| MOQ: | 150kg |
| Preço: | Negotiatable |
| Embalagem padrão: | caixa de madeira |
| Período de entrega: | 2-30days |
| Método de pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
| Capacidade de abastecimento: | 300 toneladas por mês |
Os tubos de expansão K93603 / 4J28 são tubos de liga de ferro-níquel-cobalto de precisão projetados para aplicações em que a expansão térmica é extremamente baixa.Este material foi desenvolvido para obter mudanças dimensionais significativamente menores do que as ligas Invar convencionais durante as flutuações de temperatura.
A adição de cobalto otimiza a estrutura cristalina e reduz a expansão térmica em uma faixa de temperatura de funcionamento prática.tornando os tubos de expansão K93603 / 4J28 uma escolha ideal para sistemas de engenharia de precisãoEstes tubos são amplamente utilizados em ferramentas aeroespaciais, plataformas ópticas, equipamentos de metrologia, sistemas de produção de semicondutores,e instrumentos científicos em que a precisão dimensional influencia diretamente o desempenho.
| Parâmetro | Valor |
|---|---|
| Diâmetro exterior | 6 mm - 168 mm |
| Espessura da parede | 0.5 mm - 15 mm |
| Duração | Até 6000 mm |
| Superfície | Brilhante, aquecido, em conserva |
| Formulário | Tubo sem costura / Tubo soldado |
| Normas | ASTM F1684, UNS K93603, GB/T 15002 |
| Elementos | Teor (%) |
|---|---|
| Níquel (Ni) | 31.5 - 33.0 |
| Cobalto (Co) | 4.0 a 6.0 |
| Ferro (Fe) | Balance. |
| Carbono (C) | ≤ 005 |
| Manganês (Mn) | ≤ 050 |
| Silício (Si) | ≤ 030 |
| Fósforo (P) | ≤ 002 |
| Enxofre (S) | ≤ 002 |
| Imóveis | Valor |
|---|---|
| Resistência à tração | ≥ 490 MPa |
| Força de rendimento | ≥ 240 MPa |
| Extensão | ≥ 30% |
| Dureza | ≤ 160 HB |
| Imóveis | Valor |
|---|---|
| Densidade | 80,15 g/cm3 |
| Área de fusão | 1425 - 1450°C |
| Conductividade térmica | 13.5 W/m*K |
| Modulo elástico | 141 GPa |
| Resistividade elétrica | 00,78 μΩ*m |
| Coeficiente médio de expansão térmica (20-100°C) | Aproximadamente 0,6 × 10−6/K |
Equipamento de medição de precisão:Utilizado em estruturas de metrologia, sistemas de calibração e dispositivos de medição de coordenadas.
Ferramentas aeroespaciais:Aplicado em fixadores de precisão e estruturas aeroespaciais termicamente estáveis.
Sistemas ópticos:Adequado para suportes de telescópios, equipamentos a laser e conjuntos de alinhamento óptico.
Fabricação de semicondutores:Utilizado em equipamentos de processamento de wafers e sistemas de posicionamento de precisão.
Instrumentação científica:Aplicado em dispositivos de vácuo e equipamentos de laboratório que exijam estabilidade dimensional.
O seu coeficiente de expansão térmica ultra-baixo ajuda a manter a precisão dimensional sob variação de temperatura.
A UNS K93603 é conhecida internacionalmente como liga Super Invar e corresponde muito bem à grade chinesa 4J28.
Eles são amplamente utilizados na indústria aeroespacial, óptica, fabricação de semicondutores, metrologia e equipamentos científicos.
Sim, a liga oferece boa maquinaria para componentes e conjuntos de precisão.
Porque reduzem ao mínimo as alterações dimensionais causadas por flutuações de temperatura, melhorando a precisão da medição.
| MOQ: | 150kg |
| Preço: | Negotiatable |
| Embalagem padrão: | caixa de madeira |
| Período de entrega: | 2-30days |
| Método de pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
| Capacidade de abastecimento: | 300 toneladas por mês |
Os tubos de expansão K93603 / 4J28 são tubos de liga de ferro-níquel-cobalto de precisão projetados para aplicações em que a expansão térmica é extremamente baixa.Este material foi desenvolvido para obter mudanças dimensionais significativamente menores do que as ligas Invar convencionais durante as flutuações de temperatura.
A adição de cobalto otimiza a estrutura cristalina e reduz a expansão térmica em uma faixa de temperatura de funcionamento prática.tornando os tubos de expansão K93603 / 4J28 uma escolha ideal para sistemas de engenharia de precisãoEstes tubos são amplamente utilizados em ferramentas aeroespaciais, plataformas ópticas, equipamentos de metrologia, sistemas de produção de semicondutores,e instrumentos científicos em que a precisão dimensional influencia diretamente o desempenho.
| Parâmetro | Valor |
|---|---|
| Diâmetro exterior | 6 mm - 168 mm |
| Espessura da parede | 0.5 mm - 15 mm |
| Duração | Até 6000 mm |
| Superfície | Brilhante, aquecido, em conserva |
| Formulário | Tubo sem costura / Tubo soldado |
| Normas | ASTM F1684, UNS K93603, GB/T 15002 |
| Elementos | Teor (%) |
|---|---|
| Níquel (Ni) | 31.5 - 33.0 |
| Cobalto (Co) | 4.0 a 6.0 |
| Ferro (Fe) | Balance. |
| Carbono (C) | ≤ 005 |
| Manganês (Mn) | ≤ 050 |
| Silício (Si) | ≤ 030 |
| Fósforo (P) | ≤ 002 |
| Enxofre (S) | ≤ 002 |
| Imóveis | Valor |
|---|---|
| Resistência à tração | ≥ 490 MPa |
| Força de rendimento | ≥ 240 MPa |
| Extensão | ≥ 30% |
| Dureza | ≤ 160 HB |
| Imóveis | Valor |
|---|---|
| Densidade | 80,15 g/cm3 |
| Área de fusão | 1425 - 1450°C |
| Conductividade térmica | 13.5 W/m*K |
| Modulo elástico | 141 GPa |
| Resistividade elétrica | 00,78 μΩ*m |
| Coeficiente médio de expansão térmica (20-100°C) | Aproximadamente 0,6 × 10−6/K |
Equipamento de medição de precisão:Utilizado em estruturas de metrologia, sistemas de calibração e dispositivos de medição de coordenadas.
Ferramentas aeroespaciais:Aplicado em fixadores de precisão e estruturas aeroespaciais termicamente estáveis.
Sistemas ópticos:Adequado para suportes de telescópios, equipamentos a laser e conjuntos de alinhamento óptico.
Fabricação de semicondutores:Utilizado em equipamentos de processamento de wafers e sistemas de posicionamento de precisão.
Instrumentação científica:Aplicado em dispositivos de vácuo e equipamentos de laboratório que exijam estabilidade dimensional.
O seu coeficiente de expansão térmica ultra-baixo ajuda a manter a precisão dimensional sob variação de temperatura.
A UNS K93603 é conhecida internacionalmente como liga Super Invar e corresponde muito bem à grade chinesa 4J28.
Eles são amplamente utilizados na indústria aeroespacial, óptica, fabricação de semicondutores, metrologia e equipamentos científicos.
Sim, a liga oferece boa maquinaria para componentes e conjuntos de precisão.
Porque reduzem ao mínimo as alterações dimensionais causadas por flutuações de temperatura, melhorando a precisão da medição.