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Détails des produits

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Fil de résistance
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1Cr13Al4 fil de résistance FeCrAl pour électrolyse industrielle de l'hydrogène

1Cr13Al4 fil de résistance FeCrAl pour électrolyse industrielle de l'hydrogène

Nom De Marque: DLX
Numéro De Modèle: Fil d'alliage FeCrAl 1Cr13Al4
Nombre De Pièces: 10 kg
Conditions De Paiement: LC, D/A, D/P, T/T, Western Union
Capacité à Fournir: 500 tonnes par mois
Informations détaillées
Lieu d'origine:
Chine, Jiangsu
Certification:
Ce,Rohs
Capacité d'approvisionnement:
500 tonnes par mois
Mettre en évidence:

1Cr13Al4 fil de résistance FeCrAl

,

fils d'électrolyse à l'hydrogène industriel

,

Fil de résistance FeCrAl avec garantie

Description de produit
1Cr13Al4 fil de résistance FeCrAl pour électrolyse industrielle de l'hydrogène
1Cr13Al4 fil de résistance FeCrAl pour électrolyse industrielle de l'hydrogène 0
Dans le domaine croissant de la production d'hydrogène, la demande de systèmes d'électrolyse efficaces et durables a considérablement augmenté.1Cr13Al4 fil de résistance FeCrAlC'est un matériau de pointe conçu pour résister aux conditions difficiles de l'électrolyse industrielle de l'hydrogène.offre une résistance exceptionnelle à la corrosion, une grande stabilité thermique et une résistance mécanique, ce qui en fait un élément clé du bon fonctionnement des électrolyseurs.
Le...1Cr13Al4 fil de résistance FeCrAlest spécialement conçu pour être utilisé dans des applications d'électrolyse à l'échelle industrielle, où il est soumis à des conditions extrêmes, notamment des températures élevées, des courants électriques élevés,et électrolytes agressifsQu'il soit utilisé dans des systèmes d'électrolyse alcaline ou à haute température, ce fil assure des performances maximales, contribuant à la production efficace et rentable d'hydrogène vert.
Tableau de comparaison des paramètres
Performance de la nomenclature des alliages 1Cr13Al4 0Cr25Al5 Pour les métaux non ferreux Pour les métaux non ferreux 0Cr21Al4 0Cr21Al6Nb 0Cr27Al7Mo2
Composition chimique (%) - Cr 12.0 à 15.0 23.0 à 26.0 19.0 à 22.0 20.5 à 23.5 18.0 à 21.0 21.0 à 23.0 26.5 à 27.8
Composition chimique (%) - Al 4.0 à 6.0 4.5 à 6.5 5.0 à 7.0 4.2 à 5.3 3.0 à 4.2 5.0 à 7.0 6.0 à 7.0
Composition chimique (%) - Ré Une opportunité Une opportunité Une opportunité Une opportunité Une opportunité Une opportunité Une opportunité
Composition chimique (%) - Fe Reposez-vous Reposez-vous Reposez-vous Reposez-vous Reposez-vous Reposez-vous Reposez-vous
Température de fonctionnement continue maximale de l'élément (°C) 950 1250 1250 1250 1100 1350 1400
Résistance à 20 °C (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) 52.7 46.1 63.2 60.2 46.9 46.1 - Je ne sais pas.
Coefficient de dilatation linéaire (αx10−6/°C) 15.4 16 14.7 15 13.5 16 16
Point de fusion approximatif (°C) 1450 1500 1500 1500 1500 1510 1520
Résistance à la traction (N/mm2) 580 à 680 630 à 780 630 à 780 630 à 780 600 à 700 650 à 800 680 à 830
L'allongement à la rupture (%) > 16 > 12 > 12 > 12 > 12 > 12 > 10
Variation de la superficie (%) 65 à 75 60 à 75 65 à 75 65 à 75 65 à 75 65 à 75 65 à 75
Fréquence de flexion répétée (F/R) > 5 > 5 > 5 > 5 > 5 > 5 > 5
Dureté (HB) 200 à 260 200 à 260 200 à 260 200 à 260 200 à 260 200 à 260 200 à 260
Temps de fonctionnement continu (heures/°C) - Je ne sais pas. ≥ 80/1300 ≥ 80/1300 ≥ 80/1300 ≥ 80/1250 ≥ 80/1350 ≥ 80/1350
Structure micrographique Ferrite Ferrite Ferrite Ferrite Ferrite Ferrite Ferrite
Propriétés magnétiques Des composés de base Des composés de base Des composés de base Des composés de base Des composés de base Des composés de base Des composés de base
