Mittari ja eristysmateriaali lämpöparin johto määrittää sen suoraan vastenopeus, lämpötila-alue, tarkkuus, mekaaninen kestävyys ja käyttöikä . Ohuempi l...
READ MORE
Hitsattava CUNI2-kupari-nikkeliseos edustaa kriittistä käännekohtaa siirtymisessä puhtaasta kuparista erittäin vastustuskykyisiin metalliseoksiin. Lisäämällä noin 2 % nikkeliatomeja kuparimatriisiin, se saavuttaa tarkan resistiivisyyden hyppyn hilavääristymien kautta säilyttäen samalla erinomaisen metallisen jatkuvuuden. Metallifysiikassa vastus syntyy elektronivirran sironnasta, kun se kulkee kidehilan läpi. CuNi2, säätelemällä tarkasti 2 % nikkelipitoisuutta, luo keinotekoisesti tasaisesti jakautuneita sirontakeskuksia säilyttäen samalla tehokkaan elektronien kuljetuksen. CuNi2:n lämpötilavastuskerroin on kohtalaisella tasolla. Tämä tarkoittaa, että sen vastusarvo kasvaa hieman lämpötilan noustessa. Tämä ominaisuus on erittäin arvokas tietyissä "itsekompensoivissa" piireissä, joissa pieni vastuksen lisäys voi tarjota virtaa rajoittavan suojan piirin ylikuumenemisen yhteydessä.
| Arvosana | CuNi1 | CuNi2 | CuNi6 | CuNi8 | CuMn3 | CuNi10 | CuNi14 | CuNi19 | CuNi23 | CuNi30 | CuNi34 | CuNi44 | |
| NC003 | NC005 | NC010 | NC012 | MC012 | NC015 | NC020 | NC025 | NC030 | NC035 | NC040 | NC050 | ||
| Koostumus (%) | 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 | ||
| Maksimi käyttölämpötila (℃) | 200 | 200 | 220 | 250 | 200 | 250 | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | |
| Resistanssi (μΩ·m @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 % | |
| Lämpötilavastuskerroin (×10⁻⁶/℃) | <100 | <120 | <60 | ≈57 | <38 | <50 | <38 | <25 | <16 | <10 | 0 | < -8 | |
| Lämpösähköinen jännite vs kupari (μV/K @20℃) | -8 | -12 | -18 | -22 | 1 | -25 | -28 | -32 | -34 | -37 | -39 | -43 | |
| Keskimääräinen lämpölaajenemiskerroin (×10⁻⁶/℃) | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 18 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17 | 16 | 15 | |
| Lämmönjohtavuus (W/mK) | 145 | 130 | 92 | 75 | 84 | 59 | 48 | 38 | 33 | 27 | 25 | 23 | |
| Ominaislämpökapasiteetti 20 ℃:ssa (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 | |
| Tiheys (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 | |
| Sulamislämpötila (℃) | 1085 | 1090 | 1095 | 1097 | 1050 | 1100 | 1115 | 1135 | 1150 | 1170 | 1180 | 1280 | |
| Pienin vetolujuus (N/mm²) | 210 | 220 | 250 | 270 | 290 | 290 | 310 | 340 | 350 | 400 | 400 | 420 | |
| Venymä (%) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
Mittari ja eristysmateriaali lämpöparin johto määrittää sen suoraan vastenopeus, lämpötila-alue, tarkkuus, mekaaninen kestävyys ja käyttöikä . Ohuempi l...
READ MOREOikea asennus ja liittäminen lämpöparin johto ja välttää mittausvirheitä, sinun on sovita johdintyyppi sovellukseen, säilytä napaisuus, minimoi jatkojohdon p...
READ MORESuora vastaus: Luokkaerot liittyvät koostumukseen, lämpötilakattoon ja käyttöikään Rautakromi-alumiiniseos laatuluokat – mukaan lukien laajalti käytetty Kantha...
READ MOREOikean kupari-nikkelilaadun valitseminen edellyttää metalliseoksen koostumuksen sovittamista kunkin sovelluksen erityiseen korroosioympäristöön, käyttöpaineeseen, lämpötilaan...
READ MOREKupari-nikkeli on hallitseva valinta laivojen putkistoissa, koska mikään muu edullinen metalli ei yhdistä meriveden korroosionkestävyyttä, biofouling-kestävyyttä ja mekaanist...
READ MORE