Filo di resistenza di costantana per termocoppia CuNi2/CuNi6/CuNi8/CuNi10
Tipo: filo di rameApplicazione: aria condizionata o frigorifero, tubo dell'acqua, scaldabagnoMateriale: rame nichelForma: rotondoLega: legaColore: rosso
| Tipo: | Filo di rame |
|---|---|
| Applicazione: | Aria condizionata o frigorifero, tubo dell'acqua, scaldabagno |
| Materiale: | rame nichel |
| Forma: | Girare |
| Lega: | Lega |
| Colore: | Rosso |
Descrizione del prodotto
CuNi2/CuNi6/CuNi8/CuNi10/CuNi14/CuNi19/CuNi23/CuNi34/CuNi40/CuNi44/CuNi45/Lega di rame e nichel elettrico Prezzo Filo di resistenza di costantana per termocoppia Cu-CuNi




Lega di rame e nichel, che ha una bassa resistenza elettrica, una buona resistenza al calore e alla corrosione, facile da lavorare e saldare al piombo. Viene utilizzata per realizzare i componenti chiave nei relè di sovraccarico termico, negli interruttori termici a bassa resistenza e negli elettrodomestici. È anche un materiale importante per i cavi scaldanti elettrici. È simile al cupronichel di tipo S.
Applicazione:
Interruttore automatico a bassa tensione, relè termico di sovraccarico, cavo riscaldante elettrico, tappetini riscaldanti elettrici, cavi e tappetini anti-neve, tappetini riscaldanti radianti a soffitto, tappetini e cavi riscaldanti a pavimento, cavi di protezione dal gelo, traccianti elettrici di calore, cavi riscaldanti in PTFE, riscaldatori per tubi flessibili e altri prodotti elettrici a bassa tensione
| Caratteristica | Resistività (200C μΩ.m) | Temperatura massima di lavoro (0C) | Resistenza alla trazione (Mpa) | Punto di fusione (0C) | Densità (g/cm3) | Temperatura di conservazione x{{0}}/ 0 °C (20~600 0 °C) | EMF rispetto a Cu (μV/ {{0}}C) (0~100 0C) |
| Nomenclatura delle leghe | |||||||
| NC005(CuNi2) | 0.05 | 200 | Maggiore o uguale a 220 | 1090 | 8.9 | <120 | -12 |
Lega di rame e nichel - CuNi2
Contenuto chimico, %
| Non | Il mio | Per me | Sì | Cu | Altro | Direttiva ROHS | |||
| CD | Piombo | Mercurio | Cr | ||||||
| 2 | - | - | - | Bal | - | ND | ND | ND | ND |
Proprietà meccaniche
| Temperatura massima di servizio continuo | 200ºC |
| Resistività a 20ºC | 0.05±10%ohm mm2/m |
| Densità | 8,9 g/cm3 |
| Conduttività termica | <120 |
| Punto di fusione | 1090ºC |
| Resistenza alla trazione, N/mm2 Ricotto, Morbido | da 140 a 310 MPa |
| Resistenza alla trazione, N/mm2 laminato a freddo | 280~620 MPa |
| Allungamento (ricottura) | 25% (minimo) |
| Allungamento (laminato a freddo) | 2 minuti) |
| EMF rispetto a Cu, μV/ºC (0~100ºC) | -12 |
| Struttura micrografica | austenite |
| Proprietà magnetica | Non |
Lega di rame e nichel
| Proprietà principale | Cuni1 | CuNI2 | CuNI6 | CuNI10 | CuNi19 | CuNi23 | CuNi30 | CuNi34 | CuNI44 | |
| Principale sostanza chimica composizione |
Non | 1 | 2 | 6 | 10 | 19 | 23 | 30 | 34 | 44 |
| Minnesota | / | / | / | / | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
| CU | riposo | riposo | riposo | riposo | riposo | riposo | riposo | riposo | riposo | |
| Temperatura massima di lavoro gradi c | / | 200 | 220 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | |
| Densità g/cm3 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | |
| Resistività a 20 gradi 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% |
|
| Coefficiente di temperatura della resistenza | <100 | <120 | <60 | <50 | <25 | <16 | <10 | -0 | <-6 | |
| Resistenza alla trazione Mpa | >210 | >220 | >250 | >290 | >340 | >350 | >400 | >400 | >420 | |
| allungamento | >25 | >25 | >25 | >25 | >25 | >25 | >25 | >25 | >25 | |
| Punto di fusione grado c | 1085 | 1090 | 1095 | 1100 | 1135 | 1150 | 1170 | 1180 | 1280 | |
| coefficiente di conduttività | 145 | 130 | 92 | 59 | 38 | 33 | 27 | 25 | 23 | |
Cavo di estensione e compensazione per termocoppia
Esistono diversi tipi e gradi di filo per termocoppia. Ogni tipo di filo per termocoppia ha una combinazione specifica di leghe metalliche. Questa combinazione è ciò che definisce il tipo di termocoppia. Il filo di grado per termocoppia viene utilizzato per produrre sonde per termocoppia. Il filo di grado per termocoppia viene normalmente utilizzato per la giunzione e all'interno della guaina dello stelo.
Tipo Kè la termocoppia più comunemente usata per misurare alte temperature, offrendo la più ampia gamma di temperature operative da - 200 gradi a + 1260 gradi. Il tipo K ha una migliore resistenza all'ossidazione rispetto ad altri tipi di termocoppia (tranne il tipo N) ed è particolarmente consigliato per atmosfere ossidanti o inerti. Non deve essere utilizzato senza protezione in atmosfere solforose, in atmosfere riducenti o per lungo tempo nel vuoto. Deve essere protetto da atmosfere solforose e marginalmente ossidanti. Affidabile e preciso ad alte temperature.
Tipo NÈ stata sviluppata una termocoppia che garantisce una durata molto più lunga, un'esposizione più prolungata alle alte temperature e una migliore affidabilità della deriva EMF e delle variazioni EMF a breve termine.
Tipo ELa termocoppia ha il valore EMF in uscita più alto per grado tra tutte le termocoppie citate.
Tipo JLa termocoppia è usata frequentemente per il suo basso costo e l'alto EMF. Può essere usata in condizioni ossidanti fino a 760 gradi. Per temperature più elevate, si consiglia di usare diametri di filo grandi. La termocoppia di tipo J è adatta per ossidare, ridurre l'atmosfera inerte o il vuoto.
Tipo Tla termocoppia è adatta per l'ossidazione, la riduzione in atmosfera inerte o il vuoto.
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