0,005 mm kobbernikkellegering 30 CuNi2 motstandstråd
Kjemisk innhold:CuNi2 er en kobber-nikkellegering med et kjemisk innhold på %.
Produktnavn:CuNi2/CuNi6/CuNi8/CuNi10/CuNi14/CuNi19/CuNi23/CuNi34/CuNi40/CuNi44/CuNi45/Elektrisk kobbernikkellegering Pris Cu-CuNi Termoelement Konstantan Motstandstråd
Nøkkelord:CuNi44-ledning/kobber-nikkeltråd/konstanttråd/konstanttråd/konstanttrådpris/30 legeringsmotstandstråd/cuprothal 5 legeringstråd/T-type termoelementtråd/kobbertråd/legering 230/elektrisk ledning/Cu-Ni 2 varmetråd/kobber-nikkellegeringstråd/varmemotstandstråd/varmeelement/elektrisk varmetråd/nikrommotstandstråd/nikkeltråd/nikkellegeringstråd/cuprothal 5
Attributter:[Type: Kobbertråd], [Bruksmåte: Klimaanlegg eller kjøleskap, vannrør, varmtvannsbereder], [Materiale: Annet]
Ni | Mn | Fe | Si | Cu | Annen | ROHS-direktivet | |||
Cd | Pb | Hg | Cr | ||||||
2 | - | - | - | Bal | - | ND | ND | ND | ND |
Mekaniske egenskaper
Maks. kontinuerlig driftstemperatur | 200ºC |
Resisivitet ved 20 ºC | 0,05 ± 10 % ohm mm²/m |
Tetthet | 8,9 g/cm3 |
Termisk konduktivitet | <120 |
Smeltepunkt | 1090ºC |
Strekkfasthet, N/mm2 glødet, myk | 140~310 MPa |
Strekkfasthet, N/mm2 kaldvalset | 280~620 MPa |
Forlengelse (gløding) | 25 % (min) |
Forlengelse (kaldvalset) | 2 % (minimum) |
EMF vs. Cu, μV/ºC (0~100ºC) | -12 |
Mikrografisk struktur | austenitt |
Magnetisk egenskap | Ikke |
Kobber-nikkellegering
Hovedeiendom | Cuni1 | CuNI2 | CuNI6 | CuNI10 | CuNi19 | CuNi23 | CuNi30 | CuNi34 | CuNI44 | |
Hovedkjemikalie komposisjon | Ni | 1 | 2 | 6 | 10 | 19 | 23 | 30 | 34 | 44 |
MN | / | / | / | / | 0,5 | 0,5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
CU | hvile | hvile | hvile | hvile | hvile | hvile | hvile | hvile | hvile | |
maks. arbeidstemperatur °C | / | 200 | 220 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | |
Tetthet g/cm3 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | |
Resistivitet ved 20 °C | 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 % | |
Temperaturkoeffisient for motstand | <100 | <120 | <60 | <50 | <25 | <16 | <10 | -0 | <-6 | |
Strekkfasthet Mpa | >210 | >220 | >250 | >290 | >340 | >350 | >400 | >400 | >420 | |
forlengelse | >25 | >25 | >25 | >25 | >25 | >25 | >25 | >25 | >25 | |
Smeltepunkt °C | 1085 | 1090 | 1095 | 1100 | 1135 | 1150 | 1170 | 1180 | 1280 | |
koeffisient av konduktivitet | 145 | 130 | 92 | 59 | 38 | 33 | 27 | 25 | 23 |
Vår forlengelses- og kompensasjonstråd for termoelementer er utviklet for å møte de spesifikke behovene til ulike temperaturmålingsapplikasjoner. Vi tilbyr en rekke typer og kvaliteter, hver med sin egen unike kombinasjon av metalllegeringer som definerer dens egenskaper.
Type K er det mest brukte termoelementet for måling av høye temperaturer. Det tilbyr et bredt driftstemperaturområde fra -200 °C til +1260 °C og har utmerket motstand mot oksidasjon, noe som gjør det ideelt for bruk i oksiderende eller inerte atmosfærer. Det bør imidlertid beskyttes mot svovelholdige og marginalt oksiderende atmosfærer. Termoelementtråd av type K er pålitelig og nøyaktig ved høye temperaturer.
Termoelementtråd av type N er utviklet for å gi lengre levetid, utvidet eksponering for høye temperaturer og forbedret pålitelighet av EMF-drift og kortsiktige EMF-endringer.
Termoelementtråd av type E tilbyr den høyeste EMF-utgangen per grad blant alle de refererte termoelementene.
Termoelementtråd av type J velges ofte på grunn av sin lave kostnad og høye elektromagnetiske kraft. Den kan brukes under oksiderende forhold opptil 760 °C. For høyere temperaturer anbefales det å bruke større tråddiametre. Termoelementtråd av type J er egnet for oksidering, reduksjon av inerte atmosfærer eller vakuum.
Termoelementtråd av type T er egnet for bruk i oksiderende, reduserende inerte atmosfærer eller vakuum.