Szczegóły Produktu
Miejsce pochodzenia: Chiny
Nazwa handlowa: Tankii
Numer modelu: CuNi2
Warunki płatności i wysyłki
Minimalne zamówienie: 20 kg
Cena: USD+16USD/KG
Szczegóły pakowania: Pudełko kartonowe
Możliwość Supply: 10 ton / miesiąc
Pojemność produkcyjna: |
2000 ton / rok |
Pojemność produkcyjna: |
2000 ton / rok |
Włókno CuNi Stopniowe Włókno grzewcze CuNi2
Miedź niklu 2 jest stopem miedzi niklu z dodaniem manganu w celu wytworzenia stopów o stosunkowo niskiej oporności, ale wysokiej odporności na utlenianie i korozję chemiczną.Maksymalna temperatura pracy wynosi 500 °CDo zastosowań należą przewody grzewcze i podkładki.
III Główne zalety i zastosowanie
A. Parametry fizyczne:
1) Średnica drutu: 0,025 ~ 15 mm
2) Czyste niklo ma zdolność do wytrzymania stosunkowo wysokich temperatur bez pogorszenia się.
3) Drut niklowy jest dostępny w pojedynczej lub wielociągowej konstrukcji.
B. Charakterystyka:
1) Doskonała prostota
2) Jednolita i piękna powierzchnia bez plam
3) Doskonała zdolność formowania cewki
CGłówne zastosowania i ogólny cel:
1) Przewód ten może być również szeroko stosowany w ogólnie określonych urządzeniach do pokrycia transistorów, anod dla rur elektronicznych, przewodów komponentów elektronicznych / przewodów włączonych do lamp i sieci drutowej.Używane również w formie taśm do różnych zastosowań, w tym baterii Ni-Cd
2) Używane również do kabli, Ołów w druku do lamp, elektronicznych podtrzymań rur, przewodów elektrycznych z tkaniny drukowanej, gdzie temperatury są wyższe niż te, dla których miedź jest odpowiednia, tkania drutu
3) Typowe zastosowania obejmują: końcówki elementów grzewczych, jak w piecach, wytłaczaczach tworzyw sztucznych, piecach.
NC005 Przewody grzewcze o odporności ze stopu elektrycznego
Proszę, skontaktuj się z nami, jeśli chcesz wiedzieć więcej.
Skład chemiczny i główne właściwości stopów Cu-Ni o niskiej odporności | |||||||
Właściwości | CuNi1 | CuNi2 | CuNi6 | CuNi8 | CuMn3 | CuNi10 | |
Główny skład chemiczny | Ni | 1 | 2 | 6 | 8 | _ | 10 |
Mn | _ | _ | _ | _ | 3 | _ | |
Cu | Bal | Bal | Bal | Bal | Bal | Bal | |
Maksymalna temperatura ciągłego użytkowania ((oC) | 200 | 200 | 200 | 250 | 200 | 250 | |
Rezysiwność w temperaturze 20oC (Ω*mm2/m) | 0.03 | 0.05 | 0.1 | 0.12 | 0.12 | 0.15 | |
Gęstość ((g/cm3) | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.8 | 8.9 | |
Przewodność cieplna ((α × 10-6oC) | < 100 | < 120 | < 60 | < 57 | < 38 | < 50 | |
Wytrzymałość na rozciąganie ((Mpa) | ≥210 | ≥ 220 | ≥ 250 | ≥ 270 | ≥290 | ≥290 | |
EMF vs Cu ((μVoC) ((0~1000oC) | -8 | -12 | -12 | - 22 | _ | -25 | |
Przybliżony punkt topnienia (oC) | 1085 | 1090 | 1095 | 1097 | 1050 | 1100 | |
Mikrograficzna struktura | austenit | austenit | austenit | austenit | austenit | austenit | |
Właściwości magnetyczne | nie | nie | nie | nie | nie | nie | |
Właściwości | CuNi14 | CuNi19 | CuNi23 | CuNi30 | CuNi34 | CuNi44 | |
Główny skład chemiczny | Ni | 14 | 19 | 23 | 30 | 34 | 44 |
Mn | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | |
Cu | Bal | Bal | Bal | Bal | Bal | Bal | |
Maksymalna temperatura ciągłego działania (oC) | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | |
Rezysiwność w temperaturze 20oC (Ω*mm2/m) | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.49 | |
Gęstość ((g/cm3) | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | |
Przewodność cieplna ((α × 10-6oC) | < 30 | < 25 | < 16 | < 10 | < 0 | <-6 | |
Wytrzymałość na rozciąganie ((Mpa) | ≥310 | ≥340 | ≥ 350 | ≥ 400 | ≥ 400 | ≥420 | |
EMF vs Cu ((μVoC) ((0~1000oC) | - 28 | -32 | - 34 | - 37 | -39 | -43 | |
Przybliżony punkt topnienia (oC) | 1115 | 1135 | 1150 | 1170 | 1180 | 1280 | |
Mikrograficzna struktura | austenit | austenit | austenit | austenit | austenit | austenit | |
Właściwości magnetyczne | nie | nie | nie | nie | nie | nie |