|
|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Nazwa: | Drut prętowy z niklu na bazie miedzi CuNi10 NC015 | Tworzywo: | CuNi10(CN015) |
|---|---|---|---|
| Oporność: | 0,15 (przy 20 ℃ (Ωmm2/m)) | Współczynnik odporności temperatury ((20°C~600°C) X10-5/°C: | <50 |
| Stan zaopatrzenia: | Drut/pasek/pręt | Gwarancja: | 3 lata |
0.05-2.0mm CuNi10 Strip. Stabilna rezystywność. Rezystory przyrządów. Niski współczynnik temperatury.
Dodanie niklu do czystej miedzi może znacząco poprawić wytrzymałość, odporność na korozję, twardość, odporność elektryczną i termoelektryczność,i zmniejszyć współczynnik temperatury opornościW związku z tym w porównaniu z innymi stopami miedzi, właściwości mechaniczne i fizyczne miedzianicklu są niezwykle dobre, z dobrą elastycznością, wysoką twardością, pięknym kolorem,odporność na korozję i moc ciągnięcia głębokości.
Jest szeroko stosowany jako odporne na korozję części konstrukcyjne w budowie statków, ropie naftowej, chemicznej, budownictwie, energetyce elektrycznej, instrumentach precyzyjnych, sprzęcie medycznym,Instrumenty muzyczne i inne działyNiektóre miedziane nikle posiadają specjalne właściwości elektryczne, które mogą być wykorzystane do wytwarzania elementów oporu, materiałów termoparów i przewodów kompensacyjnych.Kopronikel nieprzemysłowy wykorzystywany jest głównie do produkcji dekoracji rzemiosła.
Włókno miedziano-niklowe ma bardzo dobrą elastyczność, dzięki czemu może być stosowane w budowie statków i w przemyśle petrochemicznym.Niektóre urządzenia i liczniki elektryczne wykorzystują również elastyczność stopów miedzi i niklu do produkcji części. Stopy miedziano-niklowe są najczęściej stosowane w produkcji przemysłowej.
![]()
![]()
Standardy produkcji stopów miedziano-niklowych ((GB/T1234-95)
| Marka wydajności | NC003 CuNi1 |
NC005 CuNi2 |
Pozostałe CuNi6 |
NC012 CuNi8 |
MC012 CuMn3 |
Pozostałe, z wyłączeniem: CuNi10 |
|
| Zawartość substancji chemicznych w % | Ni | 1 | 2 | 6 | 8 | - Nie. | 10 |
| Mn | - Nie. | - Nie. | - Nie. | - Nie. | 3 | - Nie. | |
| Cu | Bal. | Bal. | Bal. | Bal. | Bal. | Bal. | |
| Maksymalna temperatura robocza elementu°C | / | 200 | 220 | 250 | 200 | 250 | |
| Gęstość g/cm3 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.8 | 8.9 | |
| Odporność Ωmm2/m, w temperaturze 20°C | 00,03±10% | 00,05±10% | 00,10 ± 10% | 00,12±10% | 00,12±10% | 00,15±10% | |
|
Współczynnik odporności temperatury 10-5/°C ((200-600°C) |
< 100 | < 120 | < 60 | < 57 | < 38 | < 50 | |
| Punkt topnienia °C | 1085 | 1090 | 1095 | 1097 | 1050 | 1100 | |
| Siła na rozciąganie MPa | ≥210 | ≥ 220 | ≥ 250 | ≥ 270 | ≥290 | ≥290 | |
| Wprowadzenie w życie% ((> 1,0) | ≥ 25 | ≥ 25 | ≥ 25 | ≥ 25 | ≥ 25 | ≥ 25 | |
| EMF VS miedź V/°C ((0-100°C) |
-8 | -12 | -18 lat. | - 22 | - Nie. | -25 | |
| Pojemność cieplna właściwaj/gk ((20°C) | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.39 | 0.38 | |
| Współczynnik przewodnościw/mk w temperaturze 20°C | 145 | 130 | 92 | 75 | 84 | 59 | |
| atrybut organizacyjny | Węglowodany | Węglowodany | Węglowodany | Węglowodany | Węglowodany | Węglowodany | |
| Magnetyczne | Niemagnetyczne | Niemagnetyczne | Niemagnetyczne | Niemagnetyczne | Niemagnetyczne | Niemagnetyczne |
|
Rodzaj dostaw
| Rodzaj | Wymiar | ||
| Włókna | D=0,06 mm~8 mm | ||
| Taśma | W=0,4~40 | T=0,05 ~ 2,9 mm | |
| Strzałka | W = 8 ~ 200 mm | T=0,1~3.0 | |
| Folii | W = 6 ~ 120 mm | T=0,005~0.1 | |
| Bar | Średnica = 8~100 mm | L=50~1000 | |
Osoba kontaktowa: Mr. Qiu
Tel: +8613795230939