MOQ: | 150 kg |
Ceny: | Negotiatable |
standardowe opakowanie: | karton, palety ze sklejki |
Okres dostawy: | 2-30 dni |
metoda płatności: | L/C, T/T, Western Union |
Pojemność dostaw: | 300 ton miesięcznie |
Taśma oporowa Cr30Ni70 to wysokowydajny stop niklowo-chromowy zaprojektowany do zastosowań wymagających wyjątkowej stabilności termicznej, odporności na utlenianie i precyzyjnych parametrów elektrycznych w ekstremalnych warunkach. Składa się z 68–72% niklu, 28–31% chromu, oraz pierwiastków śladowych (≤1,0% żelaza, ≤0,5% manganu). Stop ten tworzy solidną warstwę tlenku chromu (Cr₂O₃) w temperaturach do 1250°C (2282°F), zapewniając długotrwałą trwałość w atmosferach utleniających, nawęglających lub bogatych w siarkę. Jego bardzo niska zawartość węgla (≤0,08%) minimalizuje korozję międzykrystaliczną, a wysoka rezystywność elektryczna (1,15 µΩ·m) i niski temperaturowy współczynnik rezystancji (TCR) gwarantują stabilne oddawanie energii do precyzyjnego ogrzewania w przemyśle lotniczym, jądrowym i półprzewodnikowym.
Certyfikowany zgodnie z ASTM B344 i IEC 60172 standardami, taśma Cr30Ni70 zapewnia wytrzymałość na rozciąganie w zakresie 700–900 MPa i wydłużenie ≥20%, przewyższając konwencjonalne stopy Ni-Cr w cyklicznych operacjach termicznych. Z temperaturą topnienia 1400°C i niemal zerową przenikalnością magnetyczną, jest idealna do pieców próżniowych, systemów indukcji wysokiej częstotliwości i krytycznych komponentów wymagających odporności na zmęczenie cieplne i utlenianie.
Właściwość | Wartość | Standard |
---|---|---|
Skład chemiczny | Ni: 68–72%, Cr: 28–31%, Fe: ≤1,0% | ASTM B344, IEC 60172 |
Mn: ≤0,5%, Si: ≤0,5%, C: ≤0,08% | DIN 17470 | |
Właściwości mechaniczne | Wytrzymałość na rozciąganie: 700–900 MPa | ASTM E8 |
Wydłużenie: ≥20% | ||
Parametry fizyczne | Gęstość: 8,6 g/cm³ | ISO 6892 |
Temperatura topnienia: 1400°C | ||
Rezystywność elektryczna: 1,15 µΩ·m |
Lotnictwo: Elementy grzejne do silników rakietowych, czujniki turbin i zarządzanie termiczne satelitów.
Produkcja półprzewodników: Paski grzejne o wysokiej czystości do pieców dyfuzyjnych i reaktorów epitaksjalnych.
Energetyka jądrowa: Komponenty odporne na promieniowanie w rdzeniach reaktorów i systemach przetwarzania paliwa.
Piece przemysłowe: Spiekanie próżniowe, lutowanie twarde i procesy wyżarzania w wysokich temperaturach.
Badania nad energią: Cewki magnesów nadprzewodnikowych i oprzyrządowanie reaktorów syntezy jądrowej.
P1: Czym Cr30Ni70 wyróżnia się na tle stopów o niższej zawartości niklu, takich jak Cr20Ni80?
O: Wyższa zawartość niklu w Cr30Ni70 zwiększa odporność na utlenianie i stabilność termiczną powyżej 1200°C, co jest idealne do ekstremalnych warunków.
P2: Czy Cr30Ni70 może działać w środowiskach bogatych w wodór lub próżniowych?
O: Tak. Niska szybkość odgazowywania i odporność na kruchość wodorową sprawiają, że nadaje się do pieców próżniowych i zastosowań wodorowych.
P3: Czy ten stop jest zgodny z przepisami RoHS i REACH?
O: Zdecydowanie. Cr30Ni70 spełnia globalne standardy regulacyjne dotyczące stosowania w elektronice, urządzeniach medycznych i systemach lotniczych.