Des formes et des tailles disponibles
Forme Taille (mm)
Les fils 0.05 à 7.5
Rameau 8 à 50
Le ruban Le nombre d'heures de travail est calculé en fonction de la durée de travail.
La bande (0,5-2,5) × ((5 à 180)
Caractéristiques clés du fil de résistance 1Cr13Al4 FeCrAl
  • Résistance supérieure à la corrosion: Conçus pour résister à l'oxydation et à la corrosion dans les électrolytes très alcalins ou acides, ce qui prolonge considérablement la durée de vie des systèmes d'électrolyse et réduit les coûts de maintenance.
  • Stabilité à haute température: Avec un point de fusion de 1 450 °C, le fil de résistance FeCrAl peut résister aux températures extrêmes rencontrées dans les applications d'électrolyse industrielle, assurant ainsi des performances constantes et fiables.
  • Excellente résistance mécanique: La résistance à la traction et au rendement du fil fournissent l'intégrité structurelle nécessaire pour résister aux contraintes mécaniques, aux vibrations et à la pression couramment rencontrées dans les électrolyseurs industriels.
  • Une excellente conductivité thermique: La conductivité thermique du fil contribue à la répartition uniforme de la chaleur pendant l'électrolyse, réduisant ainsi le stress thermique et améliorant l'efficacité globale de la production d'hydrogène.
  • Tailles personnalisables: Disponible en différents diamètres et longueurs, assurant ainsi la compatibilité avec un large éventail de systèmes et d'applications d'électrolyse industrielle.
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Applications du fil de résistance 1Cr13Al4 FeCrAl
  • Électrolyse industrielle par hydrogène: Utilisation principale dans les systèmes industriels d'électrolyse de l'hydrogène comme matériau clé pour les électrodes d'électrolyse, qui divisent efficacement l'eau en hydrogène et en oxygène.
  • Systèmes d'électrolyse alcaline: Très résistant à la corrosion dans les électrolytes alcalins, ce qui le rend parfait pour les systèmes d'électrolyse alcaline qui produisent de l'hydrogène par scission de l'eau.
  • Électrolyse à haute température: Convient pour les applications d'électrolyse à haute température, fonctionnant de manière fiable dans des environnements à température élevée pour optimiser la production d'hydrogène.
  • Production d'hydrogène pour les piles à combustible: Utilisé dans la production d'hydrogène pour les piles à combustible, où sa haute résistance à la corrosion et sa durabilité sont essentielles pour une conversion efficace de l'énergie.
  • Applications des énergies renouvelables: joue un rôle important dans les systèmes d'énergie renouvelable en améliorant l'efficacité et la durabilité de la production d'hydrogène.
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Tendances et applications dans l'industrie
L'économie de l'hydrogène gagne rapidement du terrain à mesure que les industries recherchent des solutions énergétiques plus propres.qui est considéré comme un carburant clé pour la décarbonisation de secteurs tels que les transportsLa production d'électricité et l'industrie.1Cr13Al4 fil de résistance FeCrAlest un élément essentiel de l'efficacité et de la longévité des systèmes d'électrolyse, contribuant à répondre à la demande croissante d'hydrogène vert.
La demande croissante d'hydrogène est directement liée au passage mondial vers les énergies renouvelables.les matériaux de haute performance comme le1Cr13Al4 fil de résistance FeCrAlLes coûts de l'électro­lysie industrielle continueront d'augmenter, ce qui permettra aux systèmes d'électrolyse industriels de fonctionner avec une efficacité maximale et une maintenance minimale.
