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dettagli dei prodotti

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Cavo di resistenza
Created with Pixso.

Filo in lega 0Cr15Al5 FeCrAl per la produzione di idrogeno per elettrolisi

Filo in lega 0Cr15Al5 FeCrAl per la produzione di idrogeno per elettrolisi

Marchio: DLX
Numero di modello: Filo in lega FeCrAl 0Cr15Al5
MOQ: 10KG
Termini di pagamento: L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union
Capacità di fornitura: 500 tonnellate al mese
Informazioni dettagliate
Luogo di origine:
Cina, Jiangsu
Certificazione:
Ce,Rohs
Capacità di alimentazione:
500 tonnellate al mese
Evidenziare:

Cavi di resistenza a lega di fecral

,

filo per la produzione di idrogeno per elettrolisi

,

filo resistivo in lega 0Cr15Al5

Descrizione del prodotto
Filo in lega 0Cr15Al5 FeCrAl per la produzione di idrogeno per elettrolisi 0

Con l'aumentare della domanda di idrogeno verde, aumenta anche la necessità di materiali ad alte prestazioni in grado di resistere a condizioni estreme all'interno di sistemi di elettroli­si.0Cr15Al5 FeCrAl filo di legaQuesto filo di lega, progettato per una elevata durata e resistenza alla corrosione, ha prestazioni affidabili in ambienti difficili,garantire un'elevata efficienza e longevità nelle applicazioni di produzione di idrogeno.

Composto da una miscela accuratamente equilibrata di ferro, cromo e alluminio, il filo in lega FeCrAl 0Cr15Al5 offre una maggiore resistenza, resistenza alla corrosione e stabilità termica.Questa lega è ampiamente utilizzata nei sistemi di elettroli­si, in particolare nella produzione di idrogeno verde, a causa della sua capacità di resistere a temperature elevate ed elettroliti aggressivi.

Confronto delle specifiche tecniche
Performance della nomenclatura delle leghe 1Cr13Al4 0Cr25Al5 0Cr21Al6 0Cr23Al5 0Cr21Al4 0Cr21Al6Nb 0Cr27Al7Mo2
Composizione chimica (%) - Cr 12.0-15.0 23.0-26.0 19.0-22.0 20.5-23.5 18.0-21.0 21.0-23.0 26.5-27.8
Composizione chimica (%) - Al 4.0-6.0 4.5-6.5 5.0-7.0 4.2-5.3 3.0-4.2 5.0-7.0 6.0-7.0
Composizione chimica (%) - Re Opportunità Opportunità Opportunità Opportunità Opportunità Opportunità Opportunità
Composizione chimica (%) - Fe Riposo Riposo Riposo Riposo Riposo Riposo Riposo
Max. temperatura di funzionamento continuo dell'elemento (°C) 950 1250 1250 1250 1100 1350 1400
Resistenza a 20°C (μΩ.m) 1.25 1.42 1.42 1.35 1.23 1.45 1.53
Densità (g/cm3) 7.4 7.1 7.16 7.25 7.35 7.1 7.1
Conduttività termica (KJ/m.h) 52.7 46.1 63.2 60.2 46.9 46.1 - Non lo so.
Coefficiente di espansione lineare (αx10−6/°C) 15.4 16 14.7 15 13.5 16 16
Punto di fusione approssimativo (°C) 1450 1500 1500 1500 1500 1510 1520
Resistenza alla trazione (N/mm2) 580-680 630-780 630-780 630-780 600-700 650-800 680-830
Allungamento alla rottura (%) > 16 > 12 > 12 > 12 > 12 > 12 > 10
Riduzione della superficie (%) 65-75 60-75 65-75 65-75 65-75 65-75 65-75
Frequenza di piegatura ripetuta (F/R) > 5 > 5 > 5 > 5 > 5 > 5 > 5
Durezza (H.B.) 200-260 200-260 200-260 200-260 200-260 200-260 200-260
Tempo di funzionamento continuo (ore/°C) - Non lo so. ≥ 80/1300 ≥ 80/1300 ≥ 80/1300 ≥ 80/1250 ≥ 80/1350 ≥ 80/1350
Struttura micrografica Ferrite Ferrite Ferrite Ferrite Ferrite Ferrite Ferrite
Proprietà magnetiche Magnetico Magnetico Magnetico Magnetico Magnetico Magnetico Magnetico
Forme e dimensioni disponibili
Forma Dimensione (mm)
Acciaio 0.05-7.5
Stagno 8 - 50
Nastro (0,05-0,35) × ((0,5-6,0)
Striscia (0,5-2,5) × ((5-180)
Caratteristiche chiave
  • Resistenza alla corrosione superiore:Un'eccezionale resistenza all'ossidazione e alla corrosione degli elettroliti altamente alcalini e acidi, che garantisce una lunga durata e una manutenzione ridotta.
  • Resistenza alle alte temperature:Resiste a temperature fino a 1.420°C, consentendo un funzionamento continuo in condizioni termiche estreme.
  • Eccellente resistenza meccanica:Mantenere l'integrità meccanica sotto stress e pressione per prestazioni stabili negli elettrolizzatori.
  • Minima usura:La durezza e la resistenza all'ossidazione riducono l'usura, mantenendo le prestazioni senza sostituzioni frequenti.
  • Dimensioni su misura:Disponibile in vari diametri e lunghezze per soddisfare i requisiti specifici del sistema di elettrolisi.
Filo in lega 0Cr15Al5 FeCrAl per la produzione di idrogeno per elettrolisi 1 Filo in lega 0Cr15Al5 FeCrAl per la produzione di idrogeno per elettrolisi 2
Applicazioni
  • Elettrolisi dell'acqua per la produzione di idrogeno:Si presta bene nei sistemi di elettrolisi idrica in cui la resistenza alla corrosione e la stabilità termica sono cruciali.
  • Elettrolisi alcalina:Altamente efficace nei sistemi di elettrolisi alcalina, fornendo resistenza alla corrosione degli elettroliti alcalini.
  • Elettrolisi ad alta temperatura:Le eccellenti prestazioni ad alte temperature supportano la produzione di idrogeno a temperature elevate.
  • Sistemi a celle a combustibile:Applicato nelle tecnologie a celle a combustibile che operano in condizioni difficili e ad alta temperatura.
  • Ricerca e sviluppo sull'elettrolisi:Materiale essenziale per la ricerca e lo sviluppo nei sistemi di elettroli­si e nei metodi di produzione di idrogeno di nuova generazione.
Filo in lega 0Cr15Al5 FeCrAl per la produzione di idrogeno per elettrolisi 3 Filo in lega 0Cr15Al5 FeCrAl per la produzione di idrogeno per elettrolisi 4
Tendenze e applicazioni del settore

