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Quelle est la valeur du nickel ?

Le symbole de l'élément est Ni, le numéro atomique est 28 dans le tableau périodique, la masse atomique relative est 58,69, et il s'agit d'un métal du groupe VIII. Sa densité est de 8,9g/cm, son point de fusion est de 1455 DEG C, son point d'ébullition est de 2730 DEG C. Le nickel est un métal blanc argenté qui est facilement oxydé par l'air et produit un film d'oxyde noir à la surface. Par conséquent, les gens peuvent voir que le nickel est souvent noir. Le nickel est dur, a une bonne ductilité, une bonne résistance au magnétisme et à la corrosion, et peut être hautement poli. Le nickel est également abondant dans la croûte terrestre. Dans la nature, il existe sous forme de silicate de nickel ou de composés de soufre, d'arsenic et de nickel. Le nickel est souvent utilisé dans la fabrication d'acier inoxydable, d'acier allié et d'autres aciers, dans la galvanoplastie, dans les alliages à haute teneur en nickel et dans les batteries. Il est largement utilisé dans les avions, les radars et d'autres industries de fabrication militaire, dans l'industrie de fabrication de machines civiles et dans l'industrie de la galvanoplastie.

Nickel

Brève introduction à la fusion du nickel
Le minerai de nickel se compose de minerai de sulfure de cuivre et de minerai d'oxyde, leur traitement et leur processus de fusion sont complètement différents : selon les différentes méthodes de sélection du niveau de cuivre-nickel sulfuré dans la pierre, puis la fusion. La méthode de fusion et d'enrichissement du minerai d'oxyde de nickel peut être divisée en deux catégories principales : la méthode par le feu et la méthode par voie humide.

Préparation du nickel
Méthode de l'électrolyse : le minerai sulfuré enrichi est grillé en oxyde, réduit en nickel grossier par le carbone, puis le nickel pur est obtenu par électrolyse.
Méthode de carbonylation : le minerai de sulfure de nickel et l'action du monoxyde de carbone produisent quatre carbonyles de nickel, la décomposition par chauffage permet d'obtenir un nickel métallique d'une très grande pureté.
Méthode de réduction par l'hydrogène : la réduction de l'oxyde de nickel par l'hydrogène peut conduire au nickel métallique.

Nickel element

Types de produits à base de nickel
Produits de base du nickel
- courroie de nickel, plaque de nickel, plaque de feuille de nickel perlé, déchets de nickel, électrode de nickel, nickel, nickel, produits en éponge de nickel, déchets de filet d'angle de nickel, nickel électrolytique, électroformage de nickel, mousse de nickel, fil de nickel pur, panneaux d'électroformage de nickel, carte de téléphone mobile, déchets de bord de carte d'électroformage de nickel, film de nickel conducteur de batterie, Ni Cd, plaque de moule d'électroformage de Ni, scories de nickel, impression de filet de perles de nickel.

Produits en alliage de nickel
Alliage de nickel fer, alliage de nickel molybdène, alliage de nickel cobalt, alliage de nickel aluminium, alliage à haute teneur en nickel, alliage de nickel zinc, alliage de nickel cuivre, poudre de nickel.

Nickel alloy

Classification des produits à base de nickel en fonction de leur degré de pureté :
Grade 1 : le London Metal Exchange (LME) traite plus de 99,8 % de nickel pur, comme le nickel électrolytique, les blocs de nickel et les sphères de nickel. Son utilisation est étendue, y compris l'acier spécial, les matériaux électroniques et aérospatiaux, tels que les alliages, les catalyseurs, la galvanoplastie, les matériaux pour batteries.

Deuxième catégorie : alliage nickel-fer (16 % ~ 40 % de nickel), oxyde de nickel (75 % ~ 98 % de nickel) et nickel général (environ 98 % de nickel), etc. Presque tous sont utilisés pour l'acier spécial. En outre, il existe des produits chimiques tels que NiSO4.Ni (OH), 2, NiCl2.NiCO3. La plupart des produits de ces deux catégories sont fabriqués à partir de morceaux de nickel, et la quantité consommée doit être convertie en fonction de la teneur réelle en nickel.

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À propos de l'auteur

Chin Trento

Chin Trento est titulaire d'une licence en chimie appliquée de l'université de l'Illinois. Sa formation lui donne une large base à partir de laquelle il peut aborder de nombreux sujets. Il travaille sur l'écriture de matériaux avancés depuis plus de quatre ans à Stanford Advanced Materials (SAM). Son principal objectif en rédigeant ces articles est de fournir aux lecteurs une ressource gratuite mais de qualité. Il est heureux de recevoir des commentaires sur les fautes de frappe, les erreurs ou les divergences d'opinion que les lecteurs rencontrent.
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