0,005 mm Kupfer-Nickel-Legierung 30 CuNi2 Widerstandsdraht
Chemischer Inhalt:CuNi2 ist eine Kupfer-Nickel-Legierung mit einem chemischen Gehalt von %.
Produktname:CuNi2/CuNi6/CuNi8/CuNi10/CuNi14/CuNi19/CuNi23/CuNi34/CuNi40/CuNi44/CuNi45/Elektrokupfer-Nickel-Legierung Preis Cu-CuNi Thermoelement Konstantan Widerstandsdraht
Schlüsselwörter:CuNi44-Draht/Kupfer-Nickel-Draht/Konstantandraht/Konstantandraht/Konstantandrahtpreis/30-Legierungswiderstandsdraht/Cuprothal 5-Legierungsdraht/T-Typ-Thermoelementdraht/Kupferdraht/Legierung 230/Elektrodraht/Cu-Ni 2-Heizdraht/Kupfer-Nickel-Legierungsdraht/Heizwiderstandsdraht/Heizelement/elektrischer Heizdraht/Nichrom-Widerstandsdraht/Nickeldraht/Nickellegierungsdraht/Cuprothal 5
Merkmale:[Typ: Kupferdraht],[Anwendung: Klimaanlage oder Kühlschrank, Wasserrohr, Warmwasserbereiter],[Material: Sonstiges]
Ni | Mn | Fe | Si | Cu | Andere | ROHS-Richtlinie | |||
Cd | Pb | Hg | Cr | ||||||
2 | - | - | - | Bal | - | ND | ND | ND | ND |
Mechanische Eigenschaften
Max. Dauerbetriebstemperatur | 200ºC |
Spezifischer Widerstand bei 20ºC | 0,05 ± 10 % Ohm mm2/m |
Dichte | 8,9 g/cm3 |
Wärmeleitfähigkeit | <120 |
Schmelzpunkt | 1090ºC |
Zugfestigkeit, N/mm2 geglüht, weich | 140~310 MPa |
Zugfestigkeit, N/mm2 kaltgewalzt | 280~620 MPa |
Dehnung (Glühen) | 25 % (mindestens) |
Dehnung (kaltgewalzt) | 2 % (mindestens) |
EMF vs. Cu, μV/ºC (0~100ºC) | -12 |
Mikrografische Struktur | Austenit |
Magnetische Eigenschaften | Nicht |
Kupfer-Nickel-Legierung
Haupteigenschaft | Cuni1 | CuNI2 | CuNI6 | CuNI10 | CuNi19 | CuNi23 | CuNi30 | CuNi34 | CuNI44 | |
Hauptchemikalie Zusammensetzung | Ni | 1 | 2 | 6 | 10 | 19 | 23 | 30 | 34 | 44 |
MN | / | / | / | / | 0,5 | 0,5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
CU | ausruhen | ausruhen | ausruhen | ausruhen | ausruhen | ausruhen | ausruhen | ausruhen | ausruhen | |
Max. Betriebstemperatur °C | / | 200 | 220 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | |
Dichte g/cm3 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | |
Spezifischer Widerstand bei 20 °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 % | |
Temperaturkoeffizient des Widerstands | <100 | <120 | <60 | <50 | <25 | <16 | <10 | -0 | <-6 | |
Zugfestigkeit Mpa | >210 | >220 | >250 | >290 | >340 | >350 | >400 | >400 | >420 | |
Verlängerung | >25 | >25 | >25 | >25 | >25 | >25 | >25 | >25 | >25 | |
Schmelzpunkt °C | 1085 | 1090 | 1095 | 1100 | 1135 | 1150 | 1170 | 1180 | 1280 | |
Leitfähigkeitskoeffizient | 145 | 130 | 92 | 59 | 38 | 33 | 27 | 25 | 23 |
Unsere Thermoelement-Verlängerungs- und Kompensationsdrähte sind auf die spezifischen Anforderungen verschiedener Temperaturmessanwendungen zugeschnitten. Wir bieten verschiedene Typen und Güten an, die jeweils durch ihre einzigartige Kombination von Metalllegierungen ihre Eigenschaften bestimmen.
Typ K ist das am häufigsten verwendete Thermoelement zur Messung hoher Temperaturen. Es bietet einen weiten Betriebstemperaturbereich von -200 °C bis +1260 °C und weist eine ausgezeichnete Oxidationsbeständigkeit auf, wodurch es sich ideal für den Einsatz in oxidierenden oder inerten Atmosphären eignet. Es sollte jedoch vor schwefelhaltigen und leicht oxidierenden Atmosphären geschützt werden. Thermoelementdraht Typ K ist bei hohen Temperaturen zuverlässig und genau.
Thermoelementdrähte vom Typ N wurden entwickelt, um eine längere Lebensdauer, eine längere Einwirkung hoher Temperaturen und eine verbesserte Zuverlässigkeit bei EMF-Drift und kurzfristigen EMF-Änderungen zu gewährleisten.
Thermoelementdraht Typ E bietet von allen genannten Thermoelementen die höchste EMF-Ausgabe pro Grad.
Thermoelementdraht Typ J wird häufig aufgrund seiner geringen Kosten und der hohen elektromagnetischen Feldstärke gewählt. Er kann unter oxidierenden Bedingungen bis zu 760 °C eingesetzt werden. Für höhere Temperaturen empfiehlt sich die Verwendung größerer Drahtdurchmesser. Thermoelementdraht Typ J eignet sich für oxidierende, reduzierende Inertatmosphären oder Vakuum.
Thermoelementdraht vom Typ T eignet sich für den Einsatz in oxidierenden, reduzierenden Inertatmosphären oder im Vakuum.