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Détails des produits

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Fil de résistance
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Fil d'alliage 0Cr21Al6Nb de longue durée pour la production d'hydrogène

Fil d'alliage 0Cr21Al6Nb de longue durée pour la production d'hydrogène

Nom De Marque: DLX
Numéro De Modèle: Fil d'alliage FeCrAl 0Cr21Al6Nb
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:

Fil résistif en alliage 0Cr21Al6Nb

,

fils résistants à la production d'hydrogène

,

fils d'alliage de longue durée

Description de produit
Fil de résistance en alliage 0Cr21Al6Nb longue durée pour la production d'hydrogène
Fil d'alliage 0Cr21Al6Nb de longue durée pour la production d'hydrogène 0
La demande croissante d'énergies propres a accéléré la production d'hydrogène, notamment par électrolyse de l'eau. L'hydrogène produit par électrolyse a le potentiel d'alimenter les industries, d'alimenter les véhicules et de contribuer à un avenir énergétique durable et à faible émission de carbone. L'efficacité et la longévité des systèmes d'électrolyse dépendent de manière significative des matériaux utilisés, en particulier du fil de résistance. Notre fil d'alliage 0Cr21Al6Nb est conçu pour offrir des performances et une durabilité exceptionnelles, ce qui en fait le choix idéal pour les systèmes de production d'hydrogène.
Aperçu du produit
Le fil d'alliage 0Cr21Al6Nb est un fil de résistance haute performance fabriqué à partir d'une combinaison spécialisée de fer (Fe), chrome (Cr), aluminium (Al), et niobium (Nb). Cet alliage unique est conçu pour répondre aux exigences élevées des systèmes de production d'hydrogène, en particulier ceux qui reposent sur l'électrolyse de l'eau. Le fil est conçu pour une stabilité à long terme et des performances constantes dans des environnements électrolytiques difficiles où les températures élevées, le stress oxydatif et les conditions corrosives sont prévalents.
Idéal pour les systèmes d'électrolyse à l'échelle industrielle et à l'échelle de laboratoire avancée, le fil d'alliage 0Cr21Al6Nb assure des performances optimales, contribuant à l'efficacité globale de la production d'hydrogène tout en maintenant des coûts de maintenance faibles.
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
Température de service continue maximale 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 la surface (%) 65-75 60-75 65-75 65-75 65-75 65-75 65-75
Fréquence de flexion 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
Durée de service continue (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)
Principales caractéristiques et avantages
  • Résistance supérieure à l'oxydation
    Le fil d'alliage 0Cr21Al6Nb offre une résistance exceptionnelle à l'oxydation, même à des températures élevées allant jusqu'à 1000°C. Cela garantit que le fil conserve sa résistance et son intégrité structurelle sur de longues périodes, ce qui le rend très fiable pour une utilisation à long terme dans les systèmes d'électrolyse.
  • Résistance exceptionnelle à la corrosion
    Lors de l'électrolyse de l'hydrogène, le fil est exposé à des fluides électrolytiques agressifs qui peuvent entraîner la corrosion. Grâce à sa résistance supérieure à la corrosion, le fil d'alliage 0Cr21Al6Nb garantit que le système fonctionne efficacement sans avoir besoin de remplacements ou de réparations fréquents.
  • Durabilité à haute température
    Avec une tolérance impressionnante à la température de fonctionnement allant jusqu'à 1000°C, ce fil est capable de résister aux conditions de haute température typiques des systèmes d'électrolyse modernes. Cette résistance élevée à la chaleur permet une production d'hydrogène plus efficace, même dans les environnements les plus exigeants.
  • Résistance mécanique et stabilité
    Offrant une résistance à la traction allant de 450 à 800 MPa, le fil d'alliage 0Cr21Al6Nb peut résister aux contraintes mécaniques des processus d'électrolyse continus. Son point de fusion élevé (1550°C) contribue en outre à sa capacité à bien fonctionner dans des conditions physiques intenses.
  • Personnalisable pour des applications spécifiques
    Chez DLX, nous comprenons que différents systèmes d'électrolyse nécessitent différents matériaux. Notre fil d'alliage 0Cr21Al6Nb est disponible dans une variété de diamètres et de résistances, ce qui vous permet de sélectionner la solution idéale pour vos besoins spécifiques, que vous travailliez avec des systèmes à petite échelle ou industriels.
  • Rentable et fiable
    La durabilité à long terme du fil d'alliage 0Cr21Al6Nb signifie que vous dépenserez moins en maintenance et en remplacements, ce qui en fait un choix rentable pour vos besoins en production d'hydrogène.
Fil d'alliage 0Cr21Al6Nb de longue durée pour la production d'hydrogène 1 Fil d'alliage 0Cr21Al6Nb de longue durée pour la production d'hydrogène 2
Tendances de l'industrie et informations sur le marché
La transition mondiale vers une économie de l'hydrogène s'accélère. Alors que les industries et les gouvernements s'efforcent de réduire les émissions de carbone, l'hydrogène, en particulier l'hydrogène vert produit par électrolyse de l'eau, est devenu un élément essentiel du mix énergétique propre. L'électrolyse est considérée comme le moyen le plus durable de produire de l'hydrogène, en particulier lorsqu'elle est alimentée par des sources renouvelables comme l'éolien, le solaire et l'hydroélectricité.
