0,005 mm-es réz-nikkel ötvözet 30 CuNi2 ellenálláshuzal
Kémiai tartalom:A CuNi2 egy réz-nikkel ötvözet, amelynek kémiai tartalma %.
Termék neve:CuNi2/CuNi6/CuNi8/CuNi10/CuNi14/CuNi19/CuNi23/CuNi34/CuNi40/CuNi44/CuNi45/Elektromos réz-nikkel ötvözet ára Cu-CuNi hőelem konstans ellenálláshuzal
Kulcsszavak:CuNi44 huzal/Réz-nikkel huzal/Konstantán huzal/konstantán huzal/Konstantán huzal ára/30 ötvözetű ellenálláshuzal/Cuprothal 5 ötvözethuzal/T típusú hőelemhuzal/rézhuzal/230 ötvözet/elektromos huzal/Cu-Ni 2 fűtőhuzal/réz-nikkel ötvözetű huzal/fűtőellenállás-huzal/fűtőelem/elektromos fűtőhuzal/nikróm ellenállás-huzal/nikkelhuzal/nikkelötvözetű huzal/Cuprothal 5
Tulajdonságok:[Típus: Rézhuzal], [Alkalmazás: Légkondicionáló vagy hűtőszekrény, vízcső, vízmelegítő], [Anyag: Egyéb]
| Ni | Mn | Fe | Si | Cu | Más | ROHS irányelv | |||
| Cd | Pb | Hg | Cr | ||||||
| 2 | - | - | - | Bal | - | ND | ND | ND | ND |
Mechanikai tulajdonságok
| Max. folyamatos üzemi hőmérséklet | 200°C |
| Ellenállóképesség 20°C-on | 0,05±10% ohm mm²/m |
| Sűrűség | 8,9 g/cm3 |
| Hővezető képesség | <120 |
| Olvadáspont | 1090ºC |
| Szakítószilárdság, N/mm2 Lágyított, lágy | 140~310 MPa |
| Szakítószilárdság, N/mm2 Hidegen hengerelt | 280~620 MPa |
| Nyúlás (lágyítás) | 25% (perc) |
| Nyúlás (hidegen hengerelt) | 2% (perc) |
| EMF vs. Cu, μV/ºC (0~100ºC) | -12 |
| Mikrográfiai szerkezet | ausztenit |
| Mágneses tulajdonság | Nem |
Réz-nikkel ötvözet
| Fő ingatlan | Cuni1 | CuNI2 | CuNI6 | CuNI10 | CuNi19 | CuNi23 | CuNi30 | CuNi34 | CuNI44 | |
| Fő vegyi anyag összetétel | Ni | 1 | 2 | 6 | 10 | 19 | 23 | 30 | 34 | 44 |
| MN | / | / | / | / | 0,5 | 0,5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
| CU | pihenés | pihenés | pihenés | pihenés | pihenés | pihenés | pihenés | pihenés | pihenés | |
| maximális üzemi hőmérséklet °C | / | 200 | 220 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | |
| Sűrűség g/cm3 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | |
| Ellenállás 20 °C-on | 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% | |
| Az ellenállás hőmérsékleti együtthatója | <100 | <120 | <60 | <50 | <25 | <16 | <10 | -0 | <-6 | |
| Szakítószilárdság (MPa) | >210 | >220 | >250 | >290 | >340 | >350 | >400 | >400 | >420 | |
| nyúlás | >25 | >25 | >25 | >25 | >25 | >25 | >25 | >25 | >25 | |
| Olvadáspont °C | 1085 | 1090 | 1095 | 1100 | 1135 | 1150 | 1170 | 1180 | 1280 | |
| vezetőképességi együttható | 145 | 130 | 92 | 59 | 38 | 33 | 27 | 25 | 23 | |
Hőelem hosszabbító és kompenzáló huzalunkat a különféle hőmérsékletmérési alkalmazások speciális igényeinek kielégítésére terveztük. Különböző típusokat és minőségeket kínálunk, mindegyiket a saját egyedi fémötvözet-kombinációja határozza meg, amely meghatározza a jellemzőit.
A K típusú hőelem a leggyakrabban használt hőelem magas hőmérsékletek mérésére. Széles üzemi hőmérséklet-tartományban használható -200°C-tól +1260°C-ig, és kiváló oxidációállósággal rendelkezik, így ideális oxidáló vagy inert atmoszférában való használatra. Azonban védeni kell a kénes és a kissé oxidáló atmoszférától. A K típusú hőelemhuzal megbízható és pontos magas hőmérsékleten is.
Az N típusú hőelemhuzalt úgy fejlesztették ki, hogy hosszabb élettartamot, hosszabb ideig tartó magas hőmérsékletnek való kitettséget, valamint az EMF-eltolódás és a rövid távú EMF-változások megbízhatóságát biztosítsa.
Az E típusú hőelemhuzal kínálja a legmagasabb EMF kimenetet fokonként az összes referencia hőelem közül.
A J típusú hőelemhuzalt gyakran választják alacsony költsége és magas elektromágneses teljesítménye miatt. Akár 760°C-ig oxidáló körülmények között is használható. Magasabb hőmérsékleten nagyobb huzalátmérők használata ajánlott. A J típusú hőelemhuzal alkalmas oxidáló, redukáló inert atmoszférában vagy vákuumban való alkalmazásra.
A T típusú hőelemhuzal oxidáló, redukáló inert atmoszférában vagy vákuumban használható.

150 0000 2421