| Nom De La Marque: | DLX |
| Numéro De Modèle: | Ni30Cr20 |
| MOQ: | 5 |
| Conditions De Paiement: | LC, T/T, Western Union |
| Capacité D'approvisionnement: | 500 tonnes par mois |
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Le Ni30Cr20 est un alliage austénitique nickel-chrome adapté aux applications à haute température jusqu'à 1100°C. Cet alliage se caractérise par une résistivité élevée, une bonne résistance à l'oxydation, une bonne ductilité après utilisation et une excellente soudabilité. Le Ni35Cr20 est utilisé pour une large gamme d'éléments chauffants électriques dans les appareils ménagers.
Le fil de résistance Cr20Ni30 est couramment utilisé comme élément chauffant dans les fours électriques. Il est généralement enroulé en bobines ou en spirales et placé à l'intérieur du four. Lorsqu'un courant traverse le fil de résistance, il subit un chauffage par effet Joule, convertissant l'énergie électrique en énergie thermique pour chauffer l'air ou les objets à l'intérieur du four.
Le fil de résistance Cr20Ni30 présente une excellente stabilité à haute température, lui permettant de fonctionner de manière fiable pendant de longues périodes dans des environnements à haute température sans oxydation ni déformation significative. Cela le rend très adapté à une utilisation comme élément chauffant dans les fours électriques, capable de supporter un fonctionnement prolongé à des températures élevées.
Grâce aux propriétés de chauffage par effet Joule du fil de résistance Cr20Ni30, les éléments chauffants des fours électriques peuvent atteindre un chauffage rapide. En ajustant l'intensité du courant, le taux de chauffage et la température peuvent être contrôlés de manière flexible pour répondre à diverses exigences de chauffage.
Le fil de résistance Cr20Ni30 possède une excellente résistance à la corrosion et une résistance mécanique, permettant aux éléments chauffants des fours électriques de fonctionner de manière stable pendant de longues périodes dans des environnements difficiles. Par conséquent, ils ont une longue durée de vie.
| Matériau de performance | Cr10Ni90 | Cr20Ni80 | Cr30Ni70 | Cr15Ni60 | Cr20Ni35 | Cr20Ni30 | |
| Composition | Ni | 90 | Reste | Reste | 55.0°C)61.0 | 34.0°C)37.0 | 30.0°C)34.0 |
| Cr | 10 | 20.0°C)23.0 | 28.0°C)31.0 | 15.0°C)18.0 | 18.0°C)21.0 | 18.0°C)21.0 | |
| Fe | Non magnétique | ≤1.0 | ≤1.0 | Reste | Reste | Reste | |
| Température maximale-- | 1300 | 1200 | 1250 | 1150 | 1100 | 1100 | |
| Point de fusion-- | 1400 | 1400 | 1380 | 1390 | 1390 | 1390 | |
| Densité g/cm3 | 8.7 | 8.4 | 8.1 | 8.2 | 7.9 | 7.9 | |
| Résistivité | Non magnétique | 1.09±0.05 | 1.18±0.05 | 1.12±0.05 | 1.00±0.05 | 1.04±0.05 | |
| μΩ·m,1000-- | |||||||
| Allongement à la rupture | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | |
| Chaleur spécifique | Non magnétique | 0.44 | 0.461 | 0.494 | 0.5 | 0.5 | |
| J/g.°C-- | |||||||
| -- | Non magnétique | 45.2 | 43.8 | 43.8 | KJ/m.h.°C | KJ/m.h.°C | |
| Coefficient de dilatation linéaire-- | |||||||
| 18 | Non magnétique | 17 | 19 | 19 | ( | ( | |
| 20 | |||||||
| 〜1000°C)Structure micrographique-- | |||||||
| Austénitique | Non magnétique | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Non magnétique | Non magnétique | Faiblement magnétique | Faiblement magnétique | Faiblement magnétique | Gamme de tailles | Gamme de tailles | |
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