0,005 mm měděno-niklová slitina 30 CuNi2 odporový drát
Chemický obsah:CuNi2 je slitina mědi a niklu s chemickým obsahem %.
Název produktu:CuNi2/CuNi6/CuNi8/CuNi10/CuNi14/CuNi19/CuNi23/CuNi34/CuNi40/CuNi44/CuNi45/Elektrická měděno-niklová slitina Cena Cu-CuNi termočlánek Constantan odporový drát
Klíčová slova:Drát CuNi44/Měděný niklový drát/Constantan drát/Constantan drát/Constantan drát Cena/Odporový drát ze slitiny 30/Drát ze slitiny Cuprothal 5/Termočlánkový drát typu T/měděný drát/Slitina 230/elektrický drát/Topný drát Cu-Ni 2/drát ze slitiny mědi a niklu/odporový drát pro topení/topný článek/elektrický topný drát/nichromový odporový drát/niklový drát/drát ze slitiny niklu/Cuprothal 5
Atributy:[Typ: Měděný drát], [Použití: Klimatizace nebo lednice, vodní trubka, ohřívač vody], [Materiál: Jiný]
Ni | Mn | Fe | Si | Cu | Ostatní | Směrnice ROHS | |||
Cd | Pb | Hg | Cr | ||||||
2 | - | - | - | Bal | - | ND | ND | ND | ND |
Mechanické vlastnosti
Maximální trvalá provozní teplota | 200 °C |
Měrný odpor při 20 °C | 0,05±10 % ohmů mm2/m |
Hustota | 8,9 g/cm3 |
Tepelná vodivost | <120 |
Bod tání | 1090 °C |
Pevnost v tahu, N/mm2 Žíhané, měkké | 140~310 MPa |
Pevnost v tahu, N/mm2 Válcované za studena | 280~620 MPa |
Prodloužení (žíhání) | 25 % (min.) |
Prodloužení (válcované za studena) | 2 % (min.) |
Elektromagnetické pole vs. Cu, μV/ºC (0~100ºC) | -12 |
Mikrografická struktura | austenit |
Magnetické vlastnosti | Ne |
Slitina mědi a niklu
Hlavní nemovitost | Cuni1 | CuNI2 | CuNI6 | CuNI10 | CuNi19 | CuNi23 | CuNi30 | CuNi34 | CuNI44 | |
Hlavní chemikálie složení | Ni | 1 | 2 | 6 | 10 | 19 | 23 | 30 | 34 | 44 |
MN | / | / | / | / | 0,5 | 0,5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
CU | odpočinek | odpočinek | odpočinek | odpočinek | odpočinek | odpočinek | odpočinek | odpočinek | odpočinek | |
maximální provozní teplota °C | / | 200 | 220 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | |
Hustota g/cm3 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | |
Měrný odpor při 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 % | |
Teplotní koeficient odporu | <100 | <120 | <60 | <50 | <25 | <16 | <10 | -0 | <-6 | |
Pevnost v tahu MPa | >210 | >220 | >250 | >290 | >340 | >350 | >400 | >400 | >420 | |
prodloužení | >25 | >25 | >25 | >25 | >25 | >25 | >25 | >25 | >25 | |
Bod tání °C | 1085 | 1090 | 1095 | 1100 | 1135 | 1150 | 1170 | 1180 | 1280 | |
koeficient vodivosti | 145 | 130 | 92 | 59 | 38 | 33 | 27 | 25 | 23 |
Náš prodlužovací a kompenzační vodič pro termočlánky je navržen tak, aby splňoval specifické potřeby různých aplikací měření teploty. Nabízíme řadu typů a jakostí, z nichž každý má svou vlastní jedinečnou kombinaci kovových slitin, které definují jeho vlastnosti.
Typ K je nejčastěji používaný termočlánek pro měření vysokých teplot. Nabízí široký rozsah provozních teplot od -200 °C do +1260 °C a má vynikající odolnost proti oxidaci, díky čemuž je ideální pro použití v oxidační nebo inertní atmosféře. Měl by však být chráněn před sirnými a mírně oxidačními atmosférami. Termočlánkový drát typu K je spolehlivý a přesný při vysokých teplotách.
Termočlánkový vodič typu N byl vyvinut pro delší životnost, delší vystavení vysokým teplotám a lepší spolehlivost při driftu EMF a krátkodobých změnách EMF.
Termočlánkový vodič typu E nabízí nejvyšší výstupní elektromagnetické pole na stupeň ze všech uvedených termočlánků.
Termočlánkový drát typu J se často volí pro svou nízkou cenu a vysokou elektromotorickou sílu. Lze jej použít v oxidačních podmínkách až do 760 °C. Pro vyšší teploty se doporučuje použít drát většího průměru. Termočlánkový drát typu J je vhodný pro oxidační, redukční inertní atmosféry nebo vakuum.
Termočlánkový drát typu T je vhodný pro použití v oxidačních, redukčních inertních atmosférách nebo ve vakuu.