Vollständige Daten-Transparenz: Jede Testcharge wird mit einem detaillierten Materialtestzertifikat (MTC) geliefert, das die Haftfestigkeit und chemische Reinheit dokumentiert.



⭐Unternehmensvorstellung – DLX Alloy
Changzhou DLX Legierung Co., Ltd. ist nicht nur ein Hersteller mit hohem Produktionsvolumen; wir sind ein spezialisierter metallurgischer Partner für globale maritime Ingenieurprojekte. Wir glauben, dass Innovation im Offshore-Bereich mit zugänglichen Materialversuchen beginnt. Im Gegensatz zu Großwalzwerken, die Mehrton-Mindestbestellmengen verlangen, hat DLX eine eigene „Trial & Sample Unit“ eingerichtet, um Ingenieure und F&E-Abteilungen in der nordamerikanischen und europäischen Schifffahrtsbranche zu unterstützen. Mit einer 12.000 m² großen Anlage und 20 Jahren Erfahrung im Bereich bimetallischer Verbindung bieten wir die industrielle Skalierung für Massenproduktion bei gleichzeitiger Flexibilität eines spezialisierten Labors. Bei DLX senken wir die Hürden für die Einführung fortschrittlicher Werkstoffe und fördern so einen kooperativen Weg hin zu sichererer und langlebigerer maritimer Infrastruktur.
Qualität & Standards: DLX implementiert ein Null-Fehler-Qualitätssystem für Batteriematerialien. Wir nutzen eine Online-Ultraschallprüfung, um eine 100-prozentige Haftintegrität sicherzustellen, sowie eine automatisierte optische Inspektion (AOI) zur Erkennung von Oberflächenfehlern. Alle Materialien erfüllen vollständig die RoHS-3-, REACH- und UL-Normen für elektronische Isolierung und Sicherheit.
Formen: blech rollen, Streifen oder kundenspezifisch vorgeschnittene Etiketten.
Verpackung: Vakuumversiegelte antioxidative VCI-Beutel innerhalb verstärkter Holzkisten.
MOQ: 10 kg für Standard-Lager mit 2:8-Verhältnis; 20 kg für kundenspezifische Dicke oder bestimmte Tempers.
Dokumentation: Vollständiges Materialprüfzertifikat (EN 10204 3.1), RoHS-Konformitätszertifikat und Haftfestigkeitsbericht.



Fragen und Antworten:
F1: Wie ist der Aufbau dieser Ni-Cu-bimetallischen Platte?
A: Es handelt sich um eine Verbundplatte mit reinem Nickel auf der einen Seite und reinem Kupfer auf der anderen Seite, die durch fortschrittliche Verfahren wie Walzverbund oder Sprengschweißen zu einer starken, dauerhaften metallurgischen Grenzfläche verbunden werden.
F2: Warum eine Nickle-Kupfer-Verbundplatte für industrielle Anwendungen wählen?
A: Sie vereint die hohe elektrische und thermische Leitfähigkeit von Kupfer mit der ausgezeichneten Korrosionsbeständigkeit und Schweißbarkeit von Nickel und bietet damit eine bessere Leistung und Kosteneffizienz als reines Nickel oder reines Kupfer allein in korrosiven industriellen Umgebungen.
F3: Kann das Dickenverhältnis von Nickel zu Kupfer angepasst werden?
A: Ja. Als werkseigener OEM-Lieferant bieten wir vollständig anpassbare Dickenverhältnisse (z. B. 10 % Ni / 90 % Cu oder andere Spezifikationen), Gesamtdicke, Abmessungen und Oberflächenbeschaffenheiten, um spezifische Anforderungen industrieller Anwendungen zu erfüllen.
F4: Ist diese zweimetallische Platte für Batterie- und elektrische Anwendungen geeignet?
A: Absolut. Die Nickelseite bietet hervorragende Schweißbarkeit für Punktschweißungen, während der Kupferkern geringen elektrischen Widerstand und effiziente Stromübertragung gewährleistet – ideal für Batterieanschlüsse, Anschlüsse und Hochstromverbinder.

