Nom De Marque: | DLX |
Numéro De Modèle: | Ni70Cr30 |
Nombre De Pièces: | 5 |
Conditions De Paiement: | L/C, T/T, Western Union et MoneyGram |
Capacité à Fournir: | 500 tonnes par mois |
Le Ni70Cr30 est un alliage austénitique nickel-chrome adapté aux applications à des températures allant jusqu'à 1250°C.spécialement dans les applications de four.
Le Ni70Cr30 se caractérise par une résistivité élevée, une bonne résistance à l'oxydation, une bonne ductilité après utilisation et une excellente soudabilité.L'alliage n'est pas sujet à la pourriture verte et convient particulièrement bien à la réduction et à l'oxydation des atmosphères..
Le fil de résistance Ni70Cr30 est couramment utilisé comme élément chauffant dans les fours électriques de laboratoire pour chauffer des échantillons ou des spécimens dans diverses expériences de traitement thermique.Ses caractéristiques de résistance stable et ses excellentes performances à haute température assurent la répétabilité et la précision des expériences.
Dans les systèmes à vide de laboratoire, le fil de résistance Ni70Cr30 est utilisé comme chauffeur pour chauffer des échantillons ou des équipements.d'une épaisseur n'excédant pas 1 mm,.
Le fil de résistance Ni70Cr30 est également couramment utilisé dans les dispositifs de contrôle de température dans les laboratoires, comme capteurs de température ou éléments chauffants.Il peut détecter et contrôler avec précision la température pour répondre aux exigences de température pendant les expériences.
Pendant les processus de réaction chimique en laboratoire, le fil de résistance Ni70Cr30 peut être utilisé comme chauffeur pour fournir l'énergie de chauffage nécessaire aux récipients de réaction ou aux échantillons.Sa résistance à la corrosion lui permet de fonctionner de manière stable dans divers environnements chimiques.
Le fil de résistance Ni70Cr30 est également largement utilisé dans les instruments d'analyse thermique de laboratoire tels que les analyseurs thermogravimétriques, les calorimètres à balayage différentiel, etc.pour fournir des températures stables nécessaires au chauffage de l'échantillon.
Matériau de performance | Cr10Ni90 | Cr20Ni80 | Cr30Ni70 | Cr15Ni60 | Cr20Ni35 | Cr20Ni30 | |
Composition | Je ne sais pas | 90 | Reposez-vous | Reposez-vous | 55.0Je ne sais pas.61.0 | 34.0Je ne sais pas.37.0 | 30.0Je ne sais pas.34.0 |
Cr | 10 | 20.0Je ne sais pas.23.0 | 28.0Je ne sais pas.31.0 | 15.0Je ne sais pas.18.0 | 18.0Je ne sais pas.21.0 | 18.0Je ne sais pas.21.0 | |
Le Fe | - Je ne sais pas. | ≤ 10 | ≤ 10 | Reposez-vous | Reposez-vous | Reposez-vous | |
Température maximale°C | 1300 | 1200 | 1250 | 1150 | 1100 | 1100 | |
Point de fusion°C | 1400 | 1400 | 1380 | 1390 | 1390 | 1390 | |
Densité en g/cm3 | 8.7 | 8.4 | 8.1 | 8.2 | 7.9 | 7.9 | |
Résistance | - Je ne sais pas. | 1.09 ± 0.05 | 1.18 ± 0.05 | 1.12 ± 0.05 | 1.00 ± 0.05 | 10,04 ± 0.05 | |
Pour les appareils électroniques,20°C | |||||||
L'allongement à la rupture | ≥ 20 | ≥ 20 | ≥ 20 | ≥ 20 | ≥ 20 | ≥ 20 | |
Chaleur spécifique | - Je ne sais pas. | 0.44 | 0.461 | 0.494 | 0.5 | 0.5 | |
Je ne sais pas.°C | |||||||
Conductivité thermique | - Je ne sais pas. | 60.3 | 45.2 | 45.2 | 43.8 | 43.8 | |
KJ/m.h°C | |||||||
Coefficient de dilatation des lignes | - Je ne sais pas. | 18 | 17 | 17 | 19 | 19 | |
un × 10-6/ | |||||||
(20Je ne sais pas.1000°C) | |||||||
Structure micrographique | - Je ne sais pas. | Auténite | Auténite | Auténite | Auténite | Auténite | |
Propriétés magnétiques | - Je ne sais pas. | Non magnétiques | Non magnétiques | Non magnétiques | Magnétique faible | Magnétique faible |
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