Rincian Produk
Tempat asal: Shanghai, Cina
Nama merek: TANKII
Sertifikasi: ISO9001:2008
Nomor model: CuNi23
Ketentuan Pembayaran & Pengiriman
Kuantitas min Order: 30 kg
Harga: dapat dinegosiasikan
Kemasan rincian: Spool, karton, plywod case dengan film plastik sesuai kebutuhan klien
Waktu pengiriman: 7-20 hari
Syarat-syarat pembayaran: L / C, T / T, Western Union, Paypal
Menyediakan kemampuan: 100 + TON + BULAN
Tipe: |
kawat kuningan |
Aplikasi: |
Kawat Tembaga Nikel, pemutus arus tegangan rendah |
Massa jenis: |
8.9 |
Daya tarik: |
≥350mpa |
Pemanjangan: |
≥25% |
Titik lebur: |
1280 derajat |
Tipe: |
kawat kuningan |
Aplikasi: |
Kawat Tembaga Nikel, pemutus arus tegangan rendah |
Massa jenis: |
8.9 |
Daya tarik: |
≥350mpa |
Pemanjangan: |
≥25% |
Titik lebur: |
1280 derajat |
Round Copper Based Nicr Alloy 180 Class Insulated Enamel Copper Wire
1. Deskripsi Umum Material
1)
Manganin adalah paduan tembaga biasanya 84%, mangan 12%, dan nikel 4%.
Kawat dan foil manganin digunakan dalam pembuatan resistor, khususnya shunt amperemeter, karena koefisien resistansi temperaturnya hampir nol dan stabilitas jangka panjang.Beberapa resistor Manganin menjadi standar legal untuk ohm di Amerika Serikat dari tahun 1901 hingga 1990. Kawat manganin juga digunakan sebagai konduktor listrik dalam sistem kriogenik, meminimalkan perpindahan panas antar titik yang membutuhkan sambungan listrik.
Manganin juga digunakan dalam pengukur untuk studi gelombang kejut bertekanan tinggi (seperti yang dihasilkan dari ledakan bahan peledak) karena memiliki regangan sensitivitas tetapi sensitivitas tekanan hidrostatik tinggi.
2)
Constantan adalah paduan tembaga-nikel juga dikenal sebagai Eureka, Muka, dan Ferry. Biasanya terdiri dari 55% tembaga dan 45% nikel. Fitur utamanya adalah resistivitasnya, yang konstan pada berbagai suhu.Paduan lain dengan koefisien suhu rendah yang serupa dikenal, seperti manganin (Cu86M N12Ni2).
Untuk pengukuran strain yang sangat besar, 5% (50.000 mikrostrian) atau di atasnya, konstantan anil (paduan P) adalah bahan kisi yang biasanya dipilih.Constantan dalam bentuk ini sangatelastis;dan, dalam ukuran panjang 0,125 inci (3,2 mm) dan lebih panjang, dapat ditarik hingga> 20%.Harus diingat, bagaimanapun, bahwa di bawah regangan siklik tinggi paduan P akan menunjukkan beberapa perubahan resistivitas permanen dengan setiap siklus, dan menyebabkan yang sesuai.nolbergeser pada pengukur regangan.Karena karakteristik ini, dan kecenderungan kegagalan jaringan prematur dengan regangan berulang, paduan P biasanya tidak direkomendasikan untuk aplikasi regangan siklik.Paduan P tersedia dengan nomor STC 08 dan 40 untuk digunakan pada logam dan plastik.
2. Pengenalan dan aplikasi Kawat Berenamel
Meskipun digambarkan sebagai "berenamel", kawat berenamel sebenarnya tidak dilapisi dengan lapisan cat enamel atau dengan enamel kaca yang terbuat dari bubuk kaca yang menyatu.Kawat magnet modern biasanya menggunakan satu hingga empat lapisan (dalam hal kawat tipe empat film) dari isolasi film polimer, seringkali dari dua komposisi yang berbeda, untuk memberikan lapisan isolasi yang kuat dan terus menerus.Film isolasi kawat magnet menggunakan (dalam rangka meningkatkan kisaran suhu) polivinil formal (Formar), poliuretan, polimida, poliamida, polister, poliester-polimida, poliamida-polimida (atau amida-imida), dan polimida.Kawat magnet berinsulasi polimida mampu beroperasi hingga 250 ° C.Isolasi kawat magnet persegi atau persegi panjang yang lebih tebal sering ditambah dengan membungkusnya dengan pita polimida atau fiberglass bersuhu tinggi, dan belitan yang telah selesai sering kali diresapi secara vakum dengan pernis isolasi untuk meningkatkan kekuatan isolasi dan keandalan belitan jangka panjang.
