| MOQ: | 150 kg |
| Prijs: | Negotiatable |
| Standaardverpakking: | houten krat |
| Leveringstermijn: | 2-30days |
| Betalingswijze: | L/C, T/T, Western Union |
| Toeleveringskapaciteit: | 300 ton per maand |
Uitbreiding K93603 / 4J28 buizen zijn precisie ijzer-nikkel-cobalt legering buizen ontworpen voor toepassingen waar extreem lage thermische uitbreiding is van cruciaal belang.Dit materiaal is ontwikkeld om significante minder dimensieveranderingen te bereiken dan conventionele Invar-legeringen tijdens temperatuurschommelingen..
De toevoeging van kobalt optimaliseert de kristalstructuur en vermindert de thermische uitbreiding in een praktisch temperatuurbereik.Het is een uitstekende keuze voor precisie-technische systemen.Deze buizen worden veel gebruikt in luchtvaartgereedschappen, optische platforms, metrologische apparatuur, halfgeleidersystemen,en wetenschappelijke instrumenten waarbij de dimensie-nauwkeurigheid rechtstreeks van invloed is op de prestaties.
| Parameter | Waarde |
|---|---|
| Buitentijdsdiameter | 6 mm - 168 mm |
| Wanddikte | 0.5 mm - 15 mm |
| Lange | tot 6000 mm |
| Oppervlakte | Helder gegrild, in zuurzet |
| Formulier | Naadloze buis / gelaste buis |
| Normen | ASTM F1684, UNS K93603, GB/T 15002 |
| Elementen | Inhoud (%) |
|---|---|
| Nikkel (Ni) | 31.5 - 33.0 |
| Cobalt (Co) | 4.0 tot en met 6.0 |
| IJzer (Fe) | Gewicht |
| Carbon (C) | ≤ 0.05 |
| Manganese (Mn) | ≤ 0.50 |
| Silicon (Si) | ≤ 0.30 |
| Phosphorus (P) | ≤ 0.02 |
| Zwavel (S) | ≤ 0.02 |
| Vastgoed | Waarde |
|---|---|
| Treksterkte | ≥ 490 MPa |
| Kracht van de opbrengst | ≥ 240 MPa |
| Verlenging | ≥ 30% |
| Hardheid | ≤ 160 HB |
| Vastgoed | Waarde |
|---|---|
| Dichtheid | 8.15 g/cm3 |
| Smeltebereik | 1425 - 1450°C |
| Warmtegeleidbaarheid | 13.5 W/m*K |
| Elastische module | 141 GPa |
| Elektrische weerstand | 00,78 μΩ*m |
| Gemiddelde coëfficiënt van thermische uitbreiding (20-100°C) | Ongeveer 0,6 × 10−6/K |
Precision Measuring Equipment (Precisie meetapparatuur):Gebruikt in metrologische frames, kalibratie systemen en coördinaten meetapparatuur.
Aerospace-gereedschap:Gebruikt in precisiearmaturen en thermisch stabiele ruimtevaartconstructies.
Optische systemen:Geschikt voor telescoopondersteuningen, laserapparatuur en optische uitlijningsassemblages.
Vervaardiging van halfgeleiders:Gebruikt in waferverwerkingsapparatuur en precisiepositiesystemen.
Wetenschappelijke instrumentatie:Gebruikt in vacuümapparatuur en laboratoriumapparatuur waarvoor dimensie stabiliteit vereist is.
Hun ultralage thermische uitbreidingscoëfficiënt helpt om de dimensie nauwkeurigheid te behouden onder temperatuur variaties.
UNS K93603 staat internationaal bekend als Super Invar legering en komt overeen met de Chinese 4J28.
Ze worden veel gebruikt in de lucht- en ruimtevaart, optica, halfgeleiderproductie, metrologie en wetenschappelijke apparatuur.
De legering biedt een goede bewerkbaarheid voor precisiecomponenten en assemblages.
