1. هل النيكل 200 الصدأ؟
الأكسدة في درجات حرارة عالية: عند تعرضه للهواء في درجات حرارة تزيد عن 300 درجة (572 درجة فهرنهايت) ، فإنه يشكل طبقة رقيقة من أكسيد النيكل (NIO) على سطحها. هذه الطبقة مستقرة نسبيًا وتكون بمثابة عائق أمام المزيد من الأكسدة ، مما يمنع فقدان المواد الشديدة (على عكس الصدأ المسامي على الصلب).
التآكل في البيئات العدوانية: في الأحماض القوية (على سبيل المثال ، حمض الكبريتيك المركز في درجات حرارة عالية) ، القلويات (على سبيل المثال ، هيدروكسيد الصوديوم المنبئزين) ، أو البيئات ذات مستويات عالية من الكلوريد (على سبيل المثال ، مياه البحر ذات التعرض المطول) ، قد يعاني النيكل 200 من التآكل الموحد أو التآكل. لكن مقاومة التآكل أعلى بكثير من معظم الفولاذ في الظروف المحايدة أو المعتدلة (على سبيل المثال ، المياه العذبة ، الهواء في الغلاف الجوي).
2. هل نيكل 200 مغناطيسي؟
المغناطيسية في درجة حرارة الغرفة: النيكل النقي (قاعدة النيكل 200) عبارة عن مادة مغناطيسية فيرومغناطيسي ، مما يعني أنه يمكن أن يكون مغناطيسيًا بواسطة مجال مغناطيسي خارجي ويحتفظ ببعض الخصائص المغناطيسية حتى بعد إزالة الحقل. ومع ذلك ، فإن المغناطيسية المغناطيسية النيكل 200 أضعف بكثير من الحديد أو الصلب الكربوني المنخفض-. على سبيل المثال ، يبلغ مغنطة التشبع (الحد الأقصى لكثافة التدفق المغناطيسي الذي يمكن أن يحققه) حوالي 0.61 تسلا (T) ، مقارنة مع 2.15 طن للحديد النقي. من الناحية العملية ، هذا يعني أن النيكل 200 سوف ينجذب إلى مغناطيس قوي (على سبيل المثال ، مغناطيس النيوديميوم) ولكنه لن يعمل كمغناط دائم قوي نفسه.
تأثير درجة حرارة كوري: خاصية حرجة للنيكل 200 هيدرجة حرارة كوري(TC) - درجة الحرارة التي تفقدها المواد المغناطيسية المغناطيسية العاجية وتصبح مغناطيسية (تنجذب بشكل ضعيف إلى الحقول المغناطيسية ولكن لا يمكن الاحتفاظ بها). بالنسبة إلى Nickel 200 ، تبلغ درجة حرارة كوري حوالي 354 درجة (670 درجة فهرنهايت). تحت درجة الحرارة هذه ، يبقى الضعيف المغناطيسي. فوقها ، يفقد جميع الخصائص المغناطيسية الدائمة ويظهر فقط الحد الأدنى من المغناطيسية.









