130 Класна обојена округла легура бакра Манганин навала жица
1. Општи опис материјала
Бакарни никл легура, која има ниско електрично становање, добар отпоран на топлоту и отпоран на корозију, лако се обрађује и олово заварене. Користи се за прављење кључних компоненти у релеју топлотног преоптерећења, термички прекидач ниског отпора и електричним уређајима. То је такође важан материјал за електрични кабл за грејање. Слично је као и типе Цупроницкел. Још више састава никла, то је више сребрно бело површину.
3.Хемијска композиција и главна имовина легура Цу-НИ ниско отпорности
Својства уградња | Цуни1 | Цуни2 | Цуни6 | Цуни8 | Цонм3 | ЦУНИ10 | |
Главна хемијска састава | Ni | 1 | 2 | 6 | 8 | _ | 10 |
Mn | _ | _ | _ | _ | 3 | _ | |
Cu | Бал | Бал | Бал | Бал | Бал | Бал | |
Максимална температура континуираног сервиса (ОЦ) | 200 | 200 | 200 | 250 | 200 | 250 | |
Ресисивност на 20 ° Ц (Ωмм2 / м) | 0.03 | 0.05 | 0.10 | 0.12 | 0.12 | 0,15 | |
Густина (Г / цм3) | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.8 | 8.9 | |
Термална проводљивост (α × 10-6 / оЦ) | <100 | <120 | <60 | <57 | <38 | <50 | |
Тензилна снага (МПа) | ≥210 | ≥220 | ≥250 | ≥270 | ≥290 | ≥290 | |
ЕМФ вс Цу (μВ / ОЦ) (0 ~ 100оЦ) | -8 | -12 | -12 | -22 | _ | -25 | |
Приближна тачка топљења (ОЦ) | 1085 | 1090 | 1095 | 1097 | 1050 | 1100 | |
Микрографска структура | аустенит | аустенит | аустенит | аустенит | аустенит | аустенит | |
Магнетна имовина | не | не | не | не | не | не | |
Својства уградња | ЦУНИ14 | Цуни19 | ЦУНИ23 | ЦУНИ30 | Цуни34 | Цуни44 | |
Главна хемијска састава | Ni | 14 | 19 | 23 | 30 | 34 | 44 |
Mn | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
Cu | Бал | Бал | Бал | Бал | Бал | Бал | |
Максимална температура континуираног сервиса (ОЦ) | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | |
Ресисивност на 20 ° Ц (Ωмм2 / м) | 0,20 | 0,25 | Назив | 0,35 | 0.40 | 0.49 | |
Густина (Г / цм3) | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | |
Термална проводљивост (α × 10-6 / оЦ) | <30 | <25 | <16 | <10 | <0 | <-6 | |
Тензилна снага (МПа) | ≥310 | ≥340 | ≥350 | ≥400 | ≥400 | ≥420 | |
ЕМФ вс Цу (μВ / ОЦ) (0 ~ 100оЦ) | -28 | -32 | -34 | -37 | -39 | -43 | |
Приближна тачка топљења (ОЦ) | 1115 | 1135 | 1150 | 1170 | 1180 | 1280 | |
Микрографска структура | аустенит | аустенит | аустенит | аустенит | аустенит | аустенит | |
Магнетна имовина | не | не | не | не | не | не |
2 Увођење и апликације емајлиране жице
Иако је описано као "емајлирану", емајлирана жица у ствари, у ствари, пресвучена је или слојем емајлне боје нити са стаклама на склачасти прах. Модерна жица за магнет обично користи један до четири слоја (у случају четворо-филмске жице) полимерне фолије изолације, често од две различите композиције, да би се обезбедило чврст, континуирани изолациони слој. Коришћење фолије за изолационе филмове магнета (по редоследу повећања температурне распона) поливинил формални (формар), полиуретан, полимид, полиамид, полистер, полиамид, полистер,полиестер-Полиимид, полиамид-полимид (или амид имид) и полиимид. Полиимидна жица која је изолована магнетна жица је способна за рад на до 250 ° Ц. Изолација дебљине квадратне жице или правокутарне магнетне жице често се повећава са високим температурама полиимид или траком од фибергласа, а завршени намотаји су често усисавали изолационим лаком да би побољшали снагу изолације и дугорочне поузданост намотавања.
Самопоуздање завојнице су рањене жицом пресвученом са најмање два слоја, најудаљеније је термопластично који се обвезно окреће када се загреја.
Друге врсте изолације као што су пређа од фибергласа са лаком, арамидном папиром, Крафт папир, Мића иполиестерФилм се такође широко користи широм света за различите примене попут трансформатора и реактора. У аудио сектору, жица сребрне конструкције и разним осталим изолаторима, као што су памук (понекад прожет са неком врстом коагулираног средства / згушњивача, као што је пчелињивач) и политетрафлуороетилен (ПТФЕ). Старији изолациони материјали укључују памук, папир или свилу, али они су корисни само за апликације са ниским температурама (до 105 ° Ц).
За једноставну производњу, нека жица магнета са ниским температурама има изолацију која се може уклонити топлотом лемљења. То значи да се електрични прикључци на крајевима могу направити, а да прво скидају изолацију.