| Marchio: | DLX |
| Numero di modello: | Filo in lega FeCrAl 0Cr15Al5 |
| Moq: | 10kg |
| Condizioni di pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
| Capacità di approvvigionamento: | 500 tonnellate al mese |
Con l'aumento della domanda di idrogeno verde, cresce anche la necessità di materiali ad alte prestazioni in grado di resistere a condizioni estreme all'interno dei sistemi di elettrolisi. Il Filo in lega FeCrAl 0Cr15Al5 si distingue come una scelta superiore per la produzione di idrogeno tramite elettrolisi. Progettato per un'elevata durata e resistenza alla corrosione, questo filo in lega funziona in modo affidabile in ambienti difficili, garantendo alta efficienza e longevità nelle applicazioni di produzione di idrogeno.
Composto da una miscela attentamente bilanciata di ferro, cromo e alluminio, il filo in lega FeCrAl 0Cr15Al5 offre maggiore resistenza, resistenza alla corrosione e stabilità termica. Questa lega è ampiamente utilizzata nei sistemi di elettrolisi, in particolare nella produzione di idrogeno verde, grazie alla sua capacità di resistere alle alte temperature e agli elettroliti aggressivi.
| Prestazioni della nomenclatura della lega | 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 | Opportuno | Opportuno | Opportuno | Opportuno | Opportuno | Opportuno | Opportuno |
| Composizione chimica (%) - Fe | Resto | Resto | Resto | Resto | Resto | Resto | Resto |
| Temperatura di servizio continua massima dell'elemento (°C) | 950 | 1250 | 1250 | 1250 | 1100 | 1350 | 1400 |
| Resistività 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 |
| Conducibilità termica (KJ/m.h) | 52.7 | 46.1 | 63.2 | 60.2 | 46.9 | 46.1 | -- |
| Coefficiente di espansione lineare (αx10⁻⁶/℃) | 15.4 | 16 | 14.7 | 15 | 13.5 | 16 | 16 |
| Punto di fusione circa. (°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 a rottura (%) | >16 | >12 | >12 | >12 | >12 | >12 | >10 |
| Riduzione dell'area (%) | 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 servizio continuo (ore/°C) | -- | ≥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 |
| Forma | Dimensione (mm) |
|---|---|
| Filo | 0.05-7.5 |
| Asta | 8-50 |
| Nastro | (0.05-0.35)×(0.5-6.0) |
| Striscia | (0.5-2.5)×(5-180) |
L'economia dell'idrogeno sta guadagnando rapidamente terreno poiché le industrie cercano di decarbonizzare e abbandonare i combustibili fossili. L'elettrolisi è emersa come un metodo chiave per la produzione di idrogeno verde, rendendola fondamentale nella produzione di energia rinnovabile. Il filo in lega FeCrAl 0Cr15Al5 è parte integrante di questo cambiamento, fornendo le proprietà dei 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 produzione di energia e della produzione chimica. L'idrogeno è sempre più visto come un combustibile pulito e versatile, con l'elettrolisi dell'acqua che sta diventando il metodo di produzione preferito dal punto di vista ambientale.
Il filo in lega FeCrAl svolge un ruolo significativo in questa trasformazione supportando i sistemi di elettrolisi che richiedono materiali in grado di resistere alle alte temperature, allo stress elettrolitico e agli ambienti corrosivi. Con proprietà meccaniche superiori e resistenza alla corrosione, questo filo rimane un componente fondamentale nello sviluppo di sistemi di produzione di idrogeno su larga scala.