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Karma Resistance Nichromdraht für Heizkabel

Kurze Beschreibung:

Karma-Legierung

Die Karma-Legierung besteht hauptsächlich aus Kupfer, Nickel, Aluminium und Eisen. Der spezifische Widerstand ist 2-3 mal höher als bei MENTONG. Sie hat einen niedrigeren Temperaturkoeffizienten (TCR), eine geringere thermische EMF im Vergleich zu Kupfer, eine gute Widerstandsbeständigkeit über einen langen Zeitraum und eine starke Antioxidationsfähigkeit. Der Arbeitstemperaturbereich ist größer als bei MENTONG (-60–300 °C). Sie eignet sich zur Herstellung von feinen Präzisionswiderstandselementen und Dehnungsmessstreifen.


  • Modellnummer:Karma-Draht
  • spezifischer Widerstand:1,33
  • Oberfläche:Hell
  • Durchmesser:0,02–1,0 mm
  • Herkunft:China
  • Produktdetail

    Häufig gestellte Fragen

    Produkt Tags

    KarmaEigentum

    Name Code Hauptzusammensetzung (%)  

    Standard

     

    Cr Al Fe Ni
    Karma 6J22 19~21 2,5~3,2 2,0 bis 3,0 bal. JB/T 5328

     

    Name Code (20ºC)
    Resisti

    vity
    (μΩ.m)

    (20ºC)
    Temp. Koeff.

    Vom Widerstand
    (αX10-6/ºC)

    (0~100ºC)
    Thermal

    EMF vs.

    Kupfer
    (μv/ºC)

    Max.Arbeitszeit

    g
    Temp. (ºC)

    (%)
    Elongati

    on

    (N/mm2)
    Zugfestigkeit
    Stärke
    Standard
    Karma 6J22 1,33 ± 0,07 ≤±20 ≤2,5 ≤300 >7 ≥780 JB/T 5328

    4. Besonderheiten des Karma-Widerstandsdrahtes

    1) Ausgehend von Nickel-Chrom-Heizdrähten der Klasse 1 haben wir einen Teil des Ni durch
    Al und anderen Elementen, und so wurde ein Präzisionswiderstandsmaterial mit verbesserter
    Widerstandstemperaturkoeffizient und Wärme-EMK gegenüber Kupfer.
    Durch die Zugabe von Al ist es uns gelungen, den Volumenwiderstand um das 1,2-fache zu erhöhen
    als Nickel-Chrom-Heizdraht der Klasse 1 und die Zugfestigkeit ist 1,3-mal höher.

    2) Der sekundäre Temperaturkoeffizient β des Karmalloy-Drahtes KMW ist sehr klein, - 0,03 × 10-6/ K2,

    und die Widerstandstemperaturkurve erweist sich innerhalb eines weiten Bereichs als nahezu gerade Linie
    Temperaturbereich.

    Daher wird der Temperaturkoeffizient als der durchschnittliche Temperaturkoeffizient zwischen
    23 ~ 53 °C, aber 1 × 10-6/K, der durchschnittliche Temperaturkoeffizient zwischen 0 ~ 100 °C, kann auch
    für den Temperaturkoeffizienten übernommen werden.

    3) Die elektromotorische Kraft gegen Kupfer zwischen 1 und 100 °C ist ebenfalls gering, unter + 2 μV/K, und

    weist über viele Jahre hinweg eine hervorragende Stabilität auf.

    4) Wenn dies als Präzisionswiderstandsmaterial verwendet werden soll, ist eine Wärmebehandlung bei niedrigen Temperaturen erforderlich.
    erforderlich, um Verarbeitungsverzerrungen zu vermeiden, genau wie im Fall von Manganin-Draht CMW.






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