MOQ: | 150 kg |
Ceny: | Negotiatable |
standardowe opakowanie: | karton, palety ze sklejki |
Okres dostawy: | 2-30 dni |
metoda płatności: | L/C, T/T, Western Union |
Pojemność dostaw: | 300 ton miesięcznie |
Taśma oporowa Cr30Ni70 to wysokowydajny stop niklowo-chromowy zaprojektowany do zastosowań wymagających wyjątkowej stabilności termicznej, odporności na utlenianie i precyzyjnych parametrów elektrycznych w ekstremalnych warunkach. Składa się z 68–72% niklu, 28–31% chromu, oraz pierwiastków śladowych (≤1,0% żelaza, ≤0,5% manganu). Stop ten tworzy solidną warstwę tlenku chromu (Cr₂O₃) w temperaturach do 1250°C (2282°F), zapewniając długotrwałą trwałość w atmosferach utleniających, nawęglających lub bogatych w siarkę. Jego bardzo niska zawartość węgla (≤0,08%) minimalizuje korozję międzykrystaliczną, a wysoka rezystywność elektryczna (1,15 µΩ·m) i niski temperaturowy współczynnik rezystancji (TCR) gwarantują stabilne oddawanie energii do precyzyjnego ogrzewania w przemyśle lotniczym, jądrowym i półprzewodnikowym.
Certyfikowany zgodnie z ASTM B344 i IEC 60172 standardami, taśma Cr30Ni70 zapewnia wytrzymałość na rozciąganie w zakresie 700–900 MPa i wydłużenie ≥20%, przewyższając konwencjonalne stopy Ni-Cr w cyklicznych operacjach termicznych. Z temperaturą topnienia 1400°C i niemal zerową przenikalnością magnetyczną, jest idealna do pieców próżniowych, systemów indukcji wysokiej częstotliwości i krytycznych komponentów wymagających odporności na zmęczenie cieplne i utlenianie.
Właściwość | Wartość | Standard |
---|---|---|
Skład chemiczny | Ni: 68–72%, Cr: 28–31%, Fe: ≤1,0% | ASTM B344, IEC 60172 |
Mn: ≤0,5%, Si: ≤0,5%, C: ≤0,08% | DIN 17470 | |
Właściwości mechaniczne | Wytrzymałość na rozciąganie: 700–900 MPa | ASTM E8 |
Wydłużenie: ≥20% | ||
Parametry fizyczne | Gęstość: 8,6 g/cm³ | ISO 6892 |
Temperatura topnienia: 1400°C | ||
Rezystywność elektryczna: 1,15 µΩ·m |
Lotnictwo: Elementy grzejne do silników rakietowych, czujniki turbin i zarządzanie termiczne satelitów.
Produkcja półprzewodników: Paski grzejne o wysokiej czystości do pieców dyfuzyjnych i reaktorów epitaksjalnych.
Energetyka jądrowa: Komponenty odporne na promieniowanie w rdzeniach reaktorów i systemach przetwarzania paliwa.
Piece przemysłowe: Spiekanie próżniowe, lutowanie twarde i procesy wyżarzania w wysokich temperaturach.
Badania nad energią: Cewki magnesów nadprzewodnikowych i oprzyrządowanie reaktorów syntezy jądrowej.
P1: Czym Cr30Ni70 wyróżnia się na tle stopów o niższej zawartości niklu, takich jak Cr20Ni80?
O: Wyższa zawartość niklu w Cr30Ni70 zwiększa odporność na utlenianie i stabilność termiczną powyżej 1200°C, co jest idealne do ekstremalnych warunków.
P2: Czy Cr30Ni70 może działać w środowiskach bogatych w wodór lub próżniowych?
O: Tak. Niska szybkość odgazowywania i odporność na kruchość wodorową sprawiają, że nadaje się do pieców próżniowych i zastosowań wodorowych.
P3: Czy ten stop jest zgodny z przepisami RoHS i REACH?
O: Zdecydowanie. Cr30Ni70 spełnia globalne standardy regulacyjne dotyczące stosowania w elektronice, urządzeniach medycznych i systemach lotniczych.