Nuestro alambre de aleación de cobre y níquel es un material eléctrico de alta calidad que ofrece baja resistencia eléctrica, excelente resistencia al calor y a la corrosión. Es fácil de procesar y soldar con plomo, lo que lo hace ideal para diversas aplicaciones en la industria eléctrica.
Comúnmente utilizado en la producción de componentes clave para relés de sobrecarga térmica, interruptores automáticos térmicos de baja resistencia y electrodomésticos, nuestro alambre de aleación de cobre y níquel es una opción confiable. También se utiliza ampliamente en cables calefactores eléctricos, lo que lo convierte en un material esencial para sistemas de calefacción.
Característica | Resistividad (200C μΩ.m) | Temperatura máxima de trabajo (0 °C) | Resistencia a la tracción (Mpa) | Punto de fusión (0 °C) | Densidad (g/cm3) | TCR x10-6/ 0 °C (20~600 °C) | EMF frente a Cu (μV/ 0C) (0~100 0C) |
Nomenclatura de aleaciones | |||||||
NC005(CuNi2) | 0.05 | 200 | ≥220 | 1090 | 8.9 | <120 | -12 |
Aleación de cobre y níquel - CuNi2
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 de CuNi44/Alambre de cobre y níquel/Alambre de constantán/Alambre de constantán/Precio del alambre de constantán/Alambre de resistencia de aleación 30/Alambre de aleación Cuprothal 5Cable de termopar tipo T/cable de cobre/aleación 230/cable eléctrico/cable calefactor Cu-Ni 2/cable de aleación de cobre y níquel/cable de resistencia calefactora/elemento calefactor/cable calefactor eléctrico/cable de resistencia de nicromo/cable de níquel/cable de aleación de níquel/Cuprotal 5
Atributos:[Tipo: Cable de cobre], [Aplicación: Aire acondicionado o refrigerador, tubo 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 oxidar, reducir atmósferas inertes o usar vacío.
El cable de termopar tipo T es adecuado para su uso en atmósferas inertes oxidantes, reductoras o vacío.
150 0000 2421