ลวดต้านทานโลหะผสมทองแดงนิกเกิล 30 CuNi2 ขนาด 0.005 มม.
ส่วนประกอบทางเคมี:CuNi2 คือโลหะผสมทองแดง-นิกเกิลที่มีองค์ประกอบทางเคมีอยู่ที่ %
ชื่อสินค้า:ราคาโลหะผสมทองแดงนิกเกิล Cu-CuNi2/CuNi6/CuNi8/CuNi10/CuNi14/CuNi19/CuNi23/CuNi34/CuNi40/CuNi44/CuNi45/เทอร์โมคัปเปิล Cu-CuNi ความต้านทานคอนสแตนตัน
คำสำคัญ:ลวดทองแดงนิกเกิล CuNi44/ลวดทองแดงนิกเกิล/ลวดคอนสแตนตัน/ลวดคอนสแตนตัน/ราคาลวดคอนสแตนตัน/ลวดต้านทานโลหะผสม 30/ลวดโลหะผสมคิวโปรทัล 5/ลวดเทอร์โมคัปเปิลชนิด T/ลวดทองแดง/โลหะผสม 230/ลวดไฟฟ้า/ลวดทำความร้อน Cu-Ni 2/ลวดโลหะผสมทองแดงนิกเกิล/ลวดต้านทานความร้อน/องค์ประกอบความร้อน/ลวดทำความร้อนไฟฟ้า/ลวดต้านทานนิโครม/ลวดนิกเกิล/ลวดโลหะผสมนิกเกิล/คิวโปรทัล 5
คุณลักษณะ:[ประเภท: สายทองแดง], [การใช้งาน: เครื่องปรับอากาศหรือตู้เย็น, ท่อน้ำ, เครื่องทำน้ำอุ่น], [วัสดุ: อื่นๆ]
| Ni | Mn | Fe | Si | Cu | อื่น | คำสั่ง ROHS | |||
| Cd | Pb | Hg | Cr | ||||||
| 2 | - | - | - | บาล | - | ND | ND | ND | ND |
คุณสมบัติทางกล
| อุณหภูมิใช้งานต่อเนื่องสูงสุด | 200 องศาเซลเซียส |
| ค่าความต้านทานที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส | 0.05±10%โอห์ม มม.²/ม. |
| ความหนาแน่น | 8.9 กรัม/ซม³ |
| การนำความร้อน | <120 |
| จุดหลอมเหลว | 1090 องศาเซลเซียส |
| ความแข็งแรงดึง (N/mm²) อบอ่อน (อ่อน) | 140~310 MPa |
| ความแข็งแรงดึง (N/mm²) รีดเย็น | 280~620 MPa |
| การยืดตัว (การอบอ่อน) | 25%(ขั้นต่ำ) |
| การยืดตัว (รีดเย็น) | 2%(ขั้นต่ำ) |
| EMF เทียบกับ Cu, μV/ºC (0~100ºC) | -12 |
| โครงสร้างไมโครกราฟิก | ออสเทนไนต์ |
| คุณสมบัติทางแม่เหล็ก | ไม่ใช่ |
โลหะผสมทองแดงนิกเกิล
| ทรัพย์สินหลัก | คูนี1 | คูนีไอ2 | คูนีไอ6 | คูนี10 | CuNi19 | คูนิ23 | คูนิ30 | คูนิ34 | คิวไอเอ็นไอ44 | |
| สารเคมีหลัก องค์ประกอบ | Ni | 1 | 2 | 6 | 10 | 19 | 23 | 30 | 34 | 44 |
| MN | / | / | / | / | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
| CU | พักผ่อน | พักผ่อน | พักผ่อน | พักผ่อน | พักผ่อน | พักผ่อน | พักผ่อน | พักผ่อน | พักผ่อน | |
| อุณหภูมิใช้งานสูงสุด °C | / | 200 | 220 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | |
| ความหนาแน่น กรัม/ซม³ | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | |
| ค่าความต้านทานไฟฟ้าที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส | 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% | |
| สัมประสิทธิ์อุณหภูมิของความต้านทาน | <100 | <120 | <60 | <50 | <25 | <16 | <10 | -0 | <-6 | |
| ความแข็งแรงดึง (MPa) | >210 | >220 | >250 | >290 | >340 | >350 | >400 | >400 | >420 | |
| การยืดตัว | >25 | >25 | >25 | >25 | >25 | >25 | >25 | >25 | >25 | |
| จุดหลอมเหลว °C | 1085 | 1090 | 1095 | 1100 | 1135 | 1150 | 1170 | 1180 | 1280 | |
| สัมประสิทธิ์การนำไฟฟ้า | 145 | 130 | 92 | 59 | 38 | 33 | 27 | 25 | 23 | |
สายต่อและสายชดเชยเทอร์โมคัปเปิลของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะของการวัดอุณหภูมิในงานต่างๆ เรามีให้เลือกหลายประเภทและหลายเกรด โดยแต่ละประเภทมีส่วนผสมของโลหะผสมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ซึ่งเป็นตัวกำหนดคุณลักษณะของสายนั้นๆ
เทอร์โมคัปเปิลชนิด K เป็นเทอร์โมคัปเปิลที่ใช้กันมากที่สุดสำหรับการวัดอุณหภูมิสูง มีช่วงอุณหภูมิการทำงานกว้างตั้งแต่ -200°C ถึง +1260°C และทนต่อการเกิดออกซิเดชันได้ดีเยี่ยม ทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานในบรรยากาศที่มีออกซิเจนหรือเฉื่อย อย่างไรก็ตาม ควรป้องกันไม่ให้สัมผัสกับบรรยากาศที่มีกำมะถันและบรรยากาศที่มีออกซิเจนเล็กน้อย ลวดเทอร์โมคัปเปิลชนิด K มีความน่าเชื่อถือและแม่นยำที่อุณหภูมิสูง
สายเทอร์โมคัปเปิลชนิด N ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อให้มีอายุการใช้งานยาวนานขึ้น ทนต่ออุณหภูมิสูงได้นานขึ้น และมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นในการตรวจจับการเปลี่ยนแปลงของสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (EMF drift) และการเปลี่ยนแปลงของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าในระยะสั้น
สายเทอร์โมคัปเปิลชนิด E ให้ค่า EMF ต่อองศาที่สูงที่สุดเมื่อเทียบกับเทอร์โมคัปเปิลชนิดอื่นๆ ที่กล่าวถึง
สายเทอร์โมคัปเปิลชนิด J นิยมใช้เนื่องจากราคาถูกและมีค่า EMF สูง สามารถใช้งานได้ในสภาวะออกซิไดซ์ได้ถึง 760°C สำหรับอุณหภูมิที่สูงกว่านี้ แนะนำให้ใช้สายที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่กว่า สายเทอร์โมคัปเปิลชนิด J เหมาะสำหรับใช้ในบรรยากาศออกซิไดซ์ บรรยากาศรีดิวซ์ บรรยากาศเฉื่อย หรือสุญญากาศ
สายเทอร์โมคัปเปิลชนิด T เหมาะสำหรับใช้งานในบรรยากาศออกซิไดซ์ บรรยากาศรีดิวซ์ บรรยากาศเฉื่อย หรือในสภาวะสุญญากาศ

150 0000 2421