Band Constantan Band mit Band CuNi10 aus Kupfernickellegierung
Produktbeschreibung
Material: CuNi1, CuNi2, CuNi6, CuNi8, cuni10, CuNi14, CuNi19, CuNi23, CuNi30, CuNi34, CuNi44. MANGANIN-Kabel
Draht-/Stab-/Stabdurchmesser: 0,02mm-30mm
Bandstärke: 0,1mm-5mm Breite: 5mm-200mm
Tankii-Legierung, weit gelten für die chemische Industrie, Metallurgie Mechanismus, Glasindustrie, Keramikindustrie, Hausgerätbereich und so weiter, einer der besten Legierung Hersteller in China. Feiner Draht, Tankii produzieren.
NI-Cr-Legierung, Ni-Fe-Legierung, Cu-Ni-Legierung, Nickel-Eisen-Legierung Draht, Fechral, Thermoelement Draht, reines Nickel und andere Präzisionslegierungsmaterialien in Form von Draht, Streifen, Stab, Stab und Platte. Heizwiderstandslegierung, Nickel-Chrom-Legierung, Nickel-Eisen-Legierung, Nickel-Kupfer-Legierung, Eisen-Chrom-Aluminiumlegierung, Kovar, Invar, Nichrome, Soft-Exrente-Legierung, Tankii-Legierung, Draht, Stange, Blatt, Streifen, Legierungsband, Flachdraht, Stäbchenlegierung, Platte, Heizelemente
Feindraht, Tankii Produzieren.
Merkmal
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Widerstand ( 200C μ Ω m)
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Max. Betriebstemperatur ( 0C)
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Zugfestigkeit (Mpa)
|
Schmelzpunkt (0C)
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Dichte ( g/cm3)
|
TCR X10-6/ 0C (20~600 0C)
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EMV vs. Cu (μ V/ 0C) (0~100 0C)
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Legierungsbezeichnung
|
NC015 (CuNi10)
|
0,15± 10 %
|
250
|
≥ 290
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1115
|
8,9
|
< 50
|
-25
|
Mechanische Eigenschaften
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Metrisch
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Kommentare
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Zugfestigkeit, Ultimate
|
372 - 517 MPa
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Zugfestigkeit, Ausbeute
|
88,0 - 483 MPa
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Je nach Temperament
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Dehnung beim Bruch
|
45,0 %
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In 381 mm.
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Elastizitätsmodul
|
150 GPa
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Poissons-Verhältnis
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0,320
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Berechnet
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Charpy Impact
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107 J
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Bearbeitbarkeit
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20 %
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UNS C36000 (freischneidende Messingfarben) = 100 %
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Schubmodul
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57,0 GPa
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Der bekannteste, CuNi 10 , bietet den Vorteil eines sehr niedrigen Temperaturkoeffizienten.
Ihre Vorteile sind:
Sehr gute Korrosionsbeständigkeit
Sehr gute Formbarkeit
Sehr gute Lötbarkeit
Chemische Zusammensetzung und Haupteigenschaft der Cu-Ni-Legierung mit niedrigem Widerstand
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Eigenschaften\Bewertung
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CuNi1
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CuNi2
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CuNi6
|
CuNi8
|
CuMn3
|
CuNi10
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Chemische Hauptzusammensetzung
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Ni
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1
|
2
|
6
|
8
|
_
|
10
|
Mn
|
_
|
_
|
_
|
_
|
3
|
_
|
Cu
|
Bal
|
Bal
|
Bal
|
Bal
|
Bal
|
Bal
|
Max. Kontinuierliche Betriebstemperatur (ºC)
|
200
|
200
|
200
|
250
|
200
|
250
|
Widerstand bei 20ºC (Ω*mm²/m)
|
0,03
|
0,05
|
0,1
|
0,12
|
0,12
|
0,15
|
Dichte (g/cm³)
|
8,9
|
8,9
|
8,9
|
8,9
|
8,8
|
8,9
|
Wärmeleitfähigkeit (α×10-6ºC)
|
<100
|
<120
|
<60
|
<57
|
<38
|
<50
|
Zugfestigkeit (Mpa)
|
≥210
|
≥220
|
≥250
|
≥270
|
≥290
|
≥290
|
EMF vs Cu(μVºC)(0~1000ºC)
|
-8
|
-12
|
-12
|
-22
|
_
|
-25
|
Ungefährer Schmelzpunkt (ºC)
|
1085
|
1090
|
1095
|
1097
|
1050
|
1100
|
Mikrografische Struktur
|
Austenit
|
Austenit
|
Austenit
|
Austenit
|
Austenit
|
Austenit
|
Magnetische Eigenschaft
|
Nicht
|
Nicht
|
Nicht
|
Nicht
|
Nicht
|
Nicht
|
|
Eigenschaften\Bewertung
|
CuNi14
|
CuNi19
|
CuNi23
|
CuNi30
|
CuNi34
|
CuNi44
|
Chemische Hauptzusammensetzung
|
Ni
|
14
|
19
|
23
|
30
|
34
|
44
|
Mn
|
0,3
|
0,5
|
0,5
|
1
|
1
|
1
|
Cu
|
Bal
|
Bal
|
Bal
|
Bal
|
Bal
|
Bal
|
Max. Kontinuierlicher Service TemperatureºC)
|
300
|
300
|
300
|
350
|
350
|
400
|
Widerstand bei 20ºC (Ω*mm²/m)
|
0,2
|
0,25
|
0,3
|
0,35
|
0,4
|
0,49
|
Dichte (g/cm³)
|
8,9
|
8,9
|
8,9
|
8,9
|
8,9
|
8,9
|
Wärmeleitfähigkeit (α×10-6ºC)
|
<30
|
<25
|
<16
|
<10
|
<0
|
<-6
|
Zugfestigkeit (Mpa)
|
≥310
|
≥340
|
≥350
|
≥400
|
≥400
|
≥420
|
EMF vs Cu(μVºC)(0~1000ºC)
|
-28
|
-32
|
-34
|
-37
|
-39
|
-43
|
Ungefährer Schmelzpunkt (ºC)
|
1115
|
1135
|
1150
|
1170
|
1180
|
1280
|
Mikrografische Struktur
|
Austenit
|
Austenit
|
Austenit
|
Austenit
|
Austenit
|
Austenit
|
Magnetische Eigenschaft
|
Nicht
|
Nicht
|
Nicht
|
Nicht
|
Nicht
|
Nicht
|