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Suavidad de calefacción 0.5mmx5m m MWS 650 de la tira de NiCr 8020 no magnéticos
Lugar de origen | CHINA |
---|---|
Nombre de la marca | DLX |
Número de modelo | Ni80Cr20 |
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.
whatsapp:0086 18588475571
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skype: sales10@aixton.com
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xTiempo de entrega | 7-20 días | Material | Níquel, cromo |
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Níquel (minuto) | el 76% | Resistencia | 1.09+/-0.05 |
Resistencia a la tensión | 637MPA | Elongtation | el ≥20% |
Uso | Calefacción, resistencia | Condición | Difícilmente/suavemente |
Sureface | Brillante, Oxided, Acide | Nombre | tira de la calefacción de resistencia |
Punto culminante | MWS no magnético 650,Tira de calefacción de NiCr 8020,Suavemente 5m m MWS 650 |
- Serie de NiCr
Níquel-cromo, níquel, alambre de la aleación del ferrocromo con la oxidación da alta temperatura eléctrica
resistencia, de alta resistencia, no ablandar y una serie de ventajas. Cuando está utilizado en mucho tiempo, el mismo tipo y el alargamiento permanente es muy pequeños, que es más la aleación Cr20Ni80 con las propiedades completas excelentes, es producir las variedades de alta calidad de opción para los componentes eléctricos.
Nombre común:
Nikrothal 8, MWS-650, NiCrA, Tophet A, HAI-NiCr 80, cromel A, aleación A, aleación 650, N8, Resistohm 80, Stablohm 650, Nichorme V, Nikrothal 80,OhmAlloy109,Nicrove V, Brightray C, Cronix 80, aleación de cromo, cromel, y Gilphy 80
Calefacción de resistencia de la aleación de níquel del Níquel-cromo Ni80Cr20
Tira
- 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