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Nicr20alsi mit Karma-Legierungsdraht mit gutem PPM-Wert

Kurzbeschreibung:

Die Karma-Legierung besteht aus den Hauptbestandteilen Kupfer, Nickel, Aluminium und Eisen. Der spezifische Widerstand ist 2 bis 3 Mal höher als bei MENTONG. Es hat einen niedrigeren Temperaturkoeffizienten des Widerstands (TCR), eine geringere thermische EMF im Vergleich zu Kupfer, eine gute Beständigkeit des Widerstands über einen langen Zeitraum und eine starke Antioxidation. Sein Arbeitstemperaturbereich ist breiter als der von MENTONG (-60~300 °C). Es eignet sich zur Herstellung feinpräziser Widerstandselemente und Belastungen.


  • Modell-Nr.:Karma
  • Widerstand:1.33
  • Produktname:Karma-Draht
  • Spezifikation:0,018–10 mm
  • Dichte:8,1 g/cm3
  • HS-Code:75052200
  • Oberfläche:Hell
  • Produktdetails

    FAQ

    Produkt-Tags

    KarmaGröße

    Draht: 0,01 mm-10 mm
    Band: 0,05*0,2mm-2,0*6,0mm
    Streifen: 0,5*5,0mm-5,0*250mm
    3.KarmaEigentum

    Name Code Hauptzusammensetzung (%) Standard
    Cr Al Fe Ni
    Karma  6J22 19–21 2,5~3,2 2,0 ~ 3,0 bal. JB/T 5328

     

    Name Code (20 °C)
    Widerstand
    (μΩ.m)
    (20 °C)
    Temp. Widerstandskoeffizient
    (αX10-6/ºC)
    (0~100 °C)
    ThermalEMF vs. Kupfer
    (μv/°C)
    Maximale Arbeitsleistung
    Temp. (ºC)
    (%)
    Verlängerung
    (N/mm2)
    Zugfest
    Stärke
    Standard
    Karma 6J22 1,33 ± 0,07 ≤±20 ≤2,5 ≤300 >7 ≥780 JB/T 5328

    4. Besonderheiten des Karma-Widerstandsdrahtes

    1) Beginnend mit dem elektrischen Heizdraht aus Nickel-Chrom der Klasse 1 haben wir einen Teil des Ni durch Al und andere Elemente ersetzt und so ein Präzisionswiderstandsmaterial mit verbessertem Widerstandstemperaturkoeffizienten und elektromotorischer Wärmekraft gegenüber Kupfer erhalten.
    Durch die Zugabe von Al ist es uns gelungen, den Durchgangswiderstand um das 1,2-fache zu erhöhen
    als elektrischer Heizdraht aus Nickel-Chrom der Klasse 1 und die Zugfestigkeit ist 1,3-mal höher.

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

    und die Widerstandstemperaturkurve stellt sich innerhalb eines weiten Temperaturbereichs als nahezu gerade Linie heraus.

    Daher wird der Temperaturkoeffizient auf den durchschnittlichen Temperaturkoeffizienten zwischen 23 und 53 °C festgelegt, es kann jedoch auch 1 × 10-6/K, der durchschnittliche Temperaturkoeffizient zwischen 0 und 100 °C, sein
    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 einen Zeitraum von vielen Jahren eine hervorragende Stabilität auf.

    4) Wenn es als Präzisionswiderstandsmaterial verwendet werden soll, ist eine Wärmebehandlung bei niedriger Temperatur erforderlich, um Verarbeitungsverzerrungen zu beseitigen, genau wie im Fall von Manganin-Draht CMW.


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