Produktdetails:
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Material: | Constantan/Manganin | Draht-chemische Zusammensetzung: | Cu-Ni-Cu-Mangan |
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Art: | Runder Isolierdraht | Isoliermaterial: | Polyesterimide, Polyester |
Anwendung: | Elektrisches Instrument, elektrische Teil-Spule und so weiter | Klasse: | 130.155.180.200.220 |
Markieren: | Kupferlegierung des Nickels,Kupfer- und Nickellegierung |
Rundes Kupfer basierte Klasse Nicr-Legierungs-180 isolierte emaillierten Kupferdraht
1.Material General Beschreibung
1)
Manganin ist eine Legierung von gewöhnlich 84% Kupfer, von 12% Mangan und von 4% Nickel.
Manganindraht und -folie werden in der Fertigung von Widerständen, particularl Amperemeterweiche, wegen seines praktisch nulltemperaturkoeffizienten Widerstands und Langzeitstabilität benutzt. Einige Manganinwiderstände gedient als die gesetzliche Norm für das Ohm in den Vereinigten Staaten von 1901 bis 1990. Manganindraht wird auch als elektrischer Leiter in den kälteerzeugenden Systemen benutzt und setzt Wärmeübertragung zwischen Punkten herab, die elektrische Verbindungen benötigen.
Manganin wird auch in den Messgeräten für Studien von Hochdruckdruckwellen benutzt (wie denen erzeugt von der Detonation von Sprengstoffen) weil sie niedrige Belastungsempfindlichkeit aber hohe hydrostatische Druckempfindlichkeit hat.
2)
Constantan ist eine Kupfernickellegierung alias Eureka, Vor und Fähre. Er besteht normalerweise kupfernem 55% und aus 45% Nickel. Sein Hauptmerkmal ist seine Widerstandskraft, die über einer breiten Palette von Temperaturen konstant ist. Andere Legierungen mit Koeffizienten der ähnlich niedrigen Temperatur bekannt, wie Manganin (Ni2des Cu-86Mangan-12).
Für das Maß von sehr großen Belastungen, ist 5% (50 das 000 microstrian) oder oben, getemperter Constantan (p-Legierung) das normalerweise vorgewählte Gittermaterial. Constantan in dieser Form ist sehr duktil; und, in den Messlängen von 0,125 Zoll (3,2 Millimeter) und länger, kann bis >20% belastet werden. Es sollte bedacht werden jedoch dass unter hohen zyklischen Belastungen die p-Legierung etwas dauerhafte Widerstandskraftänderung mit jedem Zyklus aufweist, und verursacht eine entsprechende Nullpunktverschiebung im Dehnungsmessgerät. Deswegen charakteristisch und die Tendenz für vorzeitigen Gitterausfall mit dem wiederholten Belasten, p-Legierung wird nicht gewöhnlich für zyklische Belastungsanwendungen empfohlen. P-Legierung ist mit STC-Zahlen von 08 und von 40 für Gebrauch auf Metallen und Plastik, beziehungsweise verfügbar.
2. Emaillierte Drahteinleitung und -anwendungen
Obgleich beschrieben als „emailliert“, wird emaillierter Draht nicht tatsächlich mit entweder einer Schicht Emailfarbe noch mit dem Glasemail beschichtet, das von fixiertem Glasstaub gemacht wird. Moderner Magnetdraht benutzt gewöhnlich eine bis vier Schichten (im Falle der Viererkabelfilmart Draht) Polymerfilmisolierung, häufig von zwei verschiedenen Zusammensetzungen, um eine starke, ununterbrochene Isolierschicht zur Verfügung zu stellen. Magnetdraht, der Polyvinylformales isoliert des Filmgebrauches (in der Reihenfolge der zunehmenden Temperaturspanne) (Formar), Polyurethan, Polyimide, Polyamid, Polyester, PolyesterPolyimide, PolyamidPolyimide (oder Amidimid) und Polyimide. Polyimide Isoliermagnetdraht ist zur Operation an bis 250 °C. fähig. Die Isolierung des stärkeren Quadrats oder des rechteckigen Magnetdrahtes wird häufig vergrößert, indem man ihn mit einem Hochtemperaturpolyimide- oder Fiberglasband einwickelt, und abgeschlossene Wicklungen sind häufig das Vakuum, das mit einem Isolierlack imprägniert werden, um Isolierungsstärke zu verbessern und langfristige Zuverlässigkeit der Wicklung.
