ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา!

ลวดนิโครมต้านทาน Karma สำหรับสายเคเบิลทำความร้อน

คำอธิบายโดยย่อ:

โลหะผสมคาร์มา

โลหะผสมคาร์มาประกอบด้วยทองแดง นิกเกล อลูมิเนียม และเหล็กเป็นส่วนประกอบหลัก มีค่าความต้านทานสูงกว่าเมนตง 2-3 เท่า มีค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิของความต้านทาน (TCR) ต่ำกว่า มีค่า EMF ความร้อนต่ำกว่าทองแดง มีความต้านทานคงที่ยาวนาน และทนต่อการเกิดออกซิเดชันได้ดี ช่วงอุณหภูมิการทำงานกว้างกว่าเมนตง (-60-300 องศาเซลเซียส) เหมาะสำหรับการผลิตชิ้นส่วนต้านทานที่มีความแม่นยำสูงและชิ้นส่วนวัดความเครียด


  • หมายเลขรุ่น:ลวดคาร์มา
  • ค่าความต้านทาน:1.33
  • พื้นผิว:สว่าง
  • เส้นผ่านศูนย์กลาง:0.02-1.0 มม.
  • ต้นทาง:จีน
  • รายละเอียดสินค้า

    คำถามที่พบบ่อย

    แท็กสินค้า

    กรรมคุณสมบัติ

    ชื่อ รหัส ส่วนประกอบหลัก (%)  

    มาตรฐาน

     

    Cr Al Fe Ni
    กรรม 6J22 19-21 น. 2.5~3.2 2.0~3.0 บาล เจบี/ที 5328

     

    ชื่อ รหัส (20 องศาเซลเซียส)
    ความต้านทาน

    วีตี้
    (μΩ.m)

    (20 องศาเซลเซียส)
    สัมประสิทธิ์อุณหภูมิ

    ของการต่อต้าน
    (αX10-6/ºC)

    (0~100ºC)
    ความร้อน

    EMF เทียบกับ

    ทองแดง
    (ไมโครโวลต์/ºC)

    แม็กซ์ทำงาน

    g
    อุณหภูมิ (ºC)

    (%)
    เอลองกาติ

    on

    (นิวตัน/มม.²)
    แรงดึง
    ความแข็งแกร่ง
    มาตรฐาน
    กรรม 6J22 1.33±0.07 ≤±20 ≤2.5 ≤300 >7 ≥780 เจบี/ที 5328

    4. คุณสมบัติเด่นของลวดต้านทาน Karma

    1) เริ่มจากลวดความร้อนไฟฟ้าชนิดนิกเกิลโครเมียม คลาส 1 เราได้แทนที่นิกเกลบางส่วนด้วย
    อะลูมิเนียมและธาตุอื่นๆ จึงทำให้ได้วัสดุที่มีความต้านทานแม่นยำสูงและมีประสิทธิภาพดีขึ้น
    ค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิความต้านทานและแรงเคลื่อนไฟฟ้าความร้อนที่เกิดขึ้นกับทองแดง
    ด้วยการเติมอะลูมิเนียม เราประสบความสำเร็จในการเพิ่มค่าความต้านทานปริมาตรขึ้น 1.2 เท่า
    ดีกว่าลวดความร้อนไฟฟ้าผสมนิกเกิลโครเมียม คลาส 1 และมีความแข็งแรงดึงมากกว่าถึง 1.3 เท่า

    2) ค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิทุติยภูมิ β ของลวดคาร์มัลลอย KMW มีค่าน้อยมาก คือ -0.03 × 10⁻⁶/K²

    และกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความต้านทานกับอุณหภูมิกลับกลายเป็นเส้นตรงเกือบทั้งหมดภายในช่วงกว้าง
    ช่วงอุณหภูมิ

    ดังนั้น ค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิจึงถูกกำหนดให้เป็นค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิเฉลี่ยระหว่าง
    23 ~ 53 °C แต่ 1 × 10⁻⁶/K ค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิเฉลี่ยระหว่าง 0 ~ 100 °C ก็อาจเป็นไปได้เช่นกัน
    นำมาใช้สำหรับค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิ

    3) แรงเคลื่อนไฟฟ้าที่เกิดขึ้นกับทองแดงในช่วงอุณหภูมิ 1 ถึง 100 องศาเซลเซียสก็มีค่าน้อยเช่นกัน ต่ำกว่า +2 μV/K และ

    แสดงให้เห็นถึงเสถียรภาพที่ยอดเยี่ยมตลอดระยะเวลาหลายปี

    4) หากจะนำไปใช้เป็นวัสดุต้านทานความแม่นยำสูง ควรทำการอบชุบด้วยความร้อนที่อุณหภูมิต่ำ
    จำเป็นต้องกำจัดความผิดเพี้ยนจากการประมวลผล เช่นเดียวกับกรณีของลวดแมงกานิน CMW






  • ก่อนหน้า:
  • ต่อไป:

  • เขียนข้อความของคุณที่นี่แล้วส่งมาให้เรา