| Nom De La Marque: | DLX |
| Numéro De Modèle: | Ni35Cr20 |
| MOQ: | 5 |
| Conditions De Paiement: | LC, T/T, Western Union |
| Capacité D'approvisionnement: | 500 tonnes par mois |
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Le Ni35Cr20 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 fil de résistance Ni35Cr20 est largement utilisé dans les équipements de laboratoire en raison de ses performances et de sa stabilité supérieures, ce qui en fait un composant important dans les expériences de laboratoire et les travaux de recherche.
Le fil de résistance Ni35Cr20 est souvent utilisé comme éléments chauffants dans les équipements de laboratoire tels que les bains à température constante, les plaques chauffantes et les fours. Sa stabilité à haute température et ses caractéristiques de chauffage uniforme en font un choix idéal pour divers besoins expérimentaux.
En raison des caractéristiques de résistance stables du fil de résistance Ni35Cr20, ils sont souvent utilisés comme éléments sensibles dans les capteurs de température. Ces capteurs sont utilisés pour surveiller les changements de température dans les équipements de laboratoire et fonctionnent en conjonction avec les systèmes de contrôle de température pour assurer la stabilité des conditions expérimentales. En raison des caractéristiques de résistance stables du fil de résistance Ni35Cr20, ils sont souvent utilisés comme éléments sensibles dans les capteurs de température. Ces capteurs sont utilisés pour surveiller les changements de température dans les équipements de laboratoire et fonctionnent en conjonction avec les systèmes de contrôle de température pour assurer la stabilité des conditions expérimentales.
Le fil de résistance Ni35Cr20 est également utilisé dans divers circuits au sein du laboratoire, tels que les boîtes de résistances, les circuits de compensation et les dispositifs d'étalonnage. Ses valeurs de résistance précises et sa stabilité lui permettent de fournir des performances électriques fiables pour répondre aux exigences expérimentales.
La résistance à l'oxydation et à la corrosion du fil de résistance Ni35Cr20 lui permet de fonctionner de manière stable pendant de longues périodes dans les environnements de laboratoire. Cette durabilité en fait un matériau couramment utilisé dans les équipements de laboratoire.
| 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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