Productdetails
Plaats van herkomst: Shanghai, China
Merknaam: TANKII
Certificering: ISO9001:2008
Modelnummer: CuNi23
Betaling & het Verschepen Termijnen
Min. bestelaantal: 30kg
Prijs: Onderhandelbaar
Verpakking Details: Spoel, karton, plywod geval met plastic film als vereiste cliënten
Levertijd: 7-20 dagen
Betalingscondities: L/C, T/T, Western Union, Paypal
Levering vermogen: 100+TON+MONTH
Type: |
messingsdraad |
Toepassing: |
De Draad van het kopernikkel, zwakstroomstroomonderbreker |
Dichtheid: |
8.9 |
Treksterkte: |
≥350mpa |
Verlenging: |
≥25% |
Smeltpunt: |
1280 graad |
Type: |
messingsdraad |
Toepassing: |
De Draad van het kopernikkel, zwakstroomstroomonderbreker |
Dichtheid: |
8.9 |
Treksterkte: |
≥350mpa |
Verlenging: |
≥25% |
Smeltpunt: |
1280 graad |
Ronde Koper Gebaseerde Nicr-Legering 180 Klasse isoleerde Geëmailleerde Koperdraad
1.Material algemene Beschrijving
1)
Manganin is een legering van typisch 84%-koper, 12%-mangaan, en 4%-nikkel.
Manganin de draad en de folie worden gebruikt in de vervaardiging van weerstanden, particularl ampèremetershunt, wegens zijn vrijwel nul temperatuurcoëfficiënt van weerstand en stabiliteit op lange termijn. Verscheidene die Manganin weerstanden als wettelijke norm voor het ohm in de Verenigde Staten vanaf 1901 tot 1990 worden gediend. Manganin de draad wordt ook gebruikt als elektroleider in cryogene systemen, die hitteoverdracht tussen punten minimaliseren die elektroverbindingen vergen.
Manganin wordt ook gebruikt in maten voor studies van hoge drukdrukgolven (zoals die geproduceerd van de ontploffing van explosieven) omdat het lage spanningsgevoeligheid maar hoge hydrostatische drukgevoeligheid heeft.
2)
Constantan is koper-nikkel legering als Eureka, Vooruitgang, en Veerboot ook wordt een bekend die. Het bestaat gewoonlijk uit 55%-koper en 45%-nikkel. Zijn hoofdeigenschap is zijn weerstandsvermogen, dat over een brede waaier van temperaturen constant is. Andere legeringen met zo ook lage temperatuurcoëfficiënten zijn gekend, zoals manganin (Cu86Mn12Ni2).
Voor de meting van zeer grote spanningen, 5% (microstrian 50 000) of hierboven, ontharde is constantan (p-legering) het normaal geselecteerde netmateriaal. Constantan in deze vorm is zeer kneedbaar; en, in maatlengten van 0,125 duim (3,2 mm) en langer, kan aan >20% worden gespannen. Het zou moeten worden in gedachten gehouden, echter, dat onder hoge cyclische spanningen de p-legering wat permanente weerstandsvermogenverandering met elke cyclus, zal tentoonstellen en een overeenkomstige nul verschuiving in de spanningsmaat zal veroorzaken. Wegens dit kenmerk, en tendens voor voorbarige netmislukking met het herhaalde spannen, p-wordt de legering niet doorgaans geadviseerd voor cyclische spanningstoepassingen. P de legering is beschikbaar met S-T-C aantallen 08 en 40 voor gebruik op metalen en plastieken, respectievelijk.
2. Geëmailleerde Draadinleiding en toepassingen
Hoewel beschreven als „geëmailleerd“, is de geëmailleerde draad niet, in feite, met een laag bedekt met of een laag van emailverf noch met glasdieemail van gesmolten glaspoeder wordt gemaakt. De moderne magneetdraad gebruikt typisch één tot vier lagen (in het geval van vierling-film type draad) van de isolatie van de polymeerfilm, vaak van twee verschillende samenstellingen, om een taaie, ononderbroken het isoleren laag te verstrekken. Magneetdraad het isoleren filmt gebruiks (in volgorde van stijgende temperatuurwaaier) polyvinyl formeel (Formar), polyurethaan, polyimide, polyamide, polyester, polyester-polyimide, polyamide-polyimide (of amide-imide), en polyimide. Is de Polyimide geïsoleerde magneetdraad geschikt voor verrichting bij maximaal 250 °C. De isolatie van dikkere vierkante of rechthoekige magneetdraad wordt vaak vergroot door het met een polyimide of glasvezelband te verpakken op hoge temperatuur, en die de voltooide winding is vaak vacuüm met een isolerende vernis wordt doordrongen isolatiesterkte en betrouwbaarheid op lange termijn te verbeteren van het winden.
