Gyártó: Nikkel Karma/EvanohmPrecíziós ötvözet huzalkiolvasztó géphez
1. Evanohm ötvözet
Az Evanohm ötvözet fő alkotóelemei réz, nikkel, alumínium és vas. Az ellenállása 2-3-szor nagyobb, mint a MENTONG ötvözeté. Alacsonyabb a hőmérsékleti ellenállási együtthatója (TCR), alacsonyabb a termikus EMF-je a rézhez képest, hosszú ideig tartósan ellenáll, és erős antioxidáns tulajdonságokkal rendelkezik. Üzemi hőmérséklet-tartománya szélesebb, mint a MENTONG ötvözeté (-60~300ºC). Alkalmas precíziós ellenálláselemek gyártására és nyúlásállóságra.
2. Evanohm méret
Drót: 0,018 mm-10 mm
Szalag: 0,05 * 0,2 mm-2,0 * 6,0 mm
Szalag: 0,5 * 5,0 mm-5,0 * 250 mm
Vezetőrúd: 10-100 mm
3. Evanohm Ingatlan
név | kód | Fő összetétel (%) | Standard
| |||
Cr | Al | Fe | Ni | |||
Evanohm | 6J22 | 19~21 | 2,5~3,2 | 2,0~3,0 | bal. | JB/T 5328 |
Név | Kód | (20°C) Ellenállás vity | (20°C) Hőmérsékleti együttható Az ellenállásról | (0~100°C) Termikus EMF vs. Réz | Max. munkaidő g | (%) Elongati on | (N/mm²) Szakítószilárdság Erő | Standard |
Evanohm | 6J22 | 1,33±0,07 | ≤±20 | ≤2,5 | ≤300 | >7 | ≥780 | JB/T 5328 |
4. Az Evanohm ellenálláshuzal megkülönböztető jellemzői
1) Az 1. osztályú nikkel-króm elektromos fűtőszállal kezdve a Ni egy részét a következőkkel helyettesítettük:
Al és más elemek, és így egy precíziós, továbbfejlesztett ellenállású anyagot értek el
ellenállás-hőmérsékleti együttható és hőelektromotoros erő rézzel szemben.
Al hozzáadásával sikerült 1,2-szeresére növelnünk a térfogati ellenállást.
mint az 1. osztályú nikkel-króm elektromos fűtőszál, a szakítószilárdsága pedig 1,3-szor nagyobb.
2) A Karmalloy huzal KMW másodlagos hőmérsékleti együtthatója β nagyon kicsi, -0,03 × 10⁻⁶/K2,
és az ellenállás hőmérsékleti görbéje szinte egyenes vonalnak bizonyul egy széles tartományon belül
hőmérsékleti tartomány.
Ezért a hőmérsékleti együtthatót az átlagos hőmérsékleti együtthatónak kell tekinteni a következők között:
23 ~ 53 °C, de 1 × 10-6/K, az átlagos hőmérsékleti együttható 0 ~ 100 °C között szintén változhat
a hőmérsékleti együtthatóra kell elfogadni.
3) A rézzel szemben ható elektromotoros erő 1 ~ 100 °C között szintén kicsi, + 2 μV/K alatt van, és
kiváló stabilitást mutat több éven keresztül.
4) Ha ezt precíziós ellenállásanyagként kívánják használni, alacsony hőmérsékletű hőkezelés szükséges
szükséges a feldolgozási torzítások kiküszöböléséhez, akárcsak a manganin huzal CMW esetében.