MOQ: | 150 kg |
Ceny: | Negotiatable |
standardowe opakowanie: | Opakowania drewniane |
Okres dostawy: | 2-30 dni |
metoda płatności: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Pojemność dostaw: | 300 ton miesięcznie |
Taśma ze stopu miękkiego magnetycznego 1J38: Niska koercja, wysoka przenikalność magnetyczna i wysoka indukcja magnetyczna nasycenia, wykazująca stabilne parametry magnetyczne w zakresie temperatur od -40°C do 60°C
Taśma ze stopu miękkiego magnetycznego 1J38 to zaawansowana precyzyjna taśma niklowo-żelazowo-chromowa, zaprojektowana do elementów elektromagnetycznych kompensowanych temperaturowo. Z zawartością 38% wagowych niklu i 13% wagowych chromu, ta taśma zapewnia wysoką przenikalność początkową, niskie straty histerezy i dostosowaną temperaturę Curie do zastosowań kompensacyjnych. Jej bliska zeru rozszerzalność cieplna zapewnia integralność wymiarową w zakresie od -50°C do +150°C — idealna dla wilgotnego klimatu Azji Południowej, tropikalnych środowisk Azji Południowo-Wschodniej, suchych regionów Bliskiego Wschodu, precyzyjnej instrumentacji w Europie oraz systemów kontroli motoryzacyjnych i lotniczych w Ameryce Północnej i Południowej. Zaprojektowana w procesie walcowania na zimno, taśma 1J38 oferuje wytrzymałość na rozciąganie do 600 MPa, granicę plastyczności około 450 MPa i wydłużenie powyżej 25%, co wspiera precyzyjne tłoczenie i nawijanie. Wyjątkowa odporność na korozję w wilgoci, środowisku słonym i hydrazynie zachowuje parametry magnetyczne w trudnych warunkach. Zgodna z normami GB/T 15005-1994 i GB/T 15018-1994, ta taśma zapewnia spójne właściwości magnetyczne i mechaniczne. Dodatkowo, jej zoptymalizowana rezystywność elektryczna 0,44 Ω·mm²/m i przewodność cieplna ~44 W/m·°C redukują straty prądów wirowych i ułatwiają zarządzanie termiczne w transformatorach i dławikach wysokiej częstotliwości.
Pierwiastek | C (≤%) | Si (%) | Mn (%) | P (≤%) | S (≤%) | Cr (12,5–13,5%) | Ni (37,5–38,5%) | Fe (Reszta) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zakres | 0,05 | 0,15–0,30 | 0,30–0,60 | 0,020 | 0,020 | 12,5–13,5 | 37,5–38,5 | – |
Właściwość | Wartość (MPa / %) |
---|---|
Granica plastyczności | 350–450 MPa |
Wytrzymałość na rozciąganie | 500–600 MPa |
Wydłużenie | 25–35% |
Twardość w skali Brinella (HB) | 180–230 HB |
Gęstość | 8,1–8,5 g/cm³ |
Moduł sprężystości | ~200 GPa |
Parametr | Wartość |
---|---|
Gęstość | 8,14 g/cm³ |
Średni współczynnik rozszerzalności cieplnej (20–400°C) | 1,0–1,5 × 10⁻⁶ / °C |
Temperatura Curie | 25–200°C |
Rezystywność elektryczna | 0,44 Ω·mm²/m |
Przewodność cieplna | ~44 W/m·°C |
Moduł sprężystości | ~200 GPa |
Norma | Oznaczenie i zakres |
---|---|
GB/T 15005-1994 | Taśma walcowana na zimno ze stopu do kompensacji temperatury magnetycznej |
GB/T 32286.1-2015 | Specyfikacje taśm ze stopów do kompensacji temperatury |
GB/T 15018-1994 | Klasyfikacja i skład chemiczny stopów precyzyjnych |
Wysoka przenikalność początkowa i niska koercja: Zapewnia efektywną kontrolę strumienia magnetycznego i minimalne straty w rdzeniu.
Dostosowana temperatura Curie: Zaprojektowana dla precyzyjnych elementów kompensacji temperatury w obwodach elektromagnetycznych i stałych magnesów.
Bliska zeru rozszerzalność cieplna: Utrzymuje stabilność wymiarową w zakresie od –50°C do +150°C.
Zoptymalizowana rezystywność elektryczna i przewodność cieplna: Redukuje straty prądów wirowych i poprawia rozpraszanie ciepła w zastosowaniach wysokiej częstotliwości.