L'adoption croissante de l'hydrogène dans des secteurs tels que les transports (véhicules à piles à combustible), le stockage de l'énergie,Les résultats de l'étude ont montré que les matériaux à haute performance et fiables dans les systèmes d'électrolyse sont très utiles.. À mesure que la production d'hydrogène s'accroît, leFil de résistance à FeCrAlseront indispensables pour soutenir ces technologies et stimuler la transition vers une économie bas carbone.
Pourquoi choisir le fil de résistance 1Cr13Al4 FeCrAl?
  1. Durabilité à long terme: Une résistance supérieure à la corrosion et une grande stabilité thermique assurent une performance fiable sur de longues périodes, réduisant ainsi le besoin de remplacements fréquents et les coûts d'entretien.
  2. Amélioration de l'efficacité: Les excellentes propriétés mécaniques et la conductivité thermique contribuent à l'efficacité globale des systèmes d'électrolyse, améliorant le rendement en hydrogène et réduisant la consommation d'énergie.
  3. Adapté à divers systèmes d'électrolyse: Disponible dans une variété de tailles et de spécifications, peut être adapté pour répondre aux besoins uniques des installations d'électrolyse industrielle, assurant la compatibilité avec divers systèmes.
  4. Une solution rentable: malgré un investissement initial plus élevé, réduit au minimum les temps d'arrêt et les besoins de remplacement, assurant un rendement élevé de l'investissement à long terme.
  5. Soutenir les objectifs en matière d'énergie propre: permet une production d'hydrogène efficace et fiable, contribuant à la transition mondiale vers des sources d'énergie renouvelables et à faible émission de carbone et contribuant à l'atténuation du changement climatique.
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Questions fréquemment posées
  • De quoi est fait le fil de résistance 1Cr13Al4 FeCrAl?
    Il est composé de fer (Fe), de chrome (Cr) et d'aluminium (Al), ce qui le rend très résistant à la corrosion et capable de résister à des températures élevées.
  • Comment le fil fonctionne-t-il dans les systèmes d'électrolyse industriels?
    Fournit une excellente résistance à la corrosion et une stabilité à haute température, assurant des performances et une efficacité à long terme dans les systèmes d'électrolyse industriels.
  • Le fil peut-il être utilisé en électrolyse à haute température?
    Oui, avec un point de fusion de 1 450°C, idéal pour les applications d'électrolyse à haute température, conservant des performances fiables dans des conditions extrêmes.
  • Comment le fil en alliage 1Cr13Al4 améliore-t-il la production d'hydrogène?
    Une excellente résistance à l'oxydation et une résistance mécanique élevée améliorent l'efficacité de la production d'hydrogène en assurant des performances constantes et en réduisant les temps d'arrêt.
  • Le fil de résistance 1Cr13Al4 FeCrAl est-il personnalisable?
    Oui, il est disponible en différentes tailles et peut être adapté pour répondre aux exigences spécifiques de différents systèmes d'électrolyse.
  • Quelles industries utilisent du fil de résistance 1Cr13Al4 FeCrAl?
    Principalement utilisé dans la production industrielle d'hydrogène, les technologies de piles à combustible, le stockage d'énergie et les systèmes d'électrolyse alcaline.
  • Comment le fil de résistance 1Cr13Al4 FeCrAl soutient-il l'énergie durable?
    Contribue à une production d'hydrogène efficace et fiable, contribue à accroître la production d'hydrogène vert et soutient la transition vers une énergie propre.
  • Quelle est la durée de vie du fil de résistance 1Cr13Al4 FeCrAl dans les systèmes d'électrolyse?
    La résistance à la corrosion et la stabilité thermique offrent une longue durée de vie, réduisant la fréquence de remplacement et les coûts globaux d'entretien.