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Ni90Cr10 niquelan las aleaciones de Chrome
Lugar de origen | China |
---|---|
Nombre de la marca | DLX |
Número de modelo | NI90CR10 |
Cantidad de orden mínima | 5 |
Precio | USD 30-40/KG |
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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Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
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 | Nombre | tira de la calefacción de resistencia |
Grupo de productos | Aleación de NiCr | ||
Punto culminante | Suaves oxidados niquelan las aleaciones de Chrome,Cromo del níquel de la calefacción de resistencia,Ni90Cr10 niquelan las aleaciones de Chrome |
- Serie de la aleación de NiCr
La tira Ni90Cr10 es un poco productos de la aleación del níquel-cromo, él es conveniente para los usos de la temperatura hasta contenido del cromo 1250°C. proporciona el tiempo de la vida muy buena, él se utiliza generalmente como elemento de calefacción del vape.
Ni90Cr10 es caracterizado por alta resistencia, buena resistencia de oxidación, buen uso posterior de la ductilidad y soldabilidad excelente. La aleación de NiCr es un buen material para la industria de calefacción.
Tira de la hoja de la calefacción de resistencia de la aleación de NiCr del níquel del Níquel-cromo Ni90Cr10
- tablas del funcionamiento de la aleación de NiCr de la aleación del Níquel-cromo
Material del funcionamiento de la aleación de NiCr | 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 de NiCr nos alea podría ofrecer