| Nombre De La Marca: | DLX |
| Número De Modelo: | Alambre CuNi1 |
| Cantidad Mínima De Pedido: | 10KG |
| Condiciones De Pago: | LC, D/A, D/P, T/T, Unión Occidental |
| Capacidad De Suministro: | 500 toneladas por mes |
El cambio energético mundial hacia soluciones energéticas sostenibles y limpias se está acelerando, y la producción de hidrógeno juega un papel central en esta transformación.un método de producción de hidrógeno mediante la división del agua en oxígeno e hidrógenoLa electrólisis es una de las tecnologías más prometedoras para la producción de hidrógeno limpio.CuNi1 alambre de cobre-níquelCon su excelente resistencia a la corrosión, alta eficiencia y larga vida útil, el alambre de aleación CuNi1 es una opción ideal para aplicaciones de electrólisis,especialmente en la producción de hidrógeno. DLX se enorgullece de ofrecer CuNi1 cable de cobre-níquel que garantiza la fiabilidad y alto rendimiento para sus procesos electroquímicos.
CuNi1 Cobre-níquel de alambre está diseñado específicamente para su uso en el hidrógeno electrólisis, un proceso clave en la producción de hidrógeno verde.solución resistente a la corrosión que garantiza un rendimiento óptimo y una larga vida en ambientes electroquímicos adversosYa sea que trabaje con electrolizadores a escala industrial o aplicaciones a escala de laboratorio, el alambre CuNi1 es una excelente opción para mejorar la eficiencia de su proceso de producción de hidrógeno.
En DLX, nuestro alambre CuNi1 cobre-níquel se fabrica para cumplir con los más altos estándares, ofreciendo tanto personalización como consistencia en todas las aplicaciones.Desde mejorar la vida útil de su equipo hasta reducir el consumo de energía, nuestro alambre CuNi1 es el material de confianza que necesita para sus proyectos de electrólisis.
| El material | Resistencia 200°C μΩ.m | Temperatura máxima de funcionamiento (°C) | Resistencia a la tracción (MPa) | Punto de fusión (°C) | Densidad (g/cm3) | TCR *10−6/°C (20-600°C) | CEM frente a Cu (μV/°C) (0-100°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CuNi1 | 0.03 | 200 | 210 | 1085 | 8.9 | < 100 | -8 años |
| CuNi2 | 0.05 | 200 | 220 | 1090 | 8.9 | < 120 | -12 años. |
| CuNi6 | 0.1 | 220 | 250 | 1095 | 8.9 | < 60 años | -18 años. |
| CuNi8 | 0.12 | 250 | 270 | 1097 | 8.9 | < 57 años | - 22 años. |
| CuNi10 | 0.15 | 250 | 290 | 1100 | 8.9 | < 50 años | -25 años. |
| CuNi14 | 0.2 | 300 | 310 | 1115 | 8.9 | < 30 años | - 28 años. |
| CuNi19 | 0.25 | 300 | 340 | 1135 | 8.9 | < 25 | - 32 años. |
| CuNi23 | 0.3 | 300 | 350 | 1150 | 8.9 | < 16 años | - 34 años. |
| CuNi30 | 0.35 | 350 | 400 | 1170 | 8.9 | < 10 | - 37 años. |
| CuNi34 | 0.4 | 350 | 400 | 1180 | 8.9 | 0 | -39 años. |
| CuNi44 | 0.5 | 400 | 420 | 1200 | 8.9 | El valor de las emisiones | - 43 años. |
| El cable | 0.08-7.5 mm |
| Las demás: | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| Las bandas | Se trata de una prueba de la calidad de los productos. |
| Las barras | de una longitud de 8 mm |
La demanda de hidrógeno, especialmente de hidrógeno verde, está aumentando a medida que los países se esfuerzan por cumplir con los objetivos climáticos y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.El hidrógeno está emergiendo como una alternativa limpia a los combustibles fósilesLos materiales utilizados en los sistemas de electrólisis son cada vez más críticos para garantizar una producción eficiente y sostenible de hidrógeno.
La creciente adopción de células de combustible de hidrógeno en el transporte, la generación de energía y la fabricación pesada está impulsando aún más la demanda de materiales de alto rendimiento como CuNi1 alambre de cobre-níquel.La capacidad de este alambre para resistir ambientes hostiles, mantener la conductividad y garantizar el rendimiento a largo plazo lo posiciona como una opción líder para la industria del hidrógeno.
A medida que los electrolizadores continúan evolucionando y aumentando su escala, materiales como el CuNi1 de cobre-níquel serán fundamentales para avanzar en la economía del hidrógeno.Solución sostenible que satisfaga la creciente necesidad de materiales de alta eficiencia en los sistemas de electrólisis.