Omdat ze dimensieveranderingen die veroorzaakt worden door temperatuurschommelingen minimaliseren, waardoor de nauwkeurigheid van de metingen verbetert.
| MOQ: | 150 kg |
| Prijs: | Negotiatable |
| Standaardverpakking: | houten krat |
| Leveringstermijn: | 2-30days |
| Betalingswijze: | L/C, T/T, Western Union |
| Toeleveringskapaciteit: | 300 ton per maand |
Uitbreiding K93603 / 4J28 buizen zijn precisie ijzer-nikkel-cobalt legering buizen ontworpen voor toepassingen waar extreem lage thermische uitbreiding is van cruciaal belang.Dit materiaal is ontwikkeld om significante minder dimensieveranderingen te bereiken dan conventionele Invar-legeringen tijdens temperatuurschommelingen..
De toevoeging van kobalt optimaliseert de kristalstructuur en vermindert de thermische uitbreiding in een praktisch temperatuurbereik.Het is een uitstekende keuze voor precisie-technische systemen.Deze buizen worden veel gebruikt in luchtvaartgereedschappen, optische platforms, metrologische apparatuur, halfgeleidersystemen,en wetenschappelijke instrumenten waarbij de dimensie-nauwkeurigheid rechtstreeks van invloed is op de prestaties.
| Parameter | Waarde |
|---|---|
| Buitentijdsdiameter | 6 mm - 168 mm |
| Wanddikte | 0.5 mm - 15 mm |
| Lange | tot 6000 mm |
| Oppervlakte | Helder gegrild, in zuurzet |
| Formulier | Naadloze buis / gelaste buis |
| Normen | ASTM F1684, UNS K93603, GB/T 15002 |
| Elementen | Inhoud (%) |
|---|---|
| Nikkel (Ni) | 31.5 - 33.0 |
| Cobalt (Co) | 4.0 tot en met 6.0 |
| IJzer (Fe) | Gewicht |
| Carbon (C) | ≤ 0.05 |
| Manganese (Mn) | ≤ 0.50 |
| Silicon (Si) | ≤ 0.30 |
| Phosphorus (P) | ≤ 0.02 |
| Zwavel (S) | ≤ 0.02 |
| Vastgoed | Waarde |
|---|---|
| Treksterkte | ≥ 490 MPa |
| Kracht van de opbrengst | ≥ 240 MPa |
| Verlenging | ≥ 30% |
| Hardheid | ≤ 160 HB |
| Vastgoed | Waarde |
|---|---|
| Dichtheid | 8.15 g/cm3 |
| Smeltebereik | 1425 - 1450°C |
| Warmtegeleidbaarheid | 13.5 W/m*K |
| Elastische module | 141 GPa |
| Elektrische weerstand | 00,78 μΩ*m |
| Gemiddelde coëfficiënt van thermische uitbreiding (20-100°C) | Ongeveer 0,6 × 10−6/K |
Precision Measuring Equipment (Precisie meetapparatuur):Gebruikt in metrologische frames, kalibratie systemen en coördinaten meetapparatuur.
Aerospace-gereedschap:Gebruikt in precisiearmaturen en thermisch stabiele ruimtevaartconstructies.
Optische systemen:Geschikt voor telescoopondersteuningen, laserapparatuur en optische uitlijningsassemblages.
Vervaardiging van halfgeleiders:Gebruikt in waferverwerkingsapparatuur en precisiepositiesystemen.
Wetenschappelijke instrumentatie:Gebruikt in vacuümapparatuur en laboratoriumapparatuur waarvoor dimensie stabiliteit vereist is.
Hun ultralage thermische uitbreidingscoëfficiënt helpt om de dimensie nauwkeurigheid te behouden onder temperatuur variaties.
UNS K93603 staat internationaal bekend als Super Invar legering en komt overeen met de Chinese 4J28.
Ze worden veel gebruikt in de lucht- en ruimtevaart, optica, halfgeleiderproductie, metrologie en wetenschappelijke apparatuur.
De legering biedt een goede bewerkbaarheid voor precisiecomponenten en assemblages.
Omdat ze dimensieveranderingen die veroorzaakt worden door temperatuurschommelingen minimaliseren, waardoor de nauwkeurigheid van de metingen verbetert.