Doskonała wytrzymałość mechaniczna: Wytrzymałość na rozciąganie do 600 MPa i wydłużenie > 25% dla niezawodnego tłoczenia i formowania.
Doskonała odporność na korozję: Stabilna w wilgotnym, słonym i hydrazynowym środowisku.
Cewki kompensacji temperatury w obwodach elektromagnetycznych i stałych magnesów
Elementy magnetyczne bocznikowe i dzielnikowe do precyzyjnych mierników i czujników
Ekranowanie magnetyczne w obrazowaniu medycznym i obudowach elektronicznych
Cewki kompensacyjne i balansu w transformatorach mocy i dławikach
Precyzyjne przekaźniki, dławiki i transformatory impulsowe w systemach kontroli motoryzacyjnych i lotniczych
Czujniki i przetworniki do komunikacji, pomiarów i oprzyrządowania
P1: Jakie są standardowe wymiary taśmy 1J38?
A1: Typowe grubości wynoszą od 0,05 mm do 2,0 mm, szerokości od 10 mm do 200 mm. Niestandardowe rozmiary dostępne na życzenie.
P2: Jak taśma 1J38 jest poddawana obróbce cieplnej w celu optymalizacji właściwości magnetycznych?
A2: Wyżarzanie w temperaturze 850–950°C w piecu wodorowym lub próżniowym, a następnie kontrolowane chłodzenie, uszlachetnia strukturę ziarna i maksymalizuje przenikalność.
P3: Jakie środowiska może wytrzymać 1J38?
A3: Odporna na korozję w warunkach wysokiej wilgotności, słonych i hydrazynowych; stabilne parametry magnetyczne od –50°C do +150°C.
P4: Jak należy pakować taśmę 1J38 do wysyłki?
A4: Zapakowana w papier odporny na wilgoć, uszczelniona folią antykorozyjną i zabezpieczona na drewnianych paletach, aby zapobiec deformacji i utlenianiu.
P5: Które branże odnoszą największe korzyści z taśmy 1J38?
A5: Wytwarzanie energii, elektronika, motoryzacja, lotnictwo, urządzenia medyczne i precyzyjna instrumentacja wykorzystują jej stabilność i wydajność.
MOQ: | 150 kg |
Ceny: | Negotiatable |
standardowe opakowanie: | Opakowania drewniane |
Okres dostawy: | 2-30 dni |
metoda płatności: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Pojemność dostaw: | 300 ton miesięcznie |
Taśma ze stopu miękkiego magnetycznego 1J38: Niska koercja, wysoka przenikalność magnetyczna i wysoka indukcja magnetyczna nasycenia, wykazująca stabilne parametry magnetyczne w zakresie temperatur od -40°C do 60°C
Taśma ze stopu miękkiego magnetycznego 1J38 to zaawansowana precyzyjna taśma niklowo-żelazowo-chromowa, zaprojektowana do elementów elektromagnetycznych kompensowanych temperaturowo. Z zawartością 38% wagowych niklu i 13% wagowych chromu, ta taśma zapewnia wysoką przenikalność początkową, niskie straty histerezy i dostosowaną temperaturę Curie do zastosowań kompensacyjnych. Jej bliska zeru rozszerzalność cieplna zapewnia integralność wymiarową w zakresie od -50°C do +150°C — idealna dla wilgotnego klimatu Azji Południowej, tropikalnych środowisk Azji Południowo-Wschodniej, suchych regionów Bliskiego Wschodu, precyzyjnej instrumentacji w Europie oraz systemów kontroli motoryzacyjnych i lotniczych w Ameryce Północnej i Południowej. Zaprojektowana w procesie walcowania na zimno, taśma 1J38 oferuje wytrzymałość na rozciąganie do 600 MPa, granicę plastyczności około 450 MPa i wydłużenie powyżej 25%, co wspiera precyzyjne tłoczenie i nawijanie. Wyjątkowa odporność na korozję w wilgoci, środowisku słonym i hydrazynie zachowuje parametry magnetyczne w trudnych warunkach. Zgodna z normami GB/T 15005-1994 i GB/T 15018-1994, ta taśma zapewnia spójne właściwości magnetyczne i mechaniczne. Dodatkowo, jej zoptymalizowana rezystywność elektryczna 0,44 Ω·mm²/m i przewodność cieplna ~44 W/m·°C redukują straty prądów wirowych i ułatwiają zarządzanie termiczne w transformatorach i dławikach wysokiej częstotliwości.