Kumparan swadaya dililitkan dengan kawat yang dilapisi dengan setidaknya dua lapisan, yang paling luar adalah termoplastik yang mengikat belokan saat dipanaskan.
Jenis isolasi lain seperti benang fiberglass dengan pernis, kertas aramid, kertas kraft, mika, dan film poliester juga banyak digunakan di seluruh dunia untuk berbagai aplikasi seperti transformator dan reaktor.Di sektor audio, kawat dari konstruksi perak, dan berbagai isolator lainnya, seperti kapas (kadang-kadang diresapi dengan beberapa jenis zat pengental / pengental, seperti lilin lebah) dan polytetrafluoroethylene (PTFE) dapat ditemukan.Bahan isolasi yang lebih tua termasuk kapas, kertas, atau sutra, tetapi ini hanya berguna untuk aplikasi suhu rendah (hingga 105 ° C).
Untuk kemudahan pembuatan, beberapa kawat magnet dengan suhu rendah memiliki isolasi yang dapat dihilangkan dengan panas penyolderan.Artinya sambungan listrik di ujungnya bisa dibuat tanpa melepas isolasi terlebih dahulu.
3. Komposisi Kimia dan Sifat Utama Paduan Resistensi Rendah Cu-Ni
PropertiesGrade |
CuNi1 |
CuNi2 |
CuNi6 |
CuNi8 |
CuMn3 |
CuNi10 |
|
Komposisi Kimia Utama |
Ni |
1 |
2 |
6 |
8 |
_ |
10 |
M N |
_ |
_ |
_ |
_ |
3 |
_ |
|
Cu |
Bal |
Bal |
Bal |
Bal |
Bal |
Bal |
|
Max Continuous Service Temperature (oC) |
200 |
200 |
200 |
250 |
200 |
250 |
|
Ketahanan pada 20oC (Ωmm2 / m) |
0,03 |
0,05 |
0.10 |
0.12 |
0.12 |
0.15 |
|
Densitas (g / cm3) |
8.9 |
8.9 |
8.9 |
8.9 |
8.8 |
8.9 |
|
Konduktivitas Termal (α × 10-6 / oC) |
<100 |
<120 |
<60 |
<57 |
<38 |
<50 |
|
Kekuatan Tarik (Mpa) |
≥210 |
≥220 |
≥250 |
≥270 |
≥290 |
≥290 |
|
EMF vs Cu (μV / oC) (0 ~ 100oC) |
-8 |
-12 |
-12 |
-22 |
_ |
-25 |
|
Perkiraan Titik Leleh (oC) |
1085 |
1090 |
1095 |
1097 |
1050 |
1100 |
|
Struktur Mikrografik |
austenit |
austenit |
austenit |
austenit |
austenit |
austenit |
|
Properti Magnetik |
non |
non |
non |
non |
non |
non |
|
PropertiesGrade |
CuNi14 |
CuNi19 |
CuNi23 |
CuNi30 |
CuNi34 |
CuNi44 |
|
Komposisi Kimia Utama |
Ni |
14 |
19 |
23 |
30 |
34 |
44 |
M N |
0.3 |
0,5 |
0,5 |
1.0 |
1.0 |
1.0 |
|
Cu |
Bal |
Bal |
Bal |
Bal |
Bal |
Bal |
|
Max Continuous Service Temperature (oC) |
300 |
300 |
300 |
350 |
350 |
400 |
|
Ketahanan pada 20oC (Ωmm2 / m) |
0.20 |
0.25 |
0.30 |
0.35 |
0.40 |
0.49 |
|
Densitas (g / cm3) |
8.9 |
8.9 |
8.9 |
8.9 |
8.9 |
8.9 |
|
Konduktivitas Termal (α × 10-6 / oC) |
<30 |
<25 |
<16 |
<10 |
<0 |
<-6 |
|
Kekuatan Tarik (Mpa) |
≥310 |
≥340 |
≥350 |
≥400 |
≥400 |
≥420 |
|
EMF vs Cu (μV / oC) (0 ~ 100oC) |
-28 |
-32 |
-34 |
-37 |
-39 |
-43 |
|
Perkiraan Titik Leleh (oC) |
1115 |
1135 |
1150 |
1170 |
1180 |
1280 |
|
Struktur Mikrografik |
austenit |
austenit |
austenit |
austenit |
austenit |
austenit |
|
Properti Magnetik |
non |
non |
non |
non |
non |
non |