Grubość i materiał izolacyjny przewód termopary bezpośrednio określić szybkość reakcji, zakres temperatur, dokładność, trwałość mechaniczna i żywotność ...
READ MORE
Drut ze stopu miedzi i niklu o niskiej rezystancji CUNI1 jest preferowanym materiałem do produkcji rezystorów o poziomie miliomowym. Jest powszechnie stosowany do wykrywania prądu w elektronice samochodowej i systemach zarządzania akumulatorami (BMS), powodując wyjątkowo niski spadek napięcia i straty ciepła nawet w warunkach wysokiego natężenia prądu. W zastosowaniach, w których wymagany jest jedynie niewielki wzrost temperatury (takich jak systemy ogrzewania podłogowego, urządzenia odszraniające i medyczne koce grzewcze), drut CuNi1 można zastosować jako element grzejny, aby zapewnić równomierną dystrybucję ciepła na duże odległości bez generowania zlokalizowanych gorących punktów, takich jak przewody o wysokiej rezystancji.
| Ocena | CuNi1 | CuNi2 | CuNi6 | CuNi8 | CuMn3 | CuNi10 | CuNi14 | CuNi19 | CuNi23 | CuNi30 | CuNi34 | CuNi44 | |
| NC003 | NC005 | NC010 | NC012 | MC012 | NC015 | NC020 | NC025 | NC030 | NC035 | NC040 | NC050 | ||
| Skład (%) | Cu | Bal | Bal | Bal | Bal | Bal | Bal | Bal | Bal | Bal | Bal | Bal | Bal |
| Mn | — | — | — | — | 3 | — | 0.3 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | |
| Ni | 1 | 2 | 6 | 8 | 10 | 14.2 | 19 | 23 | 30 | 34 | 44 | ||
| Maksymalna temperatura robocza (℃) | 200 | 200 | 220 | 250 | 200 | 250 | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | |
| Rezystywność (μΩ·m przy 20℃) | 0,03 ± 10% | 0,06 ± 10% | 0,1 ± 10% | 0,12 ± 10% | 0,12 ± 10% | 0,15 ± 10% | 0,2 ± 5% | 0,25 ± 5% | 0,35 ± 5% | 0,35 ± 5% | 0,4 ± 5% | 0,49 ± 5% | |
| Współczynnik temperaturowy oporu (×10⁻⁶/℃) | <100 | <120 | <60 | ≈57 | <38 | <50 | <38 | <25 | <16 | <10 | 0 | < -8 | |
| Napięcie termoelektryczne w funkcji miedzi (μV/K @ 20 ℃) | -8 | -12 | -18 | -22 | 1 | -25 | -28 | -32 | -34 | -37 | -39 | -43 | |
| Średni współczynnik rozszerzalności cieplnej (×10⁻⁶/℃) | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 18 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17 | 16 | 15 | |
| Przewodność cieplna (W/mK) | 145 | 130 | 92 | 75 | 84 | 59 | 48 | 38 | 33 | 27 | 25 | 23 | |
| Ciepło właściwe w temperaturze 20 ℃ (J/gK) | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.39 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.39 | 0.4 | 0.41 | |
| Gęstość (g/cm3) | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.8 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | |
| Temperatura topnienia (℃) | 1085 | 1090 | 1095 | 1097 | 1050 | 1100 | 1115 | 1135 | 1150 | 1170 | 1180 | 1280 | |
| Minimalna wytrzymałość na rozciąganie (N/mm²) | 210 | 220 | 250 | 270 | 290 | 290 | 310 | 340 | 350 | 400 | 400 | 420 | |
| Wydłużenie (%) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
Grubość i materiał izolacyjny przewód termopary bezpośrednio określić szybkość reakcji, zakres temperatur, dokładność, trwałość mechaniczna i żywotność ...
READ MOREAby prawidłowo zainstalować i podłączyć przewód termopary i uniknąć błędów pomiarowych, musisz dopasuj typ przewodu do zastosowania, zachowaj polaryzację, zm...
READ MOREBezpośrednia odpowiedź: różnice klas sprowadzają się do składu, pułapu temperatury i żywotności Stop żelaza, chromu i aluminium gatunki — w tym szeroko stosowa...
READ MOREWybór odpowiedniego gatunku miedzi i niklu wymaga dopasowania składu stopu do konkretnego środowiska korozyjnego, ciśnienia roboczego, temperatury i warunków przepływu dla ka...
READ MOREMiedź-nikiel to dominujący wybór w przypadku rurociągów morskich, ponieważ żaden inny niedrogi metal nie łączy tak skutecznie odporności na korozję w wodzie morskiej, odporno...
READ MORE