| MOQ: | 150 kg |
| Preis: | Negotiatable |
| Standardverpackung: | Holzkiste |
| Lieferfrist: | 2-30days |
| Zahlungsmethode: | L/C, T/T, Western Union |
| Lieferkapazität: | 300 Tonnen pro Monat |
Expansion K93603 / 4J28 Rohre sind Präzisions-Eisen-Nickel-Kobalt-Legierung Rohre für Anwendungen entwickelt, in denen extrem geringe thermische Expansion ist kritisch.Dieses Material wurde entwickelt, um bei Temperaturschwankungen eine deutlich geringere Abmessungsänderung als herkömmliche Invar-Legierungen zu erzielen.
Das Hinzufügen von Kobalt optimiert die Kristallstruktur und reduziert die thermische Expansion über einen praktischen Betriebstemperaturbereich.Ausbau K93603 / 4J28 Rohre eine ideale Wahl für Präzisionstechnik-SystemeDiese Rohre werden in der Luft- und Raumfahrt, optischen Plattformen, Messtechnik, Halbleiterproduktionssystemen,und wissenschaftliche Instrumente, bei denen die Maßgenauigkeit die Leistung direkt beeinflusst.
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Außendurchmesser | 6 mm - 168 mm |
| Wandstärke | 0.5 mm - 15 mm |
| Länge | bis zu 6000 mm |
| Oberfläche | Brillend gegrillt, eingelegt |
| Formular | Nahtlose Rohre / geschweißte Rohre |
| Normen | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. |
| Elemente | Inhalt (%) |
|---|---|
| Nickel (Ni) | 31.5 bis 33.0 |
| Kobalt (Co) | 4.0 bis 6.0 |
| Eisen (Fe) | Ausgleichsbetrag |
| Kohlenstoff (C) | ≤ 005 |
| Mangan (Mn) | ≤ 050 |
| Silizium (Si) | ≤ 030 |
| Fosfor (P) | ≤ 002 |
| Schwefel (S) | ≤ 002 |
| Eigentum | Wert |
|---|---|
| Zugfestigkeit | ≥ 490 MPa |
| Leistungsstärke | ≥ 240 MPa |
| Verlängerung | ≥ 30% |
| Härte | ≤ 160 HB |
| Eigentum | Wert |
|---|---|
| Dichte | 8.15 g/cm3 |
| Schmelzbereich | 1425 - 1450°C |
| Wärmeleitfähigkeit | 13.5 W/m*K |
| Elastizationsmodul | 141 GPa |
| Elektrische Widerstandsfähigkeit | 00,78 μΩ*m |
| Durchschnittlicher Koeffizient der thermischen Ausdehnung (20-100°C) | Ungefähr 0,6 × 10−6/K |
Präzisionsmessgeräte:In Messgeräten, Kalibriersystemen und Koordinatenmessgeräten verwendet.
Luft- und RaumfahrtwerkzeugeAnwendung in Präzisionsvorrichtungen und thermisch stabilen Luftfahrtkonstruktionen.
Optische Systeme:Geeignet für Teleskopträger, Lasergeräte und optische Ausrichtungsanlagen.
Halbleiterherstellung:Verwendet in Waferverarbeitungsgeräten und Präzisionspositionssystemen.
Wissenschaftliche Instrumente:Wird in Vakuumgeräten und Laborgeräten eingesetzt, bei denen eine dimensionale Stabilität erforderlich ist.
Ihr extrem niedriger thermischer Expansionskoeffizient trägt dazu bei, die Größengenauigkeit bei Temperaturänderungen zu erhalten.
UNS K93603 ist international als Super Invar-Legierung bekannt und entspricht dem chinesischen 4J28-Grad.
Sie werden in der Luft- und Raumfahrt, in der Optik, in der Halbleiterherstellung, in der Messtechnik und in der wissenschaftlichen Ausrüstung weit verbreitet.
Die Legierung bietet eine gute Bearbeitungsfähigkeit für Präzisionskomponenten und Baugruppen.
