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Détails des produits

Created with Pixso. Fil d'acier à faible teneur en carbone Created with Pixso. Produits Created with Pixso.
Fil de résistance
Created with Pixso.

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

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

Nom De La Marque: DLX
Numéro De Modèle: Fil d'alliage FeCrAl 1Cr13Al4
MOQ: 10KG
Conditions De Paiement: LC, D/A, D/P, T/T, Western Union
Capacité D'approvisionnement: 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 du produit
Fil de résistance 1Cr13Al4 FeCrAl pour l'électrolyse industrielle de l'hydrogène
1Cr13Al4 fil de résistance FeCrAl pour électrolyse industrielle de l'hydrogène 0
Dans le domaine en pleine croissance de la production d'hydrogène, la demande de systèmes d'électrolyse efficaces et durables a considérablement augmenté. Le Fil de résistance 1Cr13Al4 FeCrAl est un matériau de pointe conçu pour résister aux conditions difficiles de l'électrolyse industrielle de l'hydrogène. Ce fil haute performance, fabriqué à partir d'une combinaison unique de fer, de chrome et d'aluminium, offre une résistance exceptionnelle à la corrosion, une stabilité thermique élevée et une résistance mécanique, ce qui en fait un composant clé pour le bon fonctionnement des électrolyseurs.
Le Fil de résistance 1Cr13Al4 FeCrAl est spécifiquement conçu pour être utilisé dans les applications d'électrolyse à l'échelle industrielle, où il est soumis à des conditions extrêmes, notamment des températures élevées, des courants électriques élevés et des électrolytes agressifs. Qu'il soit utilisé dans des systèmes d'électrolyse alcaline ou à haute température, ce fil garantit des performances maximales, contribuant à la production efficace et rentable d'hydrogène vert.
Tableau comparatif des paramètres
Performance de la nomenclature des alliages 1Cr13Al4 0Cr25Al5 0Cr21Al6 0Cr23Al5 0Cr21Al4 0Cr21Al6Nb 0Cr27Al7Mo2
Composition chimique (%) - 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
Composition chimique (%) - 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
Composition chimique (%) - Re Opportun Opportun Opportun Opportun Opportun Opportun Opportun
Composition chimique (%) - Fe Reste Reste Reste Reste Reste Reste Reste
Temp. de service continu max. de l'élément (°C) 950 1250 1250 1250 1100 1350 1400
Résistivité 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 --
Coefficient de dilatation linéaire (αx10⁻⁶/℃) 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) 580-680 630-780 630-780 630-780 600-700 650-800 680-830
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/°C) -- ≥80/1300 ≥80/1300 ≥80/1300 ≥80/1250 ≥80/1350 ≥80/1350
Structure micrographique Ferrite Ferrite Ferrite Ferrite Ferrite Ferrite Ferrite
Propriétés magnétiques Magnétique Magnétique Magnétique Magnétique Magnétique Magnétique Magnétique
Formes et tailles disponibles
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)×(5-180)
Caractéristiques clés du fil de résistance 1Cr13Al4 FeCrAl
  • Résistance à la corrosion supérieure: Conçu pour résister à l'oxydation et à la corrosion dans des électrolytes très alcalins ou acides, prolongeant considérablement la durée de vie des systèmes d'électrolyse et réduisant les coûts de maintenance.
  • Stabilité à haute température: Avec un point de fusion de 1 450°C, le fil de résistance FeCrAl peut supporter les températures extrêmes rencontrées dans les applications d'électrolyse industrielle, garantissant des performances constantes et fiables.
  • Excellente résistance mécanique: La résistance à la traction et la limite d'élasticité du fil fournissent l'intégrité structurelle nécessaire pour résister aux contraintes mécaniques, aux vibrations et à la pression couramment rencontrées dans les électrolyseurs industriels.
  • Conductivité thermique exceptionnelle: La conductivité thermique du fil aide à répartir uniformément la chaleur pendant l'électrolyse, réduisant le stress thermique et améliorant l'efficacité globale de la production d'hydrogène.
  • Tailles personnalisables: Disponible en différents diamètres et longueurs, assurant la compatibilité avec une large gamme de systèmes et d'applications d'électrolyse industrielle.
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Applications du fil de résistance 1Cr13Al4 FeCrAl
