Marchio: | DLX |
Numero di modello: | Ni35Cr20 |
Moq: | 5 |
Condizioni di pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacità di approvvigionamento: | 500 tonnellate al mese |
Ni35Cr20 è una lega austenitica di nichel-cromo adatta per applicazioni a temperature fino a 1100°C. Questa lega è caratterizzata da elevata resistività, buona resistenza all'ossidazione,buona duttilità dopo l'uso e eccellente saldabilità.
Un termopare è un sensore utilizzato per misurare la temperatura, basato sull'effetto termoelettrico tra due diversi metalli o leghe.confezionato con un altro metallo come rame o platino.
Il filo di resistenza Ni35Cr20 è comunemente utilizzato come elemento di riscaldamento nei forni elettrici.La sua elevata stabilità a temperatura e il suo basso coefficiente di resistenza a temperatura consentono di fornire un effetto di riscaldamento stabile in ambienti ad alta temperatura, soddisfacendo così le esigenze di riscaldamento di materiali diversi.
Il ruolo principale del filo di resistenza Ni35Cr20 in una termocoppia è come elemento di rilevamento della temperatura.viene generato un potenziale termoelettricoLa stabilità e l'affidabilità del filo di resistenza Ni35Cr20 garantiscono risultati di misurazione della temperatura accurati.
Le termocoppie a filo di resistenza Ni35Cr20 sono ampiamente utilizzate nel monitoraggio e controllo della temperatura in ambienti industriali.controllo della temperatura del forno, misurazione della temperatura nei processi chimici e altro ancora.
In laboratorio e in ambito di ricerca, le termocoppie di filo di resistenza Ni35Cr20 sono anche strumenti comuni per la misurazione della temperatura.e varie applicazioni di test e analisi.
Materiale per prestazioni | Cr10Ni90 | Cr20Ni80 | Cr30Ni70 | Cr15Ni60 | Cr20Ni35 | Cr20Ni30 | |
Composizione | Ni | 90 | Riposo | Riposo | 55.0️61.0 | 34.0️37.0 | 30.0️34.0 |
Cr | 10 | 20.0️23.0 | 28.0️31.0 | 15.0️18.0 | 18.0️21.0 | 18.0️21.0 | |
Fe | - Non lo so. | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | Riposo | Riposo | Riposo | |
Temperatura massima°C | 1300 | 1200 | 1250 | 1150 | 1100 | 1100 | |
Punto di fusione°C | 1400 | 1400 | 1380 | 1390 | 1390 | 1390 | |
Densità g/cm3 | 8.7 | 8.4 | 8.1 | 8.2 | 7.9 | 7.9 | |
Resistenza | - Non lo so. | 10,09±0.05 | 1.18±0.05 | 1.12±0.05 | 1.00±0.05 | 10,04±0.05 | |
μΩ·m,20°C | |||||||
Allungamento alla rottura | ≥ 20 | ≥ 20 | ≥ 20 | ≥ 20 | ≥ 20 | ≥ 20 | |
Calore specifico | - Non lo so. | 0.44 | 0.461 | 0.494 | 0.5 | 0.5 | |
Gi/g.°C | |||||||
Conduttività termica | - Non lo so. | 60.3 | 45.2 | 45.2 | 43.8 | 43.8 | |
KJ/m.h°C | |||||||
Coefficiente di espansione delle linee | - Non lo so. | 18 | 17 | 17 | 19 | 19 | |
a×10-6/ | |||||||
(20️1000°C) | |||||||
Struttura micrografica | - Non lo so. | Austenite | Austenite | Austenite | Austenite | Austenite | |
Proprietà magnetiche | - Non lo so. | Non magnetici | Non magnetici | Non magnetici | Magnetismo debole | Magnetismo debole |
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