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637 MPA Nickelchrom Ni60Cr15 Widerstandsdraht für Vakuumelektronikgeräte
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xLieferzeit | 7 bis 20 Tage | Material | Nickel, Chrom |
---|---|---|---|
Nickel ((Min) | 55% | Widerstand | 1.12+/-0.05 |
Zugfestigkeit | 637MPA | Elongtation | ≥20% |
Anwendung | Heizung, Widerstandskraft | Die Situation | Hart / Weich |
Sichergesicht | Hell, Oxided, Acide | Name | Widerstandsheizdraht |
Höhepunkt | Nickelchrom Ni60Cr15 Widerstandsdraht,637 MPA Ni60Cr15 Widerstandsdraht,Ni60Cr15-Widerstandsdraht |
- Cr15Ni60-Wärmewiderstandsdraht
Ni60Cr15 ist eine Art Nicr-Legierung mit hoher Widerstandsfähigkeit, deren Arbeitstemperatur bis zu 1150°C beträgt.gute Duktilität nach Gebrauch und ausgezeichnete SchweißfähigkeitNi60Cr15 NiCr-Legierdraht wird für elektrische Heizelemente in Industriegeräten verwendet.
- Elektronenstrahl-Emitter
Ni60Cr15-Widerstandsdraht wird üblicherweise in Elektronenstrahlemittern zur Erzeugung und Steuerung von Elektronenstrahlen verwendet.Seine hohe Temperaturstabilität und seine Widerstandsmerkmale ermöglichen es, Elektronenstrahlen in Vakuumumgebungen über längere Zeiträume zu erzeugen., die in verschiedenen Anwendungen wie Mikrowellenröhren, Elektronenmikroskopen und Ionenimplantatoren eingesetzt werden.
- Heizungselemente
Ni60Cr15-Widerstandsdraht wird auch weit verbreitet als Heizelement in Vakuum-elektronischen Geräten verwendet.und die hohen Temperaturstabilität und Widerstandsmerkmale von Ni60Cr15-Widerstandsdraht machen es zu einem idealen Heizungsmaterial.
- Vakuumdichtung
Ni60Cr15-Widerstandsdraht kann in Vakuumdichtungsanwendungen zum Anschließen und Abdichten von Bauteilen und Teilen von Vakuumelektronikgeräten verwendet werden.Durch seine hohte Temperaturstabilität und seine Widerstandsfähigkeit ist es möglich, eine zuverlässige Dichtung in Vakuumumbedingungen zu gewährleisten., um eine stabile Vakuumumgebung innerhalb der Geräte zu gewährleisten.
- Leistungstabellen für Nickelchromlegierungen
Leistungsmaterial | Zubereitungen für die Herstellung von | Zubereitungen zur Herstellung von | Zubereitungen für die Herstellung von | Zubereitungen zur Herstellung von | Cr20Ni35 | Cr20Ni30 | |
Zusammensetzung | Ni | 90 | Ruhe | Ruhe | 55.0- Ich weiß.61.0 | 34.0- Ich weiß.37.0 | 30.0- Ich weiß.34.0 |
Die | 10 | 20.0- Ich weiß.23.0 | 28.0- Ich weiß.31.0 | 15.0- Ich weiß.18.0 | 18.0- Ich weiß.21.0 | 18.0- Ich weiß.21.0 | |
Fe | - Ich weiß nicht. | ≤ 10 | ≤ 10 | Ruhe | Ruhe | Ruhe | |
Höchsttemperatur°C | 1300 | 1200 | 1250 | 1150 | 1100 | 1100 | |
Schmelzpunkt°C | 1400 | 1400 | 1380 | 1390 | 1390 | 1390 | |
Dichte in g/cm3 | 8.7 | 8.4 | 8.1 | 8.2 | 7.9 | 7.9 | |
Widerstand | - Ich weiß nicht. | 10,09 ± 0.05 | 1.18 ± 0.05 | 1.12 ± 0.05 | 1.00±0.05 | 10,04 ± 0.05 | |
MΩ·m,20°C | |||||||
Verlängerung beim Bruch | ≥ 20 | ≥ 20 | ≥ 20 | ≥ 20 | ≥ 20 | ≥ 20 | |
Spezifische Wärme | - Ich weiß nicht. | 0.44 | 0.461 | 0.494 | 0.5 | 0.5 | |
- Ich weiß nicht.°C | |||||||
Wärmeleitfähigkeit | - Ich weiß nicht. | 60.3 | 45.2 | 45.2 | 43.8 | 43.8 | |
KJ/m.h°C | |||||||
Expansionskoeffizient der Linien | - Ich weiß nicht. | 18 | 17 | 17 | 19 | 19 | |
a×10-6/ | |||||||
(20- Ich weiß.1000°C) | |||||||
Mikrographische Struktur | - Ich weiß nicht. | Austenit | Austenit | Austenit | Austenit | Austenit | |
Magnetische Eigenschaften | - Ich weiß nicht. | nicht magnetisch | nicht magnetisch | nicht magnetisch | Schwacher Magnet | Schwacher Magnet |
- Die Form, die wir anbieten könnten