| Marca: | DLX |
| Número do modelo: | Ni35Cr20 |
| Quantidade mínima: | 5 |
| Condições de pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
| Capacidade de fornecimento: | 500 toneladas por mês |
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O Ni35Cr20 é uma liga austenítica de níquel-cromo adequada para aplicações de temperatura de até 1100°C. Esta liga é caracterizada por alta resistividade, boa resistência à oxidação, boa ductilidade após o uso e excelente soldabilidade.
O fio de resistência Ni35Cr20 desempenha um papel importante em equipamentos a vácuo, sua estabilidade, resistência a altas temperaturas e resistência à corrosão o tornam um componente chave indispensável em várias aplicações a vácuo.
O fio de resistência Ni35Cr20 é comumente usado em sistemas de controle de temperatura dentro de equipamentos a vácuo devido à sua excelente resistência a altas temperaturas e características de resistência estável. Eles podem suportar ambientes de alta temperatura e manter valores de resistência estáveis, garantindo a operação adequada de equipamentos a vácuo.
Em equipamentos a vácuo, o fio de resistência Ni35Cr20 é frequentemente usado como elementos de aquecimento para fornecer potência de aquecimento ou temperatura constantes. Eles são usados em fornos a vácuo, secadores a vácuo, condensadores a vácuo, etc., garantindo a estabilidade da temperatura durante o processamento de amostras ou processos experimentais.
O fio de resistência Ni35Cr20 exibe excelente resistência à oxidação e corrosão, tornando-o adequado para ambientes agressivos dentro de equipamentos a vácuo. Isso permite que eles operem de forma estável por longos períodos sem serem afetados por condições externas.
O fio de resistência Ni35Cr20 também pode ser usado em sistemas de controle e monitoramento dentro de equipamentos a vácuo, como sensores de temperatura, controladores de temperatura de resistência, etc. Eles podem monitorar e controlar com precisão os parâmetros do sistema, garantindo a operação segura e o desempenho eficiente do equipamento.
| Material de desempenho | Cr10Ni90 | Cr20Ni80 | Cr30Ni70 | Cr15Ni60 | Cr20Ni35 | Cr20Ni30 | |
| Composição | Ni | 90 | Resto | Resto | 55.0~61.0 | 34.0~37.0 | 30.0~34.0 |
| Cr | 10 | 20.0~23.0 | 28.0~31.0 | 15.0~18.0 | 18.0~21.0 | 18.0~21.0 | |
| Fe | -- | ≤1.0 | ≤1.0 | Resto | Resto | Resto | |
| Temperatura máxima℃ | 1300 | 1200 | 1250 | 1150 | 1100 | 1100 | |
| Ponto de fusão℃ | 1400 | 1400 | 1380 | 1390 | 1390 | 1390 | |
| Densidade g/cm3 | 8.7 | 8.4 | 8.1 | 8.2 | 7.9 | 7.9 | |
| Resistividade | -- | 1.09±0.05 | 1.18±0.05 | 1.12±0.05 | 1.00±0.05 | 1.04±0.05 | |
| μΩ·m,20℃ | |||||||
| Alongamento na ruptura | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | |
| Calor específico | -- | 0.44 | 0.461 | 0.494 | 0.5 | 0.5 | |
| J/g.℃ | |||||||
| Condutividade térmica | -- | 60.3 | 45.2 | 45.2 | 43.8 | 43.8 | |
| KJ/m.h℃ | |||||||
| Coeficiente de expansão linear | -- | 18 | 17 | 17 | 19 | 19 | |
| a×10-6/ | |||||||
| (20~1000℃) | |||||||
| Estrutura micrográfica | -- | Austenita | Austenita | Austenita | Austenita | Austenita | |
| Propriedades magnéticas | -- | Não magnético | Não magnético | Não magnético | Fracamente magnético | Fracamente magnético | |
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