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La lega resistiva saldabile rame-nichel CUNI2 rappresenta un punto di svolta critico nel passaggio dal rame puro alle leghe ad alta resistenza. Introducendo circa il 2% di atomi di nichel nella matrice di rame, si ottiene un salto preciso di resistività attraverso effetti di distorsione reticolare mantenendo un'eccellente continuità metallica. Nella fisica dei metalli, la resistenza ha origine dalla dispersione del flusso di elettroni mentre passa attraverso il reticolo cristallino. CuNi2, controllando con precisione il contenuto di nichel del 2%, crea artificialmente centri di diffusione uniformemente distribuiti mantenendo un efficiente trasporto degli elettroni. Il coefficiente di temperatura di resistenza di CuNi2 è ad un livello moderato. Ciò significa che il suo valore di resistenza aumenta leggermente con l'aumentare della temperatura. Questa caratteristica è estremamente preziosa in alcuni circuiti "autocompensanti", dove il leggero aumento della resistenza può fornire un grado di protezione di limitazione della corrente quando il circuito si surriscalda.
| Grado | CuNi1 | CuNi2 | CuNi6 | CuNi8 | CuMn3 | CuNi10 | CuNi14 | CuNi19 | CuNi23 | CuNi30 | CuNi34 | CuNi44 | |
| NC003 | NC005 | NC010 | NC012 | MC012 | NC015 | NC020 | NC025 | NC030 | NC035 | NC040 | NC050 | ||
| Composizione (%) | Cu | Bal | Bal | Bal | Bal | Bal | Bal | Bal | Bal | Bal | Bal | Bal | Bal |
| Mn | — | — | — | — | 3 | — | 0.3 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | |
| Ni | 1 | 2 | 6 | 8 | 10 | 14.2 | 19 | 23 | 30 | 34 | 44 | ||
| Temperatura operativa massima (℃) | 200 | 200 | 220 | 250 | 200 | 250 | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | |
| Resistività (μΩ·m @20℃) | 0,03±10% | 0,06±10% | 0,1±10% | 0,12±10% | 0,12±10% | 0,15±10% | 0,2±5% | 0,25±5% | 0,35±5% | 0,35±5% | 0,4±5% | 0,49±5% | |
| Coefficiente di temperatura della resistenza (×10⁻⁶/℃) | <100 | <120 | <60 | ≈57 | <38 | <50 | <38 | <25 | <16 | <10 | 0 | <-8 | |
| Tensione termoelettrica rispetto al rame (μV/K @20℃) | -8 | -12 | -18 | -22 | 1 | -25 | -28 | -32 | -34 | -37 | -39 | -43 | |
| Coefficiente medio di dilatazione termica (×10⁻⁶/℃) | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 18 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17 | 16 | 15 | |
| Conduttività termica (W/mK) | 145 | 130 | 92 | 75 | 84 | 59 | 48 | 38 | 33 | 27 | 25 | 23 | |
| Capacità termica specifica a 20℃ (J/gK) | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.39 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.39 | 0.4 | 0.41 | |
| Densità (g/cm³) | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.8 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | |
| Temperatura di fusione (℃) | 1085 | 1090 | 1095 | 1097 | 1050 | 1100 | 1115 | 1135 | 1150 | 1170 | 1180 | 1280 | |
| Resistenza alla trazione minima (N/mm²) | 210 | 220 | 250 | 270 | 290 | 290 | 310 | 340 | 350 | 400 | 400 | 420 | |
| Allungamento (%) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
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