Nasz drut ze stopu miedzi i niklu to wysokiej jakości materiał elektrotechniczny, który charakteryzuje się niską rezystancją elektryczną, doskonałą odpornością na ciepło i korozję. Jest łatwy w obróbce i spawaniu, co czyni go idealnym do różnych zastosowań w przemyśle elektrycznym.
Nasz drut ze stopu miedzi i niklu, powszechnie stosowany w produkcji kluczowych komponentów przekaźników przeciążeniowych, niskooporowych wyłączników termicznych i urządzeń elektrycznych, to niezawodny wybór. Jest również szeroko stosowany w elektrycznych przewodach grzejnych, co czyni go niezbędnym materiałem w systemach grzewczych.
Wybierz nasz drut ze stopu miedzi i niklu ze względu na jego wyjątkową wydajność i niezawodność. Skontaktuj się z Shanghai Tankii Alloy Material Co., Ltd., aby uzyskać więcej informacji.
| Charakterystyczny | Rezystywność (200C μΩ.m) | Maksymalna temperatura pracy (0°C) | Wytrzymałość na rozciąganie (Mpa) | Temperatura topnienia (0°C) | Gęstość (g/cm3) | TCR x10-6/ 0C (20~600 0C) | Pole elektromagnetyczne vs Cu (μV/ 0C) (0~100 0C) |
| Nomenklatura stopów | |||||||
| NC005(CuNi2) | 0,05 | 200 | ≥220 | 1090 | 8.9 | <120 | -12 |
Stop miedzi i niklu – CuNi2
Zawartość chemiczna:CuNi2 to stop miedzi i niklu o zawartości chemicznej %.
Nazwa produktu:CuNi2/CuNi6/CuNi8/CuNi10/CuNi14/CuNi19/CuNi23/CuNi34/CuNi40/CuNi44/CuNi45/Cena stopu miedzi i niklu elektrycznego Cu-CuNi Przewód oporowy termopary konstantanowej
Słowa kluczowe:Przewód CuNi44/Drut miedziano-niklowy/Drut Konstantan/Drut Konstantan/Cena przewodu Konstantan/Drut oporowy ze stopu 30/Drut ze stopu Cuprothal 5/Drut termoparowy typu T/Drut miedziany/Stop 230/Przewód elektryczny/Przewód grzejny Cu-Ni 2/Drut ze stopu miedzi i niklu/Przewód oporowy grzejny/Element grzejny/Przewód grzejny elektryczny/Drut oporowy z nichromu/Drut niklowy/Drut ze stopu niklu/Cuprothal 5
Atrybuty:[Typ: Drut miedziany], [Zastosowanie: Klimatyzacja lub lodówka, Rura wodna, Podgrzewacz wody], [Materiał: Inny]
| Ni | Mn | Fe | Si | Cu | Inny | Dyrektywa ROHS | |||
| Cd | Pb | Hg | Cr | ||||||
| 2 | - | - | - | Bal | - | ND | ND | ND | ND |
Właściwości mechaniczne
| Maksymalna ciągła temperatura pracy | 200ºC |
| Oporność w temp. 20ºC | 0,05±10% omów mm2/m |
| Gęstość | 8,9 g/cm3 |
| Przewodność cieplna | <120 |
| Temperatura topnienia | 1090ºC |
| Wytrzymałość na rozciąganie, N/mm2, wyżarzane, miękkie | 140~310 MPa |
| Wytrzymałość na rozciąganie, N/mm2, walcowane na zimno | 280~620 MPa |
| Wydłużenie (wyżarzanie) | 25% (minimalnie) |
| Wydłużanie (walcowanie na zimno) | 2% (minimalnie) |
| SEM względem Cu, μV/ºC (0~100ºC) | -12 |
| Struktura mikrograficzna | austenit |
| Właściwość magnetyczna | Nie |
Stop miedzi i niklu
| Główna nieruchomość | Cuni1 | CuNI2 | CuNI6 | CuNI10 | CuNi19 | CuNi23 | CuNi30 | CuNi34 | CuNI44 | |
| Główny związek chemiczny kompozycja | Ni | 1 | 2 | 6 | 10 | 19 | 23 | 30 | 34 | 44 |
| MN | / | / | / | / | 0,5 | 0,5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
| CU | odpoczynek | odpoczynek | odpoczynek | odpoczynek | odpoczynek | odpoczynek | odpoczynek | odpoczynek | odpoczynek | |
| maksymalna temperatura pracy °C | / | 200 | 220 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | |
| Gęstość g/cm3 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | |
| Oporność właściwa w temp. 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% | |
| Współczynnik temperaturowy oporu | <100 | <120 | <60 | <50 | <25 | <16 | <10 | -0 | <-6 | |
| Wytrzymałość na rozciąganie Mpa | >210 | >220 | >250 | >290 | >340 | >350 | >400 | >400 | >420 | |
| wydłużenie | >25 | >25 | >25 | >25 | >25 | >25 | >25 | >25 | >25 | |
| Temperatura topnienia °C | 1085 | 1090 | 1095 | 1100 | 1135 | 1150 | 1170 | 1180 | 1280 | |
| współczynnik przewodnictwa | 145 | 130 | 92 | 59 | 38 | 33 | 27 | 25 | 23 | |
150 0000 2421