Produktbeschreibung
6J13 Manganlegierungsstreifen
Produktübersicht
6J13 ManganinlegierungsstreifenDas von Tankii Alloy Material eigenständig entwickelte und hergestellte hochpräzise Widerstandslegierungsprodukt ist eine typische Kupfer-Mangan-Nickel (Cu-Mn-Ni)-basierte Präzisionswiderstandslegierung. Hergestellt durch fortschrittliche Vakuumschmelz-, mehrstufige Kaltwalz- und Glühverfahren unter kontrollierter Atmosphäre, zeichnet sich dieses Band durch extrem enge Maßtoleranzen und gleichbleibende elektrische Eigenschaften aus. Es vereint die Kernvorteile von Manganin-Legierungen:
stabiler hoher spezifischer Widerstand,
niedriger Widerstandstemperaturkoeffizient (TCR), Und
ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit—was es zum bevorzugten Material für hochstabile Widerstände, Präzisionsstromshunts und elektrische Messkomponenten in den Bereichen industrielle Instrumentierung, Automobilelektronik und Präzisionsgeräte macht.
Standardbezeichnungen und Materialgrundlage
- Legierungsqualität: 6J13 (Chinesischer Standard für Mangan-Präzisionslegierungen; auch bekannt als F2-Manganin)
- Internationale ÄquivalenteVergleichbar mit DIN 17471 CuMn12Ni2 und UNS C75400 (für Präzisionswiderstandsanwendungen)
- MaßspezifikationAnpassbare Dicke (0,05 mm–2,0 mm) × Breite (10 mm–300 mm); gängige Spezifikationen sind 0,1 mm × 50 mm, 0,19 mm × 100 mm, 0,25 mm × 150 mm (Toleranz: Dicke ±0,002 mm, Breite ±0,1 mm)
- Konforme StandardsEntspricht GB/T 1234-2019 (chinesischer Standard für Widerstandslegierungsbänder), IEC 60404-8-2
- HerstellerTankii Alloy Material, zertifiziert nach ISO 9001 und RoHS, mit spezialisierten Produktionslinien für die Verarbeitung von Manganinlegierungen
Wichtigste Vorteile (gegenüber herkömmlichen Widerstandslegierungen)
Der Manganstreifen 6J13 zeichnet sich durch seine ausgewogene Präzisionsleistung und Verarbeitbarkeit aus:
- Stabile Widerstandseigenschaften:
Der spezifische Widerstand bleibt bei 0,44 ± 0,04 μΩ·m (20 °C) stabil, und der mittlere Temperaturkoeffizient des Widerstands (TCR) liegt im Bereich von -20 × 10⁻⁶/℃ bis +20 × 10⁻⁶/℃ im Temperaturbereich von -50 °C bis 150 °C. Er ist damit niedriger als der von Konstantan (6J40: ±40 × 10⁻⁶/℃). Nach 1000 Betriebsstunden bei 120 °C beträgt die Widerstandsdrift weniger als 0,01 %, wodurch die langfristige Messgenauigkeit der Präzisionsinstrumente gewährleistet ist.
- Optimierte mechanische und verarbeitungstechnische Leistung:
Die gleichmäßige Mikrostruktur der Legierung (Korngröße ≤ 25 μm) ermöglicht hervorragende Kaltverformungseigenschaften. Im halbharten Zustand erreicht sie eine Zugfestigkeit von 550–650 MPa und eine Bruchdehnung von 15–20 %. Dadurch ist sie für hochpräzises Stanzen und Biegen (minimaler Biegeradius ≥ 2 × Dicke) ohne Rissbildung geeignet. Die blanke, geglühte Oberfläche (Ra ≤ 0,2 μm) eignet sich für ultrafeines chemisches Ätzen mit einer minimalen Ätzlinienbreite von 0,03 mm.
- Überlegene Korrosions- und thermische Stabilität:
Das Cu-Mn-Ni-Legierungssystem bildet einen dichten Passivfilm, der beständig gegen atmosphärische Korrosion, Süßwasser und milde chemische Umgebungen (pH 4–10) ist. Es besteht den 1000-stündigen Salzsprühtest nach ASTM B117 ohne erkennbare Korrosion. Gleichzeitig weist es ein niedriges thermoelektrisches Potenzial (≤ 2 μV/°C vs. Kupfer) auf, wodurch Messstörungen in Niederspannungsschaltungen effektiv reduziert werden.
- Ausgewogenes Kosten-Nutzen-Verhältnis:
Im Vergleich zur Manganinlegierung 6J12 (spezifischer Widerstand 0,47 ± 0,03 μΩ·m) weist 6J13 einen etwas geringeren spezifischen Widerstand, aber eine stabilere Chargenkonsistenz und niedrigere Produktionskosten auf. Es ist eine kostengünstige Wahl für Widerstandsbauteile mittlerer bis hoher Präzision und bietet ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Leistung und Wirtschaftlichkeit.
