Produkt-Details
Herkunftsort: Shanghai, China
Markenname: TANKII
Zertifizierung: ISO9001, SGS
Modellnummer: invar36
Zahlungs-u. Verschiffen-Ausdrücke
Min Bestellmenge: 10 kg
Preis: Verhandlungsfähig
Verpackung Informationen: Holzkiste
Lieferzeit: 7-20 Tage
Zahlungsbedingungen: L/C, T/T, Western Union
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 100 Tonnen pro Monat
Modell Nr.: |
Invar |
OD: |
0.2mm Min. |
WT: |
0.015 mm |
Länge: |
0.2mm Min. |
Form: |
Spulenrohr; Kapillarrohr; Nahtloses Rohr |
Oberfläche: |
Hell |
Probe: |
kleiner Auftrag angenommen |
Modell Nr.: |
Invar |
OD: |
0.2mm Min. |
WT: |
0.015 mm |
Länge: |
0.2mm Min. |
Form: |
Spulenrohr; Kapillarrohr; Nahtloses Rohr |
Oberfläche: |
Hell |
Probe: |
kleiner Auftrag angenommen |
4J36 (Invar) wird dort eingesetzt, wo eine hohe Dimensionsstabilität erforderlich ist, wie z. B. bei Präzisionsinstrumenten, Uhren, seismischen Kriechmessgeräten, Fernsehbildschirm-Maskenrahmen, Ventilen in Motoren und antimagnetischen Uhren. In der Landvermessung, wenn eine Höhennivellierung erster Ordnung (Hochpräzisionsnivellierung) durchgeführt werden soll, besteht die verwendete Nivellierlatte aus Invar anstelle von Holz, Glasfaser oder anderen Metallen. Invar-Streben wurden in einigen Kolben verwendet, um ihre Wärmeausdehnung in ihren Zylindern zu begrenzen.
4J36 verwendet Autogen-, Lichtbogen-, Schweiß- und andere Schweißverfahren. Da der Ausdehnungskoeffizient und die chemische Zusammensetzung der Legierung zusammenhängen, sollte vermieden werden, dass die Schweißung zu einer Änderung der Legierungszusammensetzung führt. Es ist vorzuziehen, Argonlichtbogenschweißen mit Schweißzusatzwerkstoffen zu verwenden, die vorzugsweise 0,5 % bis 1,5 % Titan enthalten, um Schweißporosität und Rissbildung zu reduzieren.
Normale Zusammensetzung%
| Ni | 35~37,0 | Fe | Rest | Co | - | Si | ≤0,3 |
| Mo | - | Cu | - | Cr | - | Mn | 0,2~0,6 |
| C | ≤0,05 | P | ≤0,02 | S | ≤0,02 |
Ausdehnungskoeffizient
| θ/ºC | α1/10-6ºC-1 | θ/ºC | α1/10-6ºC-1 |
| 20~-60 | 1,8 | 20~250 | 3,6 |
| 20~-40 | 1,8 | 20~300 | 5,2 |
| 20~-20 | 1,6 | 20~350 | 6,5 |
| 20~-0 | 1,6 | 20~400 | 7,8 |
| 20~50 | 1,1 | 20~450 | 8,9 |
| 20~100 | 1,4 | 20~500 | 9,7 |
| 20~150 | 1,9 | 20~550 | 10,4 |
| 20~200 | 2,5 | 20~600 | 11,0 |
Typische physikalische Eigenschaften
| Dichte (g/cm3) | 8,1 |
| Elektrischer Widerstand bei 20ºC(OMmm2/m) | 0,78 |
| Temperaturkoeffizient des Widerstands (20ºC~200ºC)X10-6/ºC | 3,7~3,9 |
| Wärmeleitfähigkeit, λ/ W/(m*ºC) | 11 |
| Curie-Temperatur Tc/ ºC | 230 |
| Elastizitätsmodul, E/ Gpa | 144 |
Kovar ist eine nominelle 29% Ni-17% Co-54% Fe-Legierung, die eine bekannte Glas-Dichtungslegierung ist, die sich zum Dichten mit Hartgläsern eignet. Kovar hat einen nominellen Ausdehnungskoeffizienten von etwa 5 ppm/°C und eine Inflexionstemperatur von ~450 °C (840 °F).
Kovar (ASTM F15) wird zur Herstellung hermetischer Dichtungen mit härteren Pyrexgläsern und Keramikmaterialien verwendet. Diese Legierung hat breite Anwendung in Röhren, Mikrowellenröhren, Transistoren und Dioden gefunden. In integrierten Schaltungen wurde es für das Flachgehäuse und das Dual-In-Line-Gehäuse verwendet.
Chemische Zusammensetzung
| Sorte | C% | P% | S% | Mn% | Si% | Cu% | Cr% | Mo% | Ni% | Co% | Fe% |
| Kovar | Max 0,03 | Max 0,020 | Max 0,020 | Max 0,50 | Max 0,30 | Max 0,20 | Max 0,20 | Max 0,20 | 41,5-42,5 | 0,1 | Rest |
Spezifikationen
| Sorte | UNS | Werkstoff Nr. | ASTM | |
| Kovar | K94610 | 1.3981 | F15 | |
Physikalische Eigenschaften
| Sorte | Dichte | Schmelzpunkt |
| Kovar | 8,17 g/cm3 | 1449°C |
Mechanische Eigenschaften
| Sorte | Zugfestigkeit N/mm² | ||||
| Weich | 1/4 hart | 1/2 hart | 3/4 hart | Vollhart | |
| Kovar-Band | <570 | 520-630 | 590-700 | 600-770 | >700 |
| Kovar-Draht | <585 | 585-725 | 655-795 | 725-860 | >860 |
Ausdehnungskoeffizient
| Legierung | Linearer Wärmeausdehnungskoeffizient α,10-6/ºC | |||||||
| 20-200ºC | 20-300ºC | 20-400ºC | 20-450ºC | 20-500ºC | 20-600ºC | 20-700ºC | 20-800ºC | |
| Kovar | 5,9 | 5,3 | 5,1 | 5,3 | 6,2 | 7,8 | 9,2 | 10,2 |
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