  • Électrolyse industrielle de l'hydrogène: Utilisation principale dans les systèmes d'électrolyse industrielle de l'hydrogène comme matériau clé pour les électrodes d'électrolyse, divisant 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 électrolyse de l'eau.
  • Électrolyse à haute température: Convient aux 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 piles à combustible: Utilisé dans la production d'hydrogène pour piles à combustible, où sa haute résistance à la corrosion et sa durabilité sont essentielles pour une conversion d'énergie efficace.
  • Applications d'énergies renouvelables: Joue un rôle important dans les systèmes d'énergies renouvelables en améliorant l'efficacité et la durabilité de la production d'hydrogène.
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Tendances et applications de l'industrie
L'économie de l'hydrogène prend rapidement de l'ampleur à mesure que les industries recherchent des solutions énergétiques plus propres. L'électrolyse est devenue une technologie centrale pour la production d'hydrogène vert, considéré comme un carburant clé pour la décarbonisation de secteurs tels que le transport, la production d'électricité et l'industrie. Le Fil de résistance 1Cr13Al4 FeCrAl est un composant 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 à la transition mondiale vers les énergies renouvelables. À mesure que les électrolyseurs sont mis à l'échelle pour répondre à cette demande, le besoin de matériaux durables et haute performance comme le Fil de résistance 1Cr13Al4 FeCrAl continuera d'augmenter, garantissant que les systèmes d'électrolyse industrielle peuvent fonctionner à une efficacité maximale et avec un minimum de maintenance.
L'adoption croissante de l'hydrogène dans des secteurs tels que le transport (véhicules à pile à combustible), le stockage d'énergie et le chauffage industriel souligne encore l'importance de matériaux fiables et haute performance dans les systèmes d'électrolyse. À mesure que la production d'hydrogène augmente, le Fil de résistance FeCrAl sera essentiel pour soutenir ces technologies et piloter la transition vers une économie à faible émission de carbone.
Pourquoi choisir le fil de résistance 1Cr13Al4 FeCrAl ?
  1. Durabilité à long terme: Une résistance à la corrosion supérieure et une stabilité thermique élevée garantissent des performances fiables sur de longues périodes, réduisant le besoin de remplacements fréquents et les coûts de maintenance.
  2. Efficacité améliorée: D'excellentes propriétés mécaniques et une bonne conductivité thermique contribuent à l'efficacité globale des systèmes d'électrolyse, améliorant le rendement en hydrogène et réduisant la consommation d'énergie.
  3. Adaptable 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. Solution rentable: Malgré un investissement initial plus élevé, minimise les temps d'arrêt et les besoins de remplacement, garantissant un retour sur investissement élevé à long terme.
  5. Soutien aux objectifs 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 aidant à l'atténuation du changement climatique.
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Questions fréquemment posées
  • De quoi est composé le fil de résistance 1Cr13Al4 FeCrAl ?
    Composé de fer (Fe), de chrome (Cr) et d'aluminium (Al), ce qui le rend très résistant à la corrosion et capable de supporter des températures élevées.
  • Comment le fil se comporte-t-il dans les systèmes d'électrolyse industrielle ?
    Offre une excellente résistance à la corrosion et une stabilité à haute température, garantissant des performances et une efficacité à long terme dans les systèmes d'électrolyse industrielle.
  • Le fil peut-il être utilisé dans l'électrolyse à haute température ?
    Oui, avec un point de fusion de 1 450°C, il est idéal pour les applications d'électrolyse à haute température, maintenant des performances fiables dans des conditions extrêmes.
  • Comment le fil d'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 garantissant des performances constantes et en réduisant les temps d'arrêt.
  • Le fil de résistance 1Cr13Al4 FeCrAl est-il personnalisable ?
    Oui, disponible en différentes tailles et peut être adapté pour répondre aux exigences spécifiques des différents systèmes d'électrolyse.
  • Quelles industries utilisent le 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, aidant à augmenter la production d'hydrogène vert et soutenant 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 de maintenance globaux.