L'economia dell'idrogeno sta rapidamente guadagnando terreno mentre le industrie cercano di decarbonizzare e allontanarsi dai combustibili fossili.rendendola fondamentale per la produzione di energia rinnovabileIl filo in lega FeCrAl 0Cr15Al5 è parte integrante di questo cambiamento, fornendo le proprietà materiali necessarie per prestazioni a lungo termine nei sistemi di elettroli­si.

Gli obiettivi globali di transizione energetica guidano la crescente enfasi sull'idrogeno verde, in particolare nei settori dei trasporti, della generazione di energia e della produzione chimica.L'idrogeno è sempre più considerato un, combustibile versatile, con l'elettrolisi dell'acqua che diventa il metodo di produzione ecologicamente sostenibile preferito.

Il filo in lega FeCrAl svolge un ruolo significativo in questa trasformazione sostenendo sistemi di elettroli­si che richiedono materiali in grado di resistere a temperature elevate, stress elettrolitico,e ambienti corrosiviCon proprietà meccaniche superiori e resistenza alla corrosione, questo filo rimane un componente fondamentale per lo sviluppo di sistemi di produzione di idrogeno su larga scala.

Benefici
  1. Durata di vita più lunga:L'eccezionale resistenza alla corrosione e la resistenza alle alte temperature portano a un minor numero di sostituzioni e a costi di manutenzione inferiori.
  2. Miglioramento dell'efficienza:Resiste a condizioni operative difficili per garantire una produzione di idrogeno affidabile per lunghi periodi.
  3. Dimensioni personalizzabili:Disponibile in varie dimensioni per la compatibilità con diversi sistemi ed applicazioni di elettroli­si.
  4. Alta resistenza meccanica:Conserva l'integrità meccanica sotto stress, favorendo un funzionamento sicuro ed efficiente delle apparecchiature di elettroli­si.
  5. Sostenibilità:Contribuisce a soluzioni energetiche sostenibili consentendo una produzione efficiente di idrogeno per un'economia a basse emissioni di carbonio.
Filo in lega 0Cr15Al5 FeCrAl per la produzione di idrogeno per elettrolisi 5 Filo in lega 0Cr15Al5 FeCrAl per la produzione di idrogeno per elettrolisi 6 Filo in lega 0Cr15Al5 FeCrAl per la produzione di idrogeno per elettrolisi 7
Domande frequenti
Da cosa è fatto il filo in lega FeCrAl 0Cr15Al5?
Il filo in lega FeCrAl è composto da ferro (Fe), cromo (Cr) e alluminio (Al), fornendo un'eccellente resistenza all'ossidazione, stabilità ad alte temperature e resistenza meccanica.
Come funziona il filo in lega FeCrAl 0Cr15Al5 nei sistemi di elettroli­si?
Il filo in lega FeCrAl è altamente resistente alla corrosione sia negli elettroliti alcalini che acidi, il che lo rende un materiale ideale per i sistemi di elettroli­si utilizzati nella produzione di idrogeno.
Il filo può essere utilizzato in sistemi di elettrolisi ad alta temperatura?
Sì, il filo in lega FeCrAl 0Cr15Al5 può resistere a temperature fino a 1.420°C, rendendolo adatto per applicazioni di elettroli­si ad alta temperatura.
Il filo in lega FeCrAl 0Cr15Al5 è resistente alla corrosione?
Sì, ha un'eccellente resistenza all'ossidazione e alla corrosione, anche in ambienti difficili come elettroliti ad alto pH o acidi.
Come fa il filo in lega FeCrAl di 0Cr15Al5 a migliorare la produzione di idrogeno?
La sua resistenza alla corrosione superiore e la sua elevata resistenza meccanica garantiscono stabilità ed efficienza a lungo termine, contribuendo a una maggiore resa di idrogeno e a un ridotto tempo di fermo del sistema.
Questo filo può essere personalizzato per sistemi di elettroli­si specifici?
Sì, il filo in lega FeCrAl è disponibile in varie dimensioni e può essere personalizzato per soddisfare le esigenze uniche di diversi sistemi di elettrolisi.
Quali industrie utilizzano il filo in lega FeCrAl 0Cr15Al5?
È ampiamente utilizzato nell'industria della produzione di idrogeno, in particolare nei sistemi di elettrolisi, nonché nelle celle a combustibile, nella lavorazione chimica e nelle applicazioni di stoccaggio dell'energia.
Quali sono i benefici ambientali dell'utilizzo di filo in lega FeCrAl 0Cr15Al5?
Migliorando l'efficienza e la durata dei sistemi di elettrolisi, il filo FeCrAl alloy contribuisce a ridurre l'impatto ambientale della produzione di idrogeno, sostenendo la transizione verso sistemi puliti,energia rinnovabile.