Unser Kupfer-Nickel-Legierungsdraht ist ein hochwertiger Elektrowerkstoff mit niedrigem elektrischem Widerstand, ausgezeichneter Hitzebeständigkeit und Korrosionsbeständigkeit. Er lässt sich leicht verarbeiten und verlöten und ist daher ideal für vielfältige Anwendungen in der Elektroindustrie.
Unser Kupfer-Nickel-Legierungsdraht wird häufig zur Herstellung von Schlüsselkomponenten für thermische Überlastrelais, niederohmige thermische Schutzschalter und elektrische Geräte verwendet und ist daher eine zuverlässige Wahl. Er findet auch breite Anwendung in elektrischen Heizkabeln und ist somit ein unverzichtbarer Werkstoff für Heizsysteme.
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| Merkmal | Spezifischer Widerstand ( 200 °C μΩ·m ) | Maximale Betriebstemperatur (°C) | Zugfestigkeit (MPa) | Schmelzpunkt (0 °C) | Dichte ( g/cm3 ) | TCR x10-6/ 0C (20~600 0C) | EMF vs. Cu (μV/ 0C) (0~100 0C) |
| Legierungsnomenklatur | |||||||
| NC005(CuNi2) | 0,05 | 200 | ≥220 | 1090 | 8.9 | <120 | -12 |
Kupfer-Nickel-Legierung – CuNi2
Chemische Zusammensetzung:CuNi2 ist eine Kupfer-Nickel-Legierung mit einem chemischen Gehalt von %.
Produktname:CuNi2/CuNi6/CuNi8/CuNi10/CuNi14/CuNi19/CuNi23/CuNi34/CuNi40/CuNi44/CuNi45/Elektrische Kupfer-Nickel-Legierung Preis Cu-CuNi Thermoelement Konstantan-Widerstandsdraht
Schlüsselwörter:CuNi44-Draht/Kupfer-Nickel-Draht/Konstantandraht/Konstantandrahtpreis/30 Legierungswiderstandsdraht/Cuprothal 5 Legierungsdraht/Thermoelementdraht Typ T/Kupferdraht/Legierung 230/elektrischer Draht/Cu-Ni 2 Heizdraht/Kupfer-Nickel-LegierungsdrahtHeizwiderstandsdraht/Heizelement/elektrischer Heizdraht/Nichrom-Widerstandsdraht/Nickeldraht/Nickellegierungsdraht/Cuprothal 5
Eigenschaften:[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
| Maximale Dauerbetriebstemperatur | 200ºC |
| Spezifischer Widerstand bei 20ºC | 0,05 ± 10 % Ω 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 % (min.) |
| Streckung (kaltgewalzt) | 2 % (min.) |
| EMK vs. Cu, μV/ºC (0~100ºC) | -12 |
| Mikrographische Struktur | Austenit |
| Magnetische Eigenschaften | Nicht |
Kupfer-Nickel-Legierung
| Hauptgrundstück | 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 | |
| maximale 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 Kompensationsleitungen sind speziell für die Anforderungen verschiedenster Temperaturmessanwendungen konzipiert. Wir bieten eine Reihe von Typen und Güteklassen an, die jeweils durch ihre einzigartige Legierungszusammensetzung ihre Eigenschaften bestimmen.
Thermoelemente des Typs K werden am häufigsten zur Messung hoher Temperaturen eingesetzt. Sie bieten einen breiten Betriebstemperaturbereich von -200 °C bis +1260 °C und zeichnen sich durch eine ausgezeichnete Oxidationsbeständigkeit aus, wodurch sie sich ideal für den Einsatz in oxidierenden oder inerten Atmosphären eignen. Allerdings sollten sie vor schwefelhaltigen und schwach oxidierenden Atmosphären geschützt werden. Thermoelementdrähte des Typs K sind bei hohen Temperaturen zuverlässig und präzise.
Thermoelementdraht vom Typ N wurde entwickelt, um eine längere Lebensdauer, eine längere Beständigkeit gegenüber hohen Temperaturen und eine verbesserte Zuverlässigkeit der EMK-Drift und kurzfristiger EMK-Änderungen zu gewährleisten.
Thermoelementdraht vom Typ E bietet die höchste EMK-Ausgangsleistung pro Grad unter allen genannten Thermoelementen.
Thermoelementdraht vom Typ J wird aufgrund seiner geringen Kosten und hohen EMK häufig gewählt. Er kann in oxidierenden Atmosphären bis 760 °C eingesetzt werden. Für höhere Temperaturen empfiehlt sich die Verwendung größerer Drahtdurchmesser. Thermoelementdraht vom Typ J eignet sich für oxidierende und reduzierende inerte Atmosphären sowie für Vakuum.
Thermoelementdraht vom Typ T eignet sich für den Einsatz in oxidierenden, reduzierenden inerten Atmosphären oder im Vakuum.
150 0000 2421