Alors que la demande d'hydrogène continue d'augmenter, il en va de même pour le besoin de matériaux durables et efficaces dans les systèmes d'électrolyse. Le fil d'alliage 0Cr21Al6Nb est conçu pour répondre à ces demandes en constante évolution, offrant une résistance élevée aux conditions difficiles typiques des électrolyseurs. Ce fil garantit que les systèmes d'électrolyse peuvent fonctionner de manière fiable sur de longues périodes, contribuant ainsi à la croissance de l'économie de l'hydrogène.
Applications
  • Piles à combustible à hydrogène : Les piles à combustible reposent sur l'hydrogène produit par électrolyse, et le fil d'alliage 0Cr21Al6Nb est essentiel pour maintenir l'efficacité et les performances des systèmes de piles à combustible à hydrogène utilisés dans les véhicules, la production d'énergie stationnaire et les systèmes d'énergie de secours.
  • Production d'hydrogène vert : Le fil est un composant clé des électrolyseurs qui produisent de l'hydrogène par séparation de l'eau, permettant la production durable d'hydrogène vert à partir de sources d'énergie renouvelables.
  • Stockage d'énergie : Les systèmes d'électrolyse peuvent stocker l'excès d'énergie renouvelable sous forme d'hydrogène. Le fil d'alliage 0Cr21Al6Nb garantit que le processus d'électrolyse reste stable et fiable, permettant aux systèmes de stockage d'énergie de fonctionner efficacement.
  • Utilisation industrielle de l'hydrogène : Dans des industries telles que la fabrication de l'acier, le raffinage et la production d'ammoniac, l'hydrogène joue un rôle clé dans la réduction de la dépendance aux combustibles fossiles. Le fil permet de maintenir l'efficacité des systèmes de production d'hydrogène utilisés dans ces secteurs.
Fil d'alliage 0Cr21Al6Nb de longue durée pour la production d'hydrogène 3 Fil d'alliage 0Cr21Al6Nb de longue durée pour la production d'hydrogène 4
Pourquoi DLX ?
  • Fabrication de qualité supérieure : DLX s'assure que chaque lot de fil d'alliage 0Cr21Al6Nb répond aux normes de qualité les plus élevées, vous fournissant un matériau qui fonctionne de manière constante dans le temps.
  • Solutions personnalisées pour chaque application : Que vous ayez besoin de diamètres de fil ou de propriétés mécaniques spécifiques, DLX propose des solutions personnalisables adaptées à vos exigences exactes.
  • Conseils et assistance d'experts : Avec des années d'expérience dans les secteurs de l'énergie et des alliages, DLX offre des conseils d'experts pour vous aider à choisir le meilleur matériau pour votre système, garantissant ainsi une efficacité et une longévité maximales.
  • Portée mondiale et expédition rapide : DLX dessert des clients du monde entier, avec des options de livraison rapides et fiables pour respecter le calendrier de votre projet.
  • Pratiques durables : DLX se consacre à soutenir la transition mondiale vers les énergies renouvelables en fournissant des matériaux qui contribuent à la production d'hydrogène propre et au développement de solutions énergétiques durables.
Fil d'alliage 0Cr21Al6Nb de longue durée pour la production d'hydrogène 5 Fil d'alliage 0Cr21Al6Nb de longue durée pour la production d'hydrogène 6 Fil d'alliage 0Cr21Al6Nb de longue durée pour la production d'hydrogène 7
Foire aux questions (FAQ)
À quoi sert le fil d'alliage 0Cr21Al6Nb ?
Le fil d'alliage 0Cr21Al6Nb est utilisé dans les systèmes d'électrolyse pour la production d'hydrogène, offrant une excellente résistance à l'oxydation et à la corrosion dans les environnements électrolytiques à haute température et agressifs.
Ce fil peut-il supporter des températures élevées ?
Oui, le fil d'alliage 0Cr21Al6Nb est conçu pour résister à des températures allant jusqu'à 1000°C, ce qui le rend idéal pour les systèmes d'électrolyse à haute température.
Comment le fil d'alliage 0Cr21Al6Nb améliore-t-il l'efficacité de l'électrolyse ?
La résistance du fil à l'oxydation et à la corrosion garantit que le système d'électrolyse fonctionne efficacement et de manière fiable au fil du temps, minimisant les temps d'arrêt et réduisant les pertes d'énergie.
Puis-je obtenir des diamètres de fil personnalisés pour mon système ?
Oui, DLX propose une variété de diamètres de fil et de propriétés mécaniques, vous permettant de personnaliser le fil d'alliage 0Cr21Al6Nb pour répondre aux besoins spécifiques de votre système d'électrolyse.
Combien de temps durera le fil d'alliage 0Cr21Al6Nb ?
Le fil d'alliage 0Cr21Al6Nb offre une longue durée de vie grâce à sa résistance supérieure à l'oxydation et à la corrosion, réduisant considérablement le besoin de remplacements fréquents.
Ce fil est-il rentable ?
Oui, le fil d'alliage 0Cr21Al6Nb est une solution rentable pour la production d'hydrogène, car sa longue durée de vie et ses faibles besoins de maintenance réduisent les coûts d'exploitation au fil du temps.
Quelles industries peuvent bénéficier de l'utilisation de ce fil ?
Les industries impliquées dans les piles à combustible à hydrogène, la production d'hydrogène vert, le stockage d'énergie et l'utilisation industrielle de l'hydrogène bénéficient toutes de la durabilité et de l'efficacité du fil d'alliage 0Cr21Al6Nb.
Comment DLX aide-t-elle ses clients à choisir le bon matériau ?
DLX fournit des consultations personnalisées, vous aidant à sélectionner le meilleur fil pour votre système d'électrolyse afin de maximiser l'efficacité et les performances.