Cable de calentamiento de resistencia de material de aleación eléctrica CuNi 2/NC005
Níquel de cobre 2 s aleación de níquel de cobre con la adición de manganeso para producir una aleación con una resistividad relativamente baja pero alta resistencia a la oxidación y la corrosión química. La temperatura máxima de trabajo es de 500 °C. Las aplicaciones incluyen cables de calefacción y alfombrillas
III ventajas principales y aplicación
A. parámetro físico:
1) diámetro del cable: 0,025 ~ 15mm
2) el níquel puro tiene la capacidad de soportar temperaturas relativamente altas sin deterioro. La temperatura máxima de funcionamiento es de aproximadamente 600 °C.
3) el alambre de níquel está disponible en construcción de un solo filamento o de varios hilos. Se suministra de stock ya sea desnudo, o aislado
B. Características:
1) excelente rectitud
2) uniforme y hermosa condición de superficie sin manchas
3) excelente capacidad de formación de bobinas
C. principales aplicaciones y uso general:
1) este cable también puede ser ampliamente utilizado en generalmente especificado para tapas de transistor, ánodos para tubos electrónicos, cables de componentes electrónicos / plomo en cables para lámparas y para alambre-malla. También se utiliza en forma de tira para varias aplicaciones, incluidas las pilas ni-CD
2) también se utiliza para cables, plomo en alambre para lámparas, soportes de tubos electrónicos, cables de conexión eléctrica de tela de alambre donde las temperaturas son superiores a las de cobre adecuado, tejido de alambre
3) las aplicaciones típicas incluyen: Terminaciones para elementos de calefacción como en hornos, extrusoras de plásticos, hornos. Soportes de filamentos y cables de plomo en la industria de la iluminación
NC005 cable de calentamiento de resistencia de material de aleación eléctrica
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Composición química y propiedad principal de aleación de Baja resistencia Cu-ni | |||||||
Propiedades\Grado | CuNi1 | CuNi2 | CuNi6 | CuNi8 | CuMn3 | CuNi10 | |
Composición química principal | Ni | 1 | 2 | 6 | 8 | _ | 10 |
MN | _ | _ | _ | _ | 3 | _ | |
Cu | Bal | Bal | Bal | Bal | Bal | Bal | |
Temperatura de servicio continua máx. (ºC) | 200 | 200 | 200 | 250 | 200 | 250 | |
Resolución a 20ºC (Ω*mm²/m) | 0,03 | 0,05 | 0,1 | 0,12 | 0,12 | 0,15 | |
Densidad(g/cm³) | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,8 | 8,9 | |
Conductividad térmica (α×10-6ºC) | <100 | <120 | <60 | <57 | <38 | <50 | |
Resistencia a la tracción (MPa) | ≥210 | ≥220 | ≥250 | ≥270 | ≥290 | ≥290 | |
EMF vs Cu(μVºC)(0~1000ºC) | -8 | -12 | -12 | -22 | _ | -25 | |
Punto de fusión aproximado (ºC) | 1085 | 1090 | 1095 | 1097 | 1050 | 1100 | |
Estructura micrográfica | austenita | austenita | austenita | austenita | austenita | austenita | |
Propiedad magnética | no | no | no | no | no | no | |
Propiedades\Grado | CuNi14 | CuNi19 | CuNi23 | CuNi30 | CuNi34 | CuNi44 | |
Composición química principal | Ni | 14 | 19 | 23 | 30 | 34 | 44 |
MN | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | |
Cu | Bal | Bal | Bal | Bal | Bal | Bal | |
Temperatura máxima de servicio continuo ºC) | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | |
Resolución a 20ºC (Ω*mm²/m) | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,35 | 0,4 | 0,49 | |
Densidad(g/cm³) | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | |
Conductividad térmica (α×10-6ºC) | <30 | <25 | <16 | <10 | <0 | <-6 | |
Resistencia a la tracción (MPa) | ≥310 | ≥340 | ≥350 | ≥400 | ≥400 | ≥420 | |
EMF vs Cu(μVºC)(0~1000ºC) | -28 | -32 | -34 | -37 | -39 | -43 | |
Punto de fusión aproximado (ºC) | 1115 | 1135 | 1150 | 1170 | 1180 | 1280 | |
Estructura micrográfica | austenita | austenita | austenita | austenita | austenita | austenita | |
Propiedad magnética | no | no | no | no | no | no |