Niplate 500 es un recubrimiento de niquelado químico de alto contenido en fósforo (10-13 % en P). Entre los recubrimientos de níquel químico, presenta la mejor resistencia química y a la corrosión y se prefiere a otros recubrimientos Niplate en caso de contacto con alimentos.
Gracias al alto contenido de fósforo, la aleación metálica del níquel químico de alto contenido en fósforo es amorfa. Esta característica le confiere una elevada resistencia química incluso frente a agentes muy agresivos como los ácidos oxidantes. La estructura amorfa permite que la aleación no sea ferromagnética y, por lo tanto, no se vea atraída por los campos magnéticos.
Los tratamientos de endurecimiento transforman la estructura haciéndola microcristalina. Aumentan la dureza de la capa hasta 1000 HV, pero reducen ligeramente la resistencia química y hacen que la capa sea ferromagnética.
El Niplate 500 tiene una porosidad muy baja incluso a espesores de tratamiento bajos. Esto permite proteger eficazmente el material base de la corrosión, especialmente en el caso de artículos de aleación de hierro o aluminio.
Gracias a la alta resistencia química y la ausencia de porosidad del recubrimiento, las piezas tratadas con Niplate 500 presentan una elevada resistencia a la corrosión en niebla salina, así como resistencia al ennegrecimiento.
Espesor uniforme y constante en toda la superficie, incluidos los orificios, ideal para piezas de mecánica de precisión con tolerancias estrechas y geometrías complejas.
Se pueden recubrir todas las aleaciones comúnmente utilizadas en la mecánica: aleaciones de hierro, cobre, aluminio.
Composición | |
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Ni | P |
87÷90 % | 10÷13 % |
Aleación Ni-P, níquel químico de alto contenido en fósforo |
Normativas técnicas del producto. |
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ISO 4527 | NiP(11) |
ASTM B733 | Type V |
Certificación NSF 51 |
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Certificado NSF 51 – Food equipment material. |
Conformidad RoHS |
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Cumple con RoHS. No hay sustancias con restricciones de uso más allá de las concentraciones máximas toleradas. |
Conformidad REACH |
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Cumple con REACH. No hay SVHC en cantidades superiores al 0,1 % en peso. |
Aleaciones de hierro | Características | |
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Acero al carbono | Adherencia | ★★★★★ |
Resistencia a la corrosión | ★★★★☆ | |
Acero inoxidable | Pretratamiento | Arenado |
Adherencia | ★★★★☆ | |
Resistencia a la corrosión | ★★★★★ | |
Acero cementado | Pretratamiento | Arenado |
Adherencia | ★★★★☆ | |
Resistencia a la corrosión | ★★★☆☆ |
Aleaciones de cobre | Características | |
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Latón, bronce, cobre | Adherencia | ★★★★★ |
Resistencia a la corrosión | ★★★★★ |
Aleaciones de aluminio | Características | |
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Aleaciones de procesamiento | Adherencia | ★★★★☆ |
Resistencia a la corrosión | ★★★★☆ | |
Aleaciones de fundición | Adherencia | ★★★★☆ |
Resistencia a la corrosión | ★★★☆☆ |
Aleaciones de titanio | Características | |
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Titanio puro y aleaciones | Pretratamiento | Arenado |
Adherencia | ★★★★☆ | |
Resistencia a la corrosión | ★★★★★ |
Espesor de recubrimiento | |
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Espesor nominal, a elegir | Tolerancia |
3÷50 µm | ±10 % (mín. ±2 µm) |
Espesor uniforme en toda la superficie externa e interna | |
Ausencia del efecto punta típico de los recubrimientos galvánicos |
Aspecto estético |
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Aspecto metálico de color acero inoxidable brillante que refleja la morfología de la pieza mecanizada mecánicamente. |
Posibilidad de acabado mate (arenado, «shot peening» o granallado) |
En caso de tratamiento de endurecimiento, es posible que se presenten
decoloraciones de la capa: • 340 °C, color iridiscente azul-rojo |
Dureza | |
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La dureza superficial del Niplate 500 varía en función del tratamiento térmico de endurecimiento realizado después de la deposición de la capa. | |
Valor de dureza | Tratamiento térmico |
550±50 HV | Deshidrogenación 160-180 °C x 4 h |
1000±50 HV | Endurecimiento 340 °C x 4 h |
Resistencia al desgaste | |
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Para aplicaciones en las que la pieza está sometida a desgaste, se recomienda el uso de Niplate 600 en lugar de Niplate 500. El Niplate 500 posee, sin embargo, una buena resistencia al desgaste que depende del tratamiento térmico realizado. | |
Valor indicativo de desgaste, TWI-CS10 | Tratamiento térmico |
Un número bajo indica unas prestaciones mejores – ASTM B733 X1 – Taber Abraser wear test – ruedas abrasivas CS 10 – carga de 1 kg | |
20±2 mg/1000 ciclos | Deshidrogenación 160-180 °C x 4 h |
12±2 mg/1000 ciclos | Endurecimiento 340 °C x 4 h |
Coeficiente de fricción | |
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Valor del coeficiente de fricción dinámico en seco | |
0,4 ÷ 0,6 en función del material antagonista |
Resistencia a la corrosión | |
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La protección contra la corrosión del Niplate 500, evaluada a través de prueba de niebla salina, depende del material base, del procesamiento y del acabado de la pieza, así como del espesor de recubrimiento aplicado. | |
Valores indicativos de resistencia a la corrosión | Material base |
NSS según ISO 9227 – Espesor 20 μm – superficie corroída <5 % | |
≥1000 horas | Latón |
≥240 horas | Acero al carbono |
≥240 horas | Aluminio 6082 |
Resistencia química | |
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Excelente resistencia química y a la oxidación en muchos ambientes
salinos agresivos. Pasa el test de inmersión en ácido nítrico concentrado (RCA, Test de ácido nítrico: ácido nítrico concentrado 42Bé, 30 segundos, temperatura ambiente). | |
Compatibilidad química | |
Valores indicativos de la compatibilidad con el entorno del recubrimiento solo, no indican una protección a la corrosión del material base. Las prestaciones generales de la pieza recubierta dependen en gran medida también del tipo y de la calidad del material base. En cualquier caso, la resistencia efectiva al entorno debe probarse en condiciones reales de aplicación. | |
Hidrocarburos (por ejemplo, gasolina, gasóleo, aceite mineral o tolueno) | |
Alcoholes, cetonas (por ejemplo, etanol, metanol o acetona) | |
Soluciones salinas neutras (por ejemplo, cloruro de sodio, cloruro de magnesio o agua de mar) | |
Ácidos reductores diluidos (por ejemplo, ácido cítrico o ácido oxálico) | |
Ácidos oxidantes (por ejemplo, ácido nítrico) | |
Ácidos concentrados (por ejemplo, ácido sulfúrico o ácido clorhídrico) | |
Bases diluidas (por ejemplo, hidróxido de sodio diluido) | |
Bases oxidantes (por ejemplo, hipoclorito de sodio) | |
Bases concentradas (por ejemplo, hidróxido de sodio concentrado) |
Soldabilidad |
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Se suelda fácilmente con el uso de fluidos ácidos RMA o RA. Se puede soldar con láser o ultrasonidos. Se puede soldar con láser o ultrasonidos. |
Ferromagnetismo | Tratamiento térmico |
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No ferromagnético | Deshidrogenación 160-180 °C x 4 h |
Ferromagnético | Endurecimiento 340 °C x 4 h |
Punto de fusión, solidus |
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870 °C |
Densidad |
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7,9 g/cm3 |