Selbsttragende Spulen sind Wunde mit dem Draht, der mit mindestens zwei Schichten, das äußerste Sein ein thermoplastisches dass Bindungen die Drehungen zusammen beschichtet wird, wenn sie erhitzt werden.
Andere Arten Isolierung wie Fiberglasgarn mit Lack, aramid Papier, Kraftpapier, Glimmer und Polyester-Film sind auch über der Welt für verschiedene Anwendungen wie Transformatoren und Reaktoren weitverbreitet. Im Audiosektor können ein Draht des silbernen Baus und viele andere Isolatoren, wie Baumwolle (manchmal durchdrungen mit irgendeiner Art Gerinnungsvertreter/Verdickungsmittel, wie Bienenwachs) und Polytetrafluoroäthylen (PTFE) gefunden werden. Ältere Isoliermaterialien umfassten Baumwolle, Papier oder Seide, aber diese sind für niedrigtemperaturanwendungen nur nützlich (bis 105°C).
Für Leichtigkeit der Herstellung, hat etwas Niedrig-Temperaturgradmagnetdraht Isolierung, die durch die Hitze des Lötens entfernt werden kann. Dies heißt, dass elektrische Beziehungen an den Enden hergestellt werden können, ohne weg von der Isolierung zuerst abzustreifen.
Zusammensetzung 3.Chemical und Haupteigentum der niedrigen Legierung des Widerstand-Cu-Ni
PropertiesGrade |
CuNi1 |
CuNi2 |
CuNi6 |
CuNi8 |
CuMn3 |
CuNi10 |
|
Chemische hauptsächlichzusammensetzung |
Ni |
1 |
2 |
6 |
8 |
_ |
10 |
Mangan |
_ |
_ |
_ |
_ |
3 |
_ |
|
Cu |
Bal |
Bal |
Bal |
Bal |
Bal |
Bal |
|
Max Continuous Service Temperature (OC) |
200 |
200 |
200 |
250 |
200 |
250 |
|
Resisivity an 20oC (Ωmm2/m) |
0,03 |
0,05 |
0,10 |
0,12 |
0,12 |
0,15 |
|
Dichte (g/cm3) |
8,9 |
8,9 |
8,9 |
8,9 |
8,8 |
8,9 |
|
Wärmeleitfähigkeit (α×10-6/oC) |
<100> | <120> | <60> | <57> | <38> | <50> | |
Dehnfestigkeit (Mpa) |
≥210 |
≥220 |
≥250 |
≥270 |
≥290 |
≥290 |
|
EMF gegen Cu (μV/oC) (0~100oC) |
-8 |
-12 |
-12 |
-22 |
_ |
-25 |
|
Ungefährer Schmelzpunkt (OC) |
1085 |
1090 |
1095 |
1097 |
1050 |
1100 |
|
Mikrografische Struktur |
Austenit |
Austenit |
Austenit |
Austenit |
Austenit |
Austenit |
|
Magnetisches Eigentum |
nicht |
nicht |
nicht |
nicht |
nicht |
nicht |
|
PropertiesGrade |
CuNi14 |
CuNi19 |
CuNi23 |
CuNi30 |
CuNi34 |
CuNi44 |
|
Chemische hauptsächlichzusammensetzung |
Ni |
14 |
19 |
23 |
30 |
34 |
44 |
Mangan |
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 |
|
Resisivity an 20oC (Ωmm2/m) |
0,20 |
0,25 |
0,30 |
0,35 |
0,40 |
0,49 |
|
Dichte (g/cm3) |
8,9 |
8,9 |
8,9 |
8,9 |
8,9 |
8,9 |
|
Wärmeleitfähigkeit (α×10-6/oC) |
<30> | <25> | <16> | <10> | <0> | <-6> | |
Dehnfestigkeit (Mpa) |
≥310 |
≥340 |
≥350 |
≥400 |
≥400 |
≥420 |
|
EMF gegen Cu (μV/oC) (0~100oC) |
-28 |
-32 |
-34 |
-37 |
-39 |
-43 |
|
Ungefährer Schmelzpunkt (OC) |
1115 |
1135 |
1150 |
1170 |
1180 |
1280 |
|
Mikrografische Struktur |
Austenit |
Austenit |
Austenit |
Austenit |
Austenit |
Austenit |
|
Magnetisches Eigentum |
nicht |
nicht |
nicht |
nicht |
nicht |
nicht |
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