| Nom De La Marque: | DLX |
| Numéro De Modèle: | Cr15Ni60 |
| MOQ: | 10KG |
| Conditions De Paiement: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, |
| Capacité D'approvisionnement: | 500 tonnes par mois |
Dans le domaine en pleine croissance de l'énergie durable, la production d'hydrogène par électrolyse est une technologie essentielle pour parvenir à un avenir énergétique propre. Pour que les systèmes d'électrolyse fonctionnent efficacement et de manière fiable dans le temps, des matériaux de haute qualité sont indispensables.bandes conductrices en Cr15Ni60 NiCr sont conçues pour répondre aux exigences rigoureuses des applications d'électrolyse de l'hydrogène. Fabriquées à partir d'un alliage durable de nickel-chrome (Cr15Ni60), ces bandes offrent une conductivité, une résistance à la corrosion et une stabilité thermique supérieures, garantissant des performances durables dans les électrolyseurs. Que ce soit pour le stockage d'énergie renouvelable ou la production d'hydrogène à l'échelle industrielle, les bandes en Cr15Ni60 NiCr sont un excellent choix pour des systèmes d'électrolyse à haute efficacité et à faible maintenance.
| Performance / Matériau | Cr10Ni90 | Cr20Ni80 | Cr30Ni70 | Cr15Ni60 | Cr20Ni35 | Cr20Ni30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Composition Ni | 90 | Reste | Reste | 55.0~61.0 | 34.0~37.0 | 30.0~34.0 |
| Composition Cr | 10 | 20.0~23.0 | 28.0~31.0 | 15.0~18.0 | 18.0~21.0 | 18.0~21.0 |
| Composition Fe | -- | ≤1.0 | ≤1.0 | Reste | Reste | Reste |
| Température Maximale °C | 1300 | 1200 | 1250 | 1150 | 1100 | 1100 |
| Point de Fusion °C | 1400 | 1400 | 1380 | 1390 | 1390 | 1390 |
| Densité g/cm³ | 8.7 | 8.4 | 8.1 | 8.2 | 7.9 | 7.9 |
| Résistivité à 20°C (μΩ·m) | -- | 1.09±0.05 | 1.18±0.05 | 1.12±0.05 | 1.00±0.05 | 1.04±0.05 |
| Allongement à la rupture | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 |
| Capacité Thermique Spécifique (J/g.°C) | -- | 0.44 | 0.461 | 0.494 | 0.5 | 0.5 |
| Conductivité Thermique (KJ/m.h.°C) | -- | 60.3 | 45.2 | 45.2 | 43.8 | 43.8 |
| Coefficient de Dilatation Linéaire a*10&sup6;/(20~1000°C) | -- | 18 | 17 | 17 | 19 | 19 |
| Structure micrographique | -- | Austénitique | Austénitique | Austénitique | Austénitique | Austénitique |
| Propriétés magnétiques | -- | Non magnétique | Non magnétique | Non magnétique | Faiblement magnétique | Faiblement magnétique |
| Forme | Taille (mm) |
|---|---|
| Fil | 0.05-7.5 |
| Tige | 8-50 |
| Ruban | (0.05-0.35)*(0.5-6.0) |
| Bande | (0.5-2.5)*(5-40) |
Alors que le monde s'oriente vers un avenir énergétique plus propre et plus durable, l'hydrogène joue un rôle essentiel dans la décarbonisation de divers secteurs, notamment les transports, l'industrie et la production d'électricité. L'électrolyse de l'eau, alimentée par des sources d'énergie renouvelables, est l'une des méthodes les plus prometteuses pour produire de l'hydrogène vert. Les performances des systèmes d'électrolyse dépendent fortement des matériaux utilisés, et lesbandes conductrices en Cr15Ni60 NiCr sont reconnues pour leur capacité à optimiser la production d'hydrogène tout en garantissant durabilité et efficacité à long terme.
Avec la poussée mondiale pour les énergies renouvelables et l'adoption généralisée de l'hydrogène comme carburant propre, la demande de matériaux fiables tels que lesbandes en Cr15Ni60 NiCr augmente rapidement. À mesure que les industries augmentent leur production d'hydrogène, le besoin de matériaux haute performance et résistants à la corrosion continuera de croître, faisant des bandes en Cr15Ni60 NiCr un composant crucial dans le processus d'électrolyse.