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Shanghai Tankii Alloy Material Co.,Ltd
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Nicr alea la clase 180 que 350mpa esmaltó el alambre de cobre

Detalles del producto

Lugar de origen: Shangai, China

Nombre de la marca: TANKII

Certificación: ISO9001:2008

Número de modelo: CuNi23

Pago y términos de envío

Cantidad de orden mínima: 30kg

Precio: Negociable

Detalles de empaquetado: Carrete, cartón, caso del plywod con la película plástica como los clientes requirieron

Tiempo de entrega: 7-20 días

Condiciones de pago: L/C, T/T, Western Union, Paypal

Capacidad de la fuente: 100+TON+MONTH

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Especificaciones
Resaltar:

350mpa esmaltó el alambre de cobre

,

La clase 180 esmaltó el alambre de cobre

,

La aleación de Nicr esmaltó el alambre de cobre

Tipo:
alambre de cobre amarillo
Uso:
Alambre de cobre del níquel, disyuntor de baja tensión
Densidad:
8,9
Resistencia a la tensión:
≥350mpa
Alargamiento:
el ≥25%
Punto de fusión:
1280 grados
Tipo:
alambre de cobre amarillo
Uso:
Alambre de cobre del níquel, disyuntor de baja tensión
Densidad:
8,9
Resistencia a la tensión:
≥350mpa
Alargamiento:
el ≥25%
Punto de fusión:
1280 grados
Descripción
Nicr alea la clase 180 que 350mpa esmaltó el alambre de cobre

El cobre redondo basó la clase de la aleación 180 de Nicr aisló el alambre de cobre esmaltado

descripción general 1.Material

1)

La manganina es una aleación del cobre del típicamente 84%, del manganeso del 12%, y del níquel del 4%.

El alambre y la hoja de la manganina se utilizan en la fabricación de resistores, desviación del amperímetro del particularl, debido a su coeficiente de temperatura virtualmente cero de resistencia y de estabilidad a largo plazo. Varios resistores de la manganina servidos como la norma jurídica para el ohmio en los Estados Unidos a partir de 1901 a 1990. El alambre de la manganina también se utiliza como conductor eléctrico en los sistemas criogénicos, minimizando la transferencia de calor entre los puntos que necesitan conexiones eléctricas.

La manganina también se utiliza en los indicadores para los estudios de las ondas expansivas de alta presión (tales como ésos generados de la detonación de explosivos) porque tiene sensibilidad baja de la tensión pero alta sensibilidad de presión hidrostática.

2)

El Constantan es una aleación del cobre-níquel también conocida como Eureka, avance, y transbordador. Consiste en generalmente el 55% de cobre y el níquel del 45%. Su característica principal es su resistencia, que es constante sobre una amplia gama de temperaturas. Otras aleaciones con coeficientes de la temperatura semejantemente baja se saben, por ejemplo la manganina (Ni2delmanganeso12del Cu86).

Para la medida de tensiones muy grandes, el 5% (50   000 microstrian) o arriba, constantan recocido (aleación de P) es el material de la rejilla seleccionado normalmente. El Constantan en esta forma es muy dúctil; y, en longitudes del indicador de 0,125 pulgadas (3,2 milímetros) y más largo, puede ser filtrado hasta el >20%. Debe ser tenido en cuenta, sin embargo, que bajo altas tensiones cíclicas la aleación de P exhibirá un cierto cambio permanente de la resistencia con cada ciclo, y causa un cambio cero correspondiente en el indicador de tensión. Debido a esta característica, y la tendencia para el fracaso prematuro de la rejilla con filtrar repetido, aleación de P no se recomienda ordinariamente para los usos cíclicos de la tensión. La aleación de P está disponible con números de la STC de 08 y 40 para el uso en los metales y los plásticos, respectivamente.