Technische Spezifikationen
| Attribut | Wert (typisch) |
| Chemische Zusammensetzung (Gew.-%) | Cu: 82,0–86,0 % (余量); Mn: 12,0–13,0 %; Ni: 2,0–3,0 %; Fe: ≤0,5 %; Si: ≤0,15 %; C: ≤0,10 % |
| Dicke | Anpassbar: 0,05 mm–2,0 mm (Toleranz: ±0,002 mm) |
| Breite | Anpassbar: 10 mm–300 mm (Toleranz: ±0,1 mm) |
| Länge pro Rolle | 50 m – 300 m (Zuschnitt möglich: ≥100 mm) |
| Spezifischer Widerstand (20℃) | 0,44±0,04 μΩ·m |
| Temperaturkoeffizient des Widerstands (TCR) | -20×10⁻⁶/℃ bis +20×10⁻⁶/℃ (-50℃ bis 150℃) |
| Thermoelektrisches Potenzial (gegenüber Cu) | ≤2 μV/℃ (0℃ bis 100℃) |
| Betriebstemperaturbereich | -50℃ bis 120℃ (kontinuierlich); Kurzzeitig: bis zu 150℃ (≤1 Stunde) |
| Zugfestigkeit | Weich (geglüht): 450–550 MPa; Halbhart: 550–650 MPa; Hart: 650–750 MPa |
| Dehnung (25℃) | Weich: ≥25 %; Halbhart: 15–20 %; Hart: ≤10 % |
| Härte (HV) | Weich: 130–150; Halbhart: 180–200; Hart: 230–250 |
| Oberflächenrauheit (Ra) | ≤0,2 μm (glänzende, geglühte Oberfläche) |
Produktspezifikationen
| Artikel | Spezifikation |
| Oberflächenbeschaffenheit | Blankgeglüht (oxidfrei, ölfrei) – optimal für Präzisionsätzungen; matte Oberfläche (anpassbar) |
| Ebenheit | ≤0,05 mm/m – gewährleistet gleichmäßige Verarbeitung und gleichbleibende Widerstandsfähigkeit |
| Bearbeitbarkeit | Kompatibel mit CNC-Stanzen, Laserschneiden und chemischem Ätzen; keine Kantengrate nach der Bearbeitung |
| Schweißbarkeit | Geeignet für Punktschweißen und WIG-Schweißen – die Widerstandsabweichung der Schweißverbindungen beträgt ≤0,1 %. |
| Verpackung | Vakuumverpackt in oxidationsbeständigen Aluminiumfolienbeuteln mit Trockenmittel; auf Holzspulen (150 mm Durchmesser) zur Vermeidung von Verformungen |
| Anpassung | Härtegradeinstellung (weich/halbhart/hart); Breitenschlitzung; Anlaufschutz-Passivierungsbehandlung; Vorätzmuster |
Typische Anwendungen
- Präzisionsstromshunts: Wird in Amperemetern, Leistungsanalysatoren und Batteriemanagementsystemen (BMS) für Elektrofahrzeuge verwendet – der stabile Widerstand gewährleistet eine Strommessgenauigkeit von ≤0,05%.
- Hochstabile WiderständeKernmaterial für Widerstandsnetzwerke, Präzisionspotentiometer und Spannungsteiler in industriellen Steuerungssystemen.
- Elektrische MessgeräteWiderstandselemente für Druckaufnehmer und Drehmomentsensoren – niedriger Temperaturkoeffizient und thermoelektrisches Potenzial reduzieren Messfehler.
- UnterhaltungselektronikMikrowiderstände für Schnelllademodule für Smartphones und Netzteile für Laptops – anpassbare dünne Bauform für kompakte Leiterplattenlayouts.
- Automobilelektronik: Strommessende Komponenten für Motorsteuergeräte (ECU) – Korrosionsbeständigkeit angepasst an die feuchte Umgebung unter der Motorhaube.
Tankii Alloy Material wendet strenge Qualitätskontrollen für 6J13-Manganinlegierungsbänder an: Jede Charge wird einer Röntgenfluoreszenzanalyse (RFA) der chemischen Zusammensetzung, einer hochpräzisen Temperaturkoeffizientenmessung (TCR-Test, temperaturkontrolliertes Widerstandsmessgerät mit einer Genauigkeit von ±0,1 ppm/°C), einer Laser-Dimensionskontrolle und einem 1000-stündigen Temperaturstabilitätstest unterzogen. Kostenlose Muster (100 mm × 100 mm) und detaillierte Materialprüfberichte (MTR) sind auf Anfrage erhältlich. Unser technisches Team bietet maßgeschneiderte Unterstützung – einschließlich der Optimierung von Ätzparametern und der Auswahl des Härteverfahrens für Stanzprozesse –, um Kunden dabei zu helfen, die Leistung von 6J13 in Präzisionsanwendungen zu maximieren.
Vorherige: Hochleitfähiges Manganlegierungsband 6J12, 0,19 mm Dicke × 100 mm Breite Nächste: Nichrom-Legierungsdraht Ni80Cr20 mit gleichmäßigem spezifischem Widerstand für Heizelement