Przewód oporowy termopary CuNi2/CuNi6/CuNi8/CuNi10 Constantan
Typ: Drut miedzianyZastosowanie: Klimatyzacja lub lodówka, Rura wodna, Podgrzewacz wodyMateriał: Miedź nikielKształt: OkrągłyStop: StopKolor: Czerwony
| Typ: | Kabel miedziany |
|---|---|
| Aplikacja: | Klimatyzacja lub lodówka, rura wodna, podgrzewacz wody |
| Materiał: | Miedź niklowa |
| Kształt: | Okrągły |
| Stop: | Stop |
| Kolor: | Czerwony |
Opis produktu
CuNi2/CuNi6/CuNi8/CuNi10/CuNi14/CuNi19/CuNi23/CuNi34/CuNi40/CuNi44/CuNi45/Elektryczny stop miedzi i niklu Cena Cu-CuNi Termopara Konstantan Rezystancyjny drut




Stop miedzi i niklu, który ma niski opór elektryczny, dobrą odporność na ciepło i korozję, jest łatwy w obróbce i spawaniu. Jest stosowany do produkcji głównych elementów przekaźników przeciążeniowych termicznych, wyłączników termicznych o niskiej rezystancji i urządzeń elektrycznych. Jest również ważnym materiałem do elektrycznych kabli grzejnych. Jest podobny do miedzioniklu typu S.
Zastosowanie:
Wyłączniki niskonapięciowe, przekaźniki przeciążeniowe termiczne, elektryczne kable grzewcze, elektryczne maty grzewcze, kable i maty do topienia śniegu, sufitowe maty grzewcze, podłogowe maty grzewcze i kable, kable zabezpieczające przed zamarzaniem, elektryczne przewody grzewcze, kable grzewcze PTFE, grzejniki wężowe i inne produkty elektryczne niskiego napięcia
| Charakterystyka | Rezystywność (200C μΩ.m) | Maksymalna temperatura pracy ( 0C) | Wytrzymałość na rozciąganie (Mpa) | Temperatura topnienia (0C) | Gęstość (g/cm3) | TCR x{{{0}}/ 0C (20~600 0C) | Pole elektromagnetyczne vs Cu (μV/ {0}}C) (0~100 0C) |
| Nomenklatura stopów | |||||||
| NC005(CuNi2) | 0.05 | 200 | Większe lub równe 220 | 1090 | 8.9 | <120 | -12 |
Stop miedzi i niklu - CuNi2
Zawartość chemiczna, %
| Ni | Mn | Fe | Si | Cu | Inny | Dyrektywa ROHS | |||
| Płyta CD | Ołów | Hg | Kr | ||||||
| 2 | - | - | - | Bal | - | ND | ND | ND | ND |
Właściwości mechaniczne
| Maksymalna ciągła temperatura pracy | 200ºC |
| Rezystywność w temp. 20ºC | 0.05±10%omów mm2/m |
| Gęstość | 8,9g/cm3 |
| Przewodność cieplna | <120 |
| Temperatura topnienia | 1090ºC |
| Wytrzymałość na rozciąganie, N/mm2 Wyżarzanie, Miękkie | 140~310 MPa |
| Wytrzymałość na rozciąganie, N/mm2 Walcowanie na zimno | 280~620 MPa |
| Wydłużenie (wyżarzanie) | 25% (minimalnie) |
| Wydłużanie (walcowanie na zimno) | 2 min) |
| Pole elektromagnetyczne vs Cu, μV/°C (0~100°C) | -12 |
| Struktura mikrograficzna | austenit |
| Właściwość magnetyczna | Nie |
Stop miedzi i niklu
| Główna nieruchomość | Cuni1 | CuNI2 | CuNI6 | CuNI10 | CuNi19 | CuNi23 | CuNi30 | CuNi34 | CUNI44 | |
| Główny związek chemiczny kompozycja |
Ni | 1 | 2 | 6 | 10 | 19 | 23 | 30 | 34 | 44 |
| MN | / | / | / | / | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
| CU | odpoczynek | odpoczynek | odpoczynek | odpoczynek | odpoczynek | odpoczynek | odpoczynek | odpoczynek | odpoczynek | |
| maksymalna temperatura pracy stopnie C | / | 200 | 220 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | |
| Gęstość g/cm3 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | |
| Rezystywność w temp. 20 stopni Celsjusza | 0.03 ± 10% |
0.05 ±10% |
0.1 ±10% |
0.15 ±10% |
0.25 ±5% |
0.3 ±5% |
0.35 ±5% |
0.40 ±5% |
0.49 ±5% |
|
| Współczynnik temperaturowy oporu | <100 | <120 | <60 | <50 | <25 | <16 | <10 | -0 | <-6 | |
| Wytrzymałość na rozciąganie Mpa | >210 | >220 | >250 | >290 | >340 | >350 | >400 | >400 | >420 | |
| wydłużenie | >25 | >25 | >25 | >25 | >25 | >25 | >25 | >25 | >25 | |
| Temperatura topnienia stopień C | 1085 | 1090 | 1095 | 1100 | 1135 | 1150 | 1170 | 1180 | 1280 | |
| współczynnik przewodnictwa | 145 | 130 | 92 | 59 | 38 | 33 | 27 | 25 | 23 | |
Przewód przedłużający i kompensacyjny termopary
Istnieje wiele typów i klas drutu termoparowego. Każdy typ drutu termoparowego ma określoną kombinację stopów metali. Ta kombinacja definiuje typ termopary. Drut klasy termoparowej jest używany do produkcji sond termoparowych. Drut klasy termoparowej jest zwykle używany do złącza i wewnątrz osłony trzonu.
Typ Kjest najczęściej używaną termoparą do pomiaru wysokich temperatur, zapewniającą najszerszy zakres temperatur roboczych od - 200 stopnia do + 1260 stopnia. Typ K ma lepszą odporność na utlenianie niż inne typy termopar (z wyjątkiem typu N) i jest szczególnie zalecany do atmosfer utleniających lub obojętnych. Nie należy go używać bez zabezpieczenia w atmosferach siarkowych, w atmosferach redukujących lub przez długi czas w próżni. Musi być chroniony przed atmosferami siarkowymi i nieznacznie utleniającymi. Niezawodny i dokładny w wysokich temperaturach.
Typ NOpracowano termoparę o znacznie dłuższej żywotności, dłuższej ekspozycji na wysoką temperaturę i lepszej niezawodności dryftu SEM i krótkoterminowych zmian SEM.
Typ Etermopara ma najwyższą wartość SEM na stopień ze wszystkich badanych termopar.
Typ JTermopara jest często stosowana ze względu na niski koszt i wysoką wartość SEM. Może być stosowana w warunkach utleniających do 760 stopni. W przypadku wyższych temperatur zaleca się stosowanie przewodów o dużej średnicy. Termopara typu J nadaje się do utleniania, redukcji w atmosferze obojętnej lub próżni.
Typ TTermopara nadaje się do utleniania, redukcji w atmosferze obojętnej lub próżni.
Popularne Tagi: Przewód oporowy termopary CuNi2/CuNi6/CuNi8/CuNi10 Constantan, Chiny Przewód oporowy termopary CuNi2/CuNi6/CuNi8/CuNi10 Constantan producenci, dostawcy, fabryka