2. Introducción y usos esmaltados del alambre

Aunque esté descrito como “esmaltado”, el alambre esmaltado, de hecho, no esté cubierto con o una capa de pintura del esmalte ni con el esmalte vítreo hecho de polvo de cristal fundido. El alambre moderno del imán utiliza típicamente una a cuatro capas (en el caso del tipo alambre de la patio-película) de aislamiento de la película del polímero, a menudo de dos diversas composiciones, para proporcionar una capa de aislamiento dura, continua. Alambre del imán que aísla formal polivinilo del uso de las películas (en orden de gama de temperaturas cada vez mayor) (Formar), el poliuretano, el polyimide, la poliamida, el poliéster, el poliéster-polyimide, el poliamida-polyimide (o el amida-imida), y el polyimide. El alambre aislado Polyimide del imán es capaz de la operación en hasta 250 °C. El aislamiento de un cuadrado más grueso o del alambre rectangular del imán es aumentado a menudo envolviéndolo con una cinta da alta temperatura del polyimide o de la fibra de vidrio, y las bobinas terminadas son a menudo vacío impregnado con un barniz aislante para mejorar fuerza del aislamiento y confiabilidad a largo plazo de la bobina.

Las bobinas autosuficientes se hieren con el alambre cubierto con por lo menos dos capas, el ser exterior termoplásticas que los enlaces las vueltas junto cuando están calentadas.

Otros tipos de aislamiento tales como hilado de la fibra de vidrio con el barniz, el papel del aramid, el papel de Kraft, la mica, y la película de poliéster son también ampliamente utilizados a través del mundo para los diversos usos como los transformadores y los reactores. En el sector audio, un alambre de la construcción de plata, y los otros aisladores, tales como algodón (impregnado a veces con una cierta clase de agente/de espesante de coagulación, tal como cera de abejas) y politetrafluoetileno (PTFE) pueden ser encontrados. Más viejos materiales de aislamiento incluyeron algodón, el papel, o la seda, pero éstos son solamente útiles para los usos a baja temperatura (hasta 105°C).

Para la facilidad de la fabricación, un poco de alambre del imán del bajo-temperatura-grado tiene aislamiento que se pueda quitar por el calor de soldar. Esto significa que las conexiones eléctricas en los extremos pueden ser hechas sin el desmontaje del aislamiento primero.

composición 3.Chemical y propiedad principal de la aleación baja de la resistencia Cu-Ni

PropertiesGrade
CuNi1
CuNi2
CuNi6
CuNi8
CuMn3
CuNi10
Composición química principal
Ni
1
2
6
8
_
10
Manganeso
_
_
_
_
3
_
Cu
Bal
Bal
Bal
Bal
Bal
Bal
Max Continuous Service Temperature (Oc)
200
200
200
250
200
250
Resisivity en 20oC (Ωmm2/m)
0,03
0,05
0,10
0,12
0,12
0,15
Densidad (g/cm3)
8,9
8,9
8,9
8,9
8,8
8,9
Conductividad termal (α×10-6/oC)
<100>
<120>
<60>
<57>
<38>
<50>
Resistencia a la tensión (Mpa)
≥210
≥220
≥250
≥270
≥290
≥290
EMF contra el Cu (μV/oC) (0~100oC)
-8
-12
-12
-22
_
-25
Punto de fusión aproximado (Oc)
1085
1090
1095
1097
1050
1100
Estructura micrográfica
austenita
austenita
austenita
austenita
austenita
austenita
Propiedad magnética
no
no
no
no
no
no

PropertiesGrade
CuNi14
CuNi19
CuNi23
CuNi30
CuNi34
CuNi44
Composición química principal
Ni
14
19
23
30
34
44
Manganeso
0,3
0,5
0,5
1,0
1,0
1,0
Cu
Bal
Bal
Bal
Bal
Bal
Bal
Max Continuous Service Temperature (Oc)
300
300
300
350
350
400
Resisivity en 20oC (Ωmm2/m)
0,20
0,25
0,30
0,35
0,40
0,49
Densidad (g/cm3)
8,9
8,9
8,9
8,9
8,9
8,9
Conductividad termal (α×10-6/oC)
<30>
<25>
<16>
<10>
<0>
<-6>
Resistencia a la tensión (Mpa)
≥310
≥340
≥350
≥400
≥400
≥420
EMF contra el Cu (μV/oC) (0~100oC)
-28
-32
-34
-37
-39
-43
Punto de fusión aproximado (Oc)
1115
1135
1150
1170
1180
1280
Estructura micrográfica
austenita
austenita
austenita
austenita
austenita
austenita
Propiedad magnética
no
no
no
no
no
no

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