De zelfstandige die rollen zijn gekronkeld met draad met minstens twee lagen, het buitenste zijn met een laag wordt bedekt thermoplastisch die de draaien wanneer samen verwarmd plakt.
Andere types van isolatie zoals glasvezelgaren met vernis, aramid document, kraftpapier-document, mica, worden en polyesterfilm ook wijd gebruikt over de wereld voor diverse toepassingen zoals transformatoren en reactoren. In de audiosector, kan een draad van zilveren bouw, en verschillende andere die isolatie, zoals katoen (soms met één of ander soort coagulerend agent/bindmiddel, zoals bijenwas wordt doordrongen) en polytetrafluoroethylene (PTFE) worden gevonden. De oudere isolatiematerialen omvatten katoen, document, of zijde, maar deze zijn slechts nuttig voor toepassingen bij lage temperatuur (tot 105°C).
Voor gemak om te vervaardigen, heeft één of andere draad van de laag-temperatuur-rangmagneet isolatie die door de hitte kan worden verwijderd van het solderen. Dit betekent dat de elektroverbindingen op de einden zonder eerst van het ontdoen van de isolatie kunnen worden gemaakt.
3.Chemical samenstelling en Hoofdbezit van Cu-Ni Lage Weerstandslegering
PropertiesGrade |
CuNi1 |
CuNi2 |
CuNi6 |
CuNi8 |
CuMn3 |
CuNi10 |
|
Hoofd Chemische Samenstelling |
Ni |
1 |
2 |
6 |
8 |
_ |
10 |
Mn |
_ |
_ |
_ |
_ |
3 |
_ |
|
Cu |
Bal |
Bal |
Bal |
Bal |
Bal |
Bal |
|
Max Continuous Service Temperature (oC) |
200 |
200 |
200 |
250 |
200 |
250 |
|
Resisivity bij 20oC (Ωmm2/m) |
0,03 |
0,05 |
0,10 |
0,12 |
0,12 |
0,15 |
|
Dichtheid (g/cm3) |
8.9 |
8.9 |
8.9 |
8.9 |
8.8 |
8.9 |
|
Warmtegeleidingsvermogen (α×10-6/oC) |
<100> |
<120> |
<60> |
<57> |
<38> |
<50> |
|
Treksterkte (Mpa) |
≥210 |
≥220 |
≥250 |
≥270 |
≥290 |
≥290 |
|
EMF versus Cu (μV/oC) (0~100oC) |
-8 |
-12 |
-12 |
-22 |
_ |
-25 |
|
Benaderend Smeltpunt (oC) |
1085 |
1090 |
1095 |
1097 |
1050 |
1100 |
|
Micrografische Structuur |
austenite |
austenite |
austenite |
austenite |
austenite |
austenite |
|
Magnetisch Bezit |
niet |
niet |
niet |
niet |
niet |
niet |
|
PropertiesGrade |
CuNi14 |
CuNi19 |
CuNi23 |
CuNi30 |
CuNi34 |
CuNi44 |
|
Hoofd Chemische Samenstelling |
Ni |
14 |
19 |
23 |
30 |
34 |
44 |
Mn |
0,3 |
0,5 |
0,5 |
1.0 |
1.0 |
1.0 |
|
Cu |
Bal |
Bal |
Bal |
Bal |
Bal |
Bal |
|
Max Continuous Service Temperature (oC) |
300 |
300 |
300 |
350 |
350 |
400 |
|
Resisivity bij 20oC (Ωmm2/m) |
0,20 |
0,25 |
0,30 |
0,35 |
0,40 |
0,49 |
|
Dichtheid (g/cm3) |
8.9 |
8.9 |
8.9 |
8.9 |
8.9 |
8.9 |
|
Warmtegeleidingsvermogen (α×10-6/oC) |
<30> |
<25> |
<16> |
<10> |
<0> |
<-6> |
|
Treksterkte (Mpa) |
≥310 |
≥340 |
≥350 |
≥400 |
≥400 |
≥420 |
|
EMF versus Cu (μV/oC) (0~100oC) |
-28 |
-32 |
-34 |
-37 |
-39 |
-43 |
|
Benaderend Smeltpunt (oC) |
1115 |
1135 |
1150 |
1170 |
1180 |
1280 |
|
Micrografische Structuur |
austenite |
austenite |
austenite |
austenite |
austenite |
austenite |
|
Magnetisch Bezit |
niet |
niet |
niet |
niet |
niet |
niet |