Weil sie durch Temperaturschwankungen verursachte Dimensionsänderungen minimieren und die Messgenauigkeit verbessern.
| MOQ: | 150 kg |
| Preis: | Negotiatable |
| Standardverpackung: | Holzkiste |
| Lieferfrist: | 2-30days |
| Zahlungsmethode: | L/C, T/T, Western Union |
| Lieferkapazität: | 300 Tonnen pro Monat |
Expansion K93603 / 4J28 Rohre sind Präzisions-Eisen-Nickel-Kobalt-Legierung Rohre für Anwendungen entwickelt, in denen extrem geringe thermische Expansion ist kritisch.Dieses Material wurde entwickelt, um bei Temperaturschwankungen eine deutlich geringere Abmessungsänderung als herkömmliche Invar-Legierungen zu erzielen.
Das Hinzufügen von Kobalt optimiert die Kristallstruktur und reduziert die thermische Expansion über einen praktischen Betriebstemperaturbereich.Ausbau K93603 / 4J28 Rohre eine ideale Wahl für Präzisionstechnik-SystemeDiese Rohre werden in der Luft- und Raumfahrt, optischen Plattformen, Messtechnik, Halbleiterproduktionssystemen,und wissenschaftliche Instrumente, bei denen die Maßgenauigkeit die Leistung direkt beeinflusst.
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Außendurchmesser | 6 mm - 168 mm |
| Wandstärke | 0.5 mm - 15 mm |
| Länge | bis zu 6000 mm |
| Oberfläche | Brillend gegrillt, eingelegt |
| Formular | Nahtlose Rohre / geschweißte Rohre |
| Normen | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. |
| Elemente | Inhalt (%) |
|---|---|
| Nickel (Ni) | 31.5 bis 33.0 |
| Kobalt (Co) | 4.0 bis 6.0 |
| Eisen (Fe) | Ausgleichsbetrag |
| Kohlenstoff (C) | ≤ 005 |
| Mangan (Mn) | ≤ 050 |
| Silizium (Si) | ≤ 030 |
| Fosfor (P) | ≤ 002 |
| Schwefel (S) | ≤ 002 |
| Eigentum | Wert |
|---|---|
| Zugfestigkeit | ≥ 490 MPa |
| Leistungsstärke | ≥ 240 MPa |
| Verlängerung | ≥ 30% |
| Härte | ≤ 160 HB |
| Eigentum | Wert |
|---|---|
| Dichte | 8.15 g/cm3 |
| Schmelzbereich | 1425 - 1450°C |
| Wärmeleitfähigkeit | 13.5 W/m*K |
| Elastizationsmodul | 141 GPa |
| Elektrische Widerstandsfähigkeit | 00,78 μΩ*m |
| Durchschnittlicher Koeffizient der thermischen Ausdehnung (20-100°C) | Ungefähr 0,6 × 10−6/K |
Präzisionsmessgeräte:In Messgeräten, Kalibriersystemen und Koordinatenmessgeräten verwendet.
Luft- und RaumfahrtwerkzeugeAnwendung in Präzisionsvorrichtungen und thermisch stabilen Luftfahrtkonstruktionen.
Optische Systeme:Geeignet für Teleskopträger, Lasergeräte und optische Ausrichtungsanlagen.
Halbleiterherstellung:Verwendet in Waferverarbeitungsgeräten und Präzisionspositionssystemen.
Wissenschaftliche Instrumente:Wird in Vakuumgeräten und Laborgeräten eingesetzt, bei denen eine dimensionale Stabilität erforderlich ist.
Ihr extrem niedriger thermischer Expansionskoeffizient trägt dazu bei, die Größengenauigkeit bei Temperaturänderungen zu erhalten.
UNS K93603 ist international als Super Invar-Legierung bekannt und entspricht dem chinesischen 4J28-Grad.
Sie werden in der Luft- und Raumfahrt, in der Optik, in der Halbleiterherstellung, in der Messtechnik und in der wissenschaftlichen Ausrüstung weit verbreitet.
Die Legierung bietet eine gute Bearbeitungsfähigkeit für Präzisionskomponenten und Baugruppen.
Weil sie durch Temperaturschwankungen verursachte Dimensionsänderungen minimieren und die Messgenauigkeit verbessern.