Description du fil chauffant en chrome-nickel
Les fils chauffants en alliage nickel-chrome et nickel-chrome-ferroélectrique présentent une série d'avantages, tels qu'une bonne résistance à l'oxydation à haute température, une grande solidité et l'absence de ramollissement. Ils ne changent pas de forme et présentent un faible allongement permanent lorsqu'ils sont utilisés pendant une longue période. L'alliage Cr20Ni80 possède d'excellentes caractéristiques globales et devient le premier choix pour la fabrication d'éléments chauffants électriques de haute qualité.
Spécifications du fil chauffant chrome-nickel
Matériau de performance
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Cr20Ni80
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Cr30Ni70
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Cr15Ni60
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Cr20Ni35
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Cr20Ni30
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Composition
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Ni
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Reste
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Reste
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55.0~61.0
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34.0~37.0
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30.0~34.0
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Cr
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20.0~23.0
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28.0~31.0
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15.0~18.0
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18.0~21.0
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18.0~21.0
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Fe
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<1.0
|
<1.0
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Repos
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Repos
|
Repos
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Température maximale℃
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1200
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1250
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1150
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1100
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1100
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Point de fusion ℃
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1400
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1380
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1390
|
1390
|
1390
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Densité g/cm3
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8.4
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8.1
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8.2
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7.9
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7.9
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Résistivité
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1.09±0.05
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1.18±0.05
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1.12±0.05
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1.00±0.05
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1.04±0.05
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μΩ-m,20℃
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Allongement à la rupture
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>20
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>20
|
>20
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>20
|
>20
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Chaleur spécifique
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0.44
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0.461
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0.494
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0.5
|
0.5
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J/g.℃
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Conductivité thermique
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60.3
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45.2
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45.2
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43.8
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43.8
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KJ/m.h℃
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Coefficient de dilatation des lignes
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18
|
17
|
17
|
19
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19
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a×10-6/℃
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(20~1000℃)
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Structure micrographique
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Austenite
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Austenite
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Austenite
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Austenite
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Austenite
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Propriétés magnétiques
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Non-magnétique
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Amagnétique
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Non magnétique
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Faiblement magnétique
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Faiblement magnétique
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Applications du fil chauffant en chrome-nickel
Utilisé dans l'industrie pour produire des éléments chauffants et des éléments de résistance :
- Fours industriels
- Applications métallurgiques
- Applications dans les machines