Pierwiastek | C (≤%) | Si (%) | Mn (%) | P (≤%) | S (≤%) | Cr (12,5–13,5%) | Ni (37,5–38,5%) | Fe (Reszta) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zakres | 0,05 | 0,15–0,30 | 0,30–0,60 | 0,020 | 0,020 | 12,5–13,5 | 37,5–38,5 | – |
Właściwość | Wartość (MPa / %) |
---|---|
Granica plastyczności | 350–450 MPa |
Wytrzymałość na rozciąganie | 500–600 MPa |
Wydłużenie | 25–35% |
Twardość w skali Brinella (HB) | 180–230 HB |
Gęstość | 8,1–8,5 g/cm³ |
Moduł sprężystości | ~200 GPa |
Parametr | Wartość |
---|---|
Gęstość | 8,14 g/cm³ |
Średni współczynnik rozszerzalności cieplnej (20–400°C) | 1,0–1,5 × 10⁻⁶ / °C |
Temperatura Curie | 25–200°C |
Rezystywność elektryczna | 0,44 Ω·mm²/m |
Przewodność cieplna | ~44 W/m·°C |
Moduł sprężystości | ~200 GPa |
Norma | Oznaczenie i zakres |
---|---|
GB/T 15005-1994 | Taśma walcowana na zimno ze stopu do kompensacji temperatury magnetycznej |
GB/T 32286.1-2015 | Specyfikacje taśm ze stopów do kompensacji temperatury |
GB/T 15018-1994 | Klasyfikacja i skład chemiczny stopów precyzyjnych |
Wysoka przenikalność początkowa i niska koercja: Zapewnia efektywną kontrolę strumienia magnetycznego i minimalne straty w rdzeniu.
Dostosowana temperatura Curie: Zaprojektowana dla precyzyjnych elementów kompensacji temperatury w obwodach elektromagnetycznych i stałych magnesów.
Bliska zeru rozszerzalność cieplna: Utrzymuje stabilność wymiarową w zakresie od –50°C do +150°C.
Zoptymalizowana rezystywność elektryczna i przewodność cieplna: Redukuje straty prądów wirowych i poprawia rozpraszanie ciepła w zastosowaniach wysokiej częstotliwości.
Doskonała wytrzymałość mechaniczna: Wytrzymałość na rozciąganie do 600 MPa i wydłużenie > 25% dla niezawodnego tłoczenia i formowania.
Doskonała odporność na korozję: Stabilna w wilgotnym, słonym i hydrazynowym środowisku.
Cewki kompensacji temperatury w obwodach elektromagnetycznych i stałych magnesów
Elementy magnetyczne bocznikowe i dzielnikowe do precyzyjnych mierników i czujników
Ekranowanie magnetyczne w obrazowaniu medycznym i obudowach elektronicznych
Cewki kompensacyjne i balansu w transformatorach mocy i dławikach
Precyzyjne przekaźniki, dławiki i transformatory impulsowe w systemach kontroli motoryzacyjnych i lotniczych
Czujniki i przetworniki do komunikacji, pomiarów i oprzyrządowania
P1: Jakie są standardowe wymiary taśmy 1J38?
A1: Typowe grubości wynoszą od 0,05 mm do 2,0 mm, szerokości od 10 mm do 200 mm. Niestandardowe rozmiary dostępne na życzenie.
P2: Jak taśma 1J38 jest poddawana obróbce cieplnej w celu optymalizacji właściwości magnetycznych?
A2: Wyżarzanie w temperaturze 850–950°C w piecu wodorowym lub próżniowym, a następnie kontrolowane chłodzenie, uszlachetnia strukturę ziarna i maksymalizuje przenikalność.
P3: Jakie środowiska może wytrzymać 1J38?
A3: Odporna na korozję w warunkach wysokiej wilgotności, słonych i hydrazynowych; stabilne parametry magnetyczne od –50°C do +150°C.
P4: Jak należy pakować taśmę 1J38 do wysyłki?
A4: Zapakowana w papier odporny na wilgoć, uszczelniona folią antykorozyjną i zabezpieczona na drewnianych paletach, aby zapobiec deformacji i utlenianiu.
P5: Które branże odnoszą największe korzyści z taśmy 1J38?
A5: Wytwarzanie energii, elektronika, motoryzacja, lotnictwo, urządzenia medyczne i precyzyjna instrumentacja wykorzystują jej stabilność i wydajność.