Grubość i materiał izolacyjny przewód termopary bezpośrednio określić szybkość reakcji, zakres temperatur, dokładność, trwałość mechaniczna i żywotność ...
READ MORE
Spawalny stop miedzi i niklu CUNI2 stanowi krytyczny punkt zwrotny w przejściu od czystej miedzi do stopów o wysokiej wytrzymałości. Wprowadzając około 2% atomów niklu do miedzianej osnowy, osiąga się precyzyjny skok rezystywności poprzez efekty zniekształcenia sieci, zachowując jednocześnie doskonałą ciągłość metaliczną. W fizyce metali opór powstaje w wyniku rozproszenia przepływu elektronów podczas jego przechodzenia przez sieć krystaliczną. CuNi2 precyzyjnie kontrolując 2% zawartość niklu, sztucznie tworzy równomiernie rozmieszczone centra rozpraszające, zachowując jednocześnie efektywny transport elektronów. Współczynnik temperaturowy rezystancji CuNi2 kształtuje się na umiarkowanym poziomie. Oznacza to, że wartość jego rezystancji nieznacznie wzrasta wraz ze wzrostem temperatury. Ta cecha jest niezwykle cenna w niektórych obwodach „samokompensujących się”, gdzie niewielki wzrost rezystancji może zapewnić pewien stopień ochrony ograniczającej prąd w przypadku przegrzania obwodu.
| 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 rezystancji (×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