Alambre de resistencia de aleación de cobre y níquel 30 CuNi2 de 0,005 mm
Contenido químico:CuNi2 es una aleación de cobre y níquel con un contenido químico de %.
Nombre del producto:Alambre de resistencia constantán para termopar CuNi₂/Cu ...
Palabras clave:Alambre CuNi44/Alambre de cobre-níquel/Alambre de constantán/Alambre de constantán/Precio del alambre de constantán/Alambre de resistencia de aleación 30/Alambre de aleación de cuprotal 5/Alambre de termopar tipo T/Alambre de cobre/Aleación 230/Alambre eléctrico/Alambre calefactor Cu-Ni 2/alambre de aleación de cobre y níquel/alambre de resistencia de calentamiento/elemento calefactor/alambre de calentamiento eléctrico/alambre de resistencia de nicromo/alambre de níquel/alambre de aleación de níquel/Cuprotal 5
Atributos:Tipo: Cable de cobre, Aplicación: Aire acondicionado, refrigerador, tubería de agua, calentador de agua, Material: Otro
Ni | Mn | Fe | Si | Cu | Otro | Directiva ROHS | |||
Cd | Pb | Hg | Cr | ||||||
2 | - | - | - | Bal | - | ND | ND | ND | ND |
Propiedades mecánicas
Temperatura máxima de servicio continuo | 200ºC |
Resistividad a 20ºC | 0,05 ± 10 % ohmios mm2/m |
Densidad | 8,9 g/cm3 |
Conductividad térmica | <120 |
Punto de fusión | 1090ºC |
Resistencia a la tracción, N/mm2 Recocido, Blando | 140~310 Mpa |
Resistencia a la tracción, N/mm2 Laminado en frío | 280~620 Mpa |
Elongación (recocido) | 25%(mín.) |
Alargamiento (laminado en frío) | 2%(mín.) |
Campo electromagnético frente a Cu, μV/ºC (0~100ºC) | -12 |
Estructura micrográfica | austenita |
Propiedad magnética | No |
aleación de cobre y níquel
Propiedad principal | Cuni1 | CuNI2 | CuNI6 | CuNI10 | CuNi19 | CuNi23 | CuNi30 | CuNi34 | CuNI44 | |
Principal sustancia química composición | Ni | 1 | 2 | 6 | 10 | 19 | 23 | 30 | 34 | 44 |
MN | / | / | / | / | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
CU | descansar | descansar | descansar | descansar | descansar | descansar | descansar | descansar | descansar | |
Temperatura máxima de trabajo °C | / | 200 | 220 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | |
Densidad g/cm3 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | |
Resistividad a 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% | |
Coeficiente de temperatura de resistencia | <100 | <120 | <60 | <50 | <25 | <16 | <10 | -0 | <-6 | |
Resistencia a la tracción Mpa | >210 | >220 | >250 | >290 | >340 | >350 | >400 | >400 | >420 | |
alargamiento | >25 | >25 | >25 | >25 | >25 | >25 | >25 | >25 | >25 | |
Punto de fusión °c | 1085 | 1090 | 1095 | 1100 | 1135 | 1150 | 1170 | 1180 | 1280 | |
coeficiente de conductividad | 145 | 130 | 92 | 59 | 38 | 33 | 27 | 25 | 23 |
Nuestro cable de extensión y compensación para termopares está diseñado para satisfacer las necesidades específicas de diversas aplicaciones de medición de temperatura. Ofrecemos una gama de tipos y grados, cada uno con su propia combinación única de aleaciones metálicas que definen sus características.
El termopar tipo K es el más utilizado para medir altas temperaturas. Ofrece un amplio rango de temperatura de funcionamiento, de -200 °C a +1260 °C, y posee una excelente resistencia a la oxidación, lo que lo hace ideal para su uso en atmósferas oxidantes o inertes. Sin embargo, debe protegerse de atmósferas sulfurosas y ligeramente oxidantes. El cable del termopar tipo K es fiable y preciso a altas temperaturas.
El cable de termopar tipo N se ha desarrollado para proporcionar una vida útil más prolongada, una exposición prolongada a altas temperaturas y una confiabilidad mejorada de la deriva EMF y los cambios EMF a corto plazo.
El cable de termopar tipo E ofrece la mayor salida EMF por grado entre todos los termopares referenciados.
El cable de termopar tipo J se elige con frecuencia por su bajo costo y alta FEM. Puede utilizarse en condiciones oxidantes de hasta 760 °C. Para temperaturas más altas, se recomienda utilizar diámetros de cable mayores. El cable de termopar tipo J es adecuado para oxidación, atmósferas inertes reductoras o vacío.
El cable de termopar tipo T es adecuado para su uso en atmósferas inertes oxidantes, reductoras o vacío.