| Nom De La Marque: | DLX |
| Numéro De Modèle: | 0cr23al5 |
| MOQ: | 5 |
| Prix: | Négociable |
| Conditions De Paiement: | LC, T/T, Western Union |
| Capacité D'approvisionnement: | 500 tonnes par mois |
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Le 0Cr23Al5 est un alliage de chauffage électrique haute performance largement utilisé dans divers équipements de chauffage électrique et éléments chauffants en raison de son excellente résistance aux hautes températures, de sa bonne résistance à l'oxydation et de son excellente résistance mécanique.
Le fil de résistance 0Cr23Al5 peut être utilisé comme élément chauffant dans les laboratoires pour chauffer des réactifs, des échantillons ou des équipements. Ses caractéristiques de résistance stables et ses performances à haute température en font un choix idéal pour les appareils de chauffage de laboratoire.
En raison de la variation de la résistance du fil de résistance 0Cr23Al5 avec la température, ils sont souvent utilisés comme composants dans les capteurs de température. Dans la recherche scientifique, ils peuvent être utilisés pour mesurer la température des équipements de laboratoire, des échantillons ou des environnements.
En raison de ses caractéristiques de résistance dépendantes de la température, le fil de résistance 0Cr23Al5 est également utilisé pour étudier les propriétés de résistance des matériaux, y compris la résistivité et la dépendance à la température.
Dans certaines expériences, où le chauffage ou le contrôle des processus de réaction chimique est requis, le fil de résistance 0Cr23Al5 peut fournir le chauffage et le contrôle nécessaires aux réactions de synthèse ou de décomposition en laboratoire.
Dans les expériences électriques, le fil de résistance 0Cr23Al5 peut être utilisé comme composants dans une boîte de résistances ou d'autres circuits pour tester et mesurer les performances et les caractéristiques du circuit.
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| Performance de la nomenclature des alliages | 1Cr13Al4 | 0Cr25Al5 | 0Cr21Al6 | 0Cr23Al5 | 0Cr21Al4 | 0Cr21Al6Nb | 0Cr27Al7Mo2 | |
| Composition chimique principale | Cr | 12.0-15.0 | 23.0-26.0 | 19.0-22.0 | 20.5-23.5 | 18.0-21.0 | 21.0-23.0 | 26.5-27.8 |
| Al | 4.0-6.0 | 4.5-6.5 | 5.0-7.0 | 4.2-5.3 | 3.0-4.2 | 5.0-7.0 | 6.0-7.0 | |
| Re | opportun | opportun | opportun | opportun | opportun | opportun | opportun | |
| Fe | Reste | Reste | Reste | Reste | Reste | Reste | Reste | |
| Nb0.5 | Mo1.8-2.2 | |||||||
| Temp. de service continu max. de l'élément (°C) | 950 | 1250 | 1250 | 1250 | 1100 | 1350 | 1400 | |
| Résistivité à 20ºC (μΩ·m) | 1.25 | 1.42 | 1.42 | 1.35 | 1.23 | 1.45 | 1.53 | |
| Densité (g/cm3) | 7.4 | 7.1 | 7.16 | 7.25 | 7.35 | 7.1 | 7.1 | |
| Conductivité thermique (KJ/m·h·ºC) | 52.7 | 46.1 | 63.2 | 60.2 | 46.9 | 46.1 | ||
| Coefficient de dilatation linéaire (α×10-6/ºC) | 15.4 | 16 | 14.7 | 15 | 13.5 | 16 | 16 | |
| Point de fusion approx. (ºC) | 1450 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1510 | 1520 | |
| Résistance à la traction (N/mm2) | 580-680 | 630-780 | 630-780 | 630-780 | 600-700 | 650-800 | 680-830 | |
| Allongement à la rupture (%) | >16 | >12 | >12 | >12 | >12 | >12 | >10 | |
| Variation de surface (%) | 65-75 | 60-75 | 65-75 | 65-75 | 65-75 | 65-75 | 65-75 | |
| Fréquence de pliage répétée (F/R) | >5 | >5 | >5 | >5 | >5 | >5 | >5 | |
| Dureté (H.B.) | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | |
| Temps de service continu (Heures/ ºC) | -- | ≥80/1300 | ≥80/1300 | ≥80/1300 | ≥80/1250 | ≥50/1350 | ≥50/1350 | |
| Structure micrographique | Ferrite | Ferrite | Ferrite | Ferrite | Ferrite | Ferrite | Ferrite | |
| Propriétés magnétiques | Magnétique | Magnétique | Magnétique | Magnétique | Magnétique | Magnétique |
Magnétique |
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