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aleación de NiCr del alambre de 0.03m m
Lugar de origen | Porcelana |
---|---|
Nombre de la marca | DLX |
Número de modelo | NI90CR10 |
Cantidad de orden mínima | 5 |
Detalles de empaquetado | Paquete con la caja del cartón, paquete del carrete de la bobina con el polybag |
Condiciones de pago | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente | 300 toneladas por mes |
Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
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xTiempo de entrega | 7-20 días | Material | Níquel, cromo |
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Níquel (minuto) | el 89% | Resistencia | 0.78+/-0.05 |
Resistencia a la tensión | 637MPA | Elongtation | el ≥20% |
Uso | Calefacción, resistencia | Condición | Difícilmente/suavemente |
Sureface | Brillante, Oxided, Acide | ||
Punto culminante | aleación de NiCr del alambre de 0.03m m,Alambre de calefacción del cromo del níquel de 637 MPA,Aleación de Ni90Cr10 NiCr |
- Serie de NiCr
Ni90Cr10 es una aleación austenítica del níquel-cromo conveniente para los usos de la temperatura hasta 1250°C. que el alto contenido del cromo (el 30% en media) proporciona tiempo de la vida muy buena, especialmente en los usos del horno, él se utiliza más en vape, como elemento de calefacción.
Ni90Cr10 es caracterizado por alta resistencia, buena resistencia de oxidación, buen uso posterior de la ductilidad y soldabilidad excelente. La aleación no está conforme a la “putrefacción verde” y está particularmente bien adaptada para las atmósferas de reducción y oxidantes.
Ni70Cr30 se utiliza para los elementos de calefacción eléctricos en hornos industriales. Los usos típicos son: hornos, calentadores del almacenamiento, hornos y hornos eléctricos y de esmaltados con atmósferas cambiantes.
- tablas del funcionamiento de la aleación del Níquel-cromo
Material del funcionamiento | Cr10Ni90 | Cr20Ni80 | Cr30Ni70 | Cr15Ni60 | Cr20Ni35 | Cr20Ni30 | |
Composición | Ni | 90 | Resto | Resto | 55,0~61,0 | 34,0~37,0 | 30,0~34,0 |
Cr | 10 | 20,0~23,0 | 28,0~31,0 | 15,0~18,0 | 18,0~21,0 | 18,0~21,0 | |
FE | ≤1.0 | ≤1.0 | Resto | Resto | Resto | ||
℃ de la temperatura máxima | 1300 | 1200 | 1250 | 1150 | 1100 | 1100 | |
℃ del punto de Meltiing | 1400 | 1400 | 1380 | 1390 | 1390 | 1390 | |
Densidad g/cm3 | 8,7 | 8,4 | 8,1 | 8,2 | 7,9 | 7,9 | |
Resistencia | 1.09±0.05 | 1.18±0.05 | 1.12±0.05 | 1.00±0.05 | 1.04±0.05 | ||
μΩ·m,℃ 20 | |||||||
Alargamiento en la ruptura | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | |
Calor específico | 0,44 | 0,461 | 0,494 | 0,5 | 0,5 | ||
J/g.℃ | |||||||
Conductividad termal | 60,3 | 45,2 | 45,2 | 43,8 | 43,8 | ||
KJ/m.h℃ | |||||||
Coeficiente de las líneas extensión | 18 | 17 | 17 | 19 | 19 | ||
a×10-6/ | |||||||
(20~℃1000) | |||||||
Estructura micrográfica | Austenita | Austenita | Austenita | Austenita | Austenita | ||
Propiedades magnéticas | No magnético | No magnético | No magnético | Magnético débil | Magnético débil |
- La forma que podríamos ofrecer