MOQ: | 150 kilos |
Precio: | Negotiatable |
Embalaje Estándar: | Cajas de madera |
Período De Entrega: | 2-30days |
Método De Pago: | L/C, T/T, Western Union, dinero gram |
Capacidad De Suministro: | 300 toneladas al mes |
Las tiras de aleación de expansión 4J50 (UNS K94610) son aleaciones de Fe √ Ni √ Co forjadas formuladas para que coincidan con el CTE de vidrios y cerámicas de sellado blando.05 por ciento, Cr 0,25 %, P 0,025 %, S 0,025 %, Al 0,10 %, Co 1,0 %, equilibrio Fe Produce una CTE estable de 9,8 × 10−6 /°C desde 20 → 100 °C que aumenta suavemente hasta 10,6 × 10−6 /°C a 600 °C,garantizar una tensión térmica prácticamente nula en los sellos vidrio-metalEstas tiras mantienen la hermeticidad y la resistencia a la corrosión en ambientes de vacío y atmósfera suave, con un punto de Curie superior a 400 °C para la estabilidad magnética.Disponible en espesores laminados en frío desde 0.2 mm a 3.5 mm y anchos a 300 mm, 4J50 Las tiras se forman fácilmente mediante estampado, corte y blanqueo fino, produciendo diafragmas, fuellejos, conductos de alimentación y carcasas de sensores con tolerancias ajustadas.Tratamiento térmico por YB/T 5235-2005 (900 °C × 1 h en H2, controlado en frío) para lograr temperajes "suaves" o "duros", adaptando la resistencia a la tracción (< 590 MPa suave; > 700 MPa dura) a las necesidades de la aplicación.
El elemento | Contenido (%) |
---|---|
El níquel (Ni) | 50.5 (nominal) |
Manganeso (Mn) | ≤ 060 |
El silicio (Si) | ≤ 030 |
El carbono (C) | ≤ 005 |
El cromo (Cr) | ≤ 025 |
Fósforo (P) | ≤ 0025 |
El sulfuro (S) | ≤ 0025 |
Aluminio (Al) | ≤ 010 |
Cobalto (Co) | 1.0 |
El hierro (Fe) | Saldo de las cuentas |
Condición | Resistencia a la tracción (MPa) | Elongado (%) | Dureza (RB) |
---|---|---|---|
Hídricos y productos derivados | < 590 | ~ 30 años | - 73 años. |
Las demás partidas | Se trata de: | ~ 15 ¢ 25 | - 85 años. |
Propiedad | Valor |
---|---|
Densidad | 8.20 g/cm3 |
Rango de fusión | 1430 °C |
Conductividad térmica (25 °C) | ~ 14 W/m·°C |
Resistencia eléctrica (20 °C) | 0.44 μΩ·m |
Punto de Curie | ~ 430 °C |
CTE (20 ̊100 °C) | 9.8 × 10−6 /°C |
CTE (20 ∼ 300 °C) | 9.5 × 10−6 /°C |
CTE (20 ∼ 600 °C) | 10.6 × 10−6 /°C |
Se aplicará el procedimiento de evaluación de la conformidad.¢ Norma china para las aleaciones de expansión constante
Las demás partidasLas aleaciones de expansión controlada para sellos
El artículo 1 del Reglamento (UE) n.o 514/2014 se modifica en el siguiente modo:3981Nombramiento del material para 4J50
Industria del vacío eléctrico: Sellos de tubos de vacío, retrovisores de rayos catódicos
Envases electrónicos herméticos: Casas de semiconductores de potencia, transmisiones de sensores
Instrumentación de precisiónLos demás componentes de las válvulas
Aeroespacial y Defensa: Ventanas de alta potencia de RF, sellos de vidrio de aviónica
Optoelectrónica: Casas herméticas de LED y diodos láser
P1: ¿Para qué rango de temperatura es eficaz el 4J50?
A1: Funcionamiento continuo de 60 °C a 400 °C con una ETC estable; las exposiciones intermitentes hasta 600 °C mantienen la hermeticidad.
P2: ¿Cómo se logra el temperamento suave versus duro?
A2: Recalentamiento a 900 °C durante 1 hora en H2, luego enfriamiento ≤ 5 °C/min a 200 °C para el proceso de "blando"; edad o trabajo en frío más recalentamiento, rendimientos de "duro" (> 700 MPa de resistencia a la tracción).
P3: ¿Se pueden soldar las tiras 4J50 a Kovar o al acero inoxidable?
A3: Sí, los métodos TIG/GTAW y de haz de electrones unen el 4J50 a aleaciones similares y aceros inoxidables sin alterar el rendimiento de la CTE o el sello hermético.
MOQ: | 150 kilos |
Precio: | Negotiatable |
Embalaje Estándar: | Cajas de madera |
Período De Entrega: | 2-30days |
Método De Pago: | L/C, T/T, Western Union, dinero gram |
Capacidad De Suministro: | 300 toneladas al mes |
Las tiras de aleación de expansión 4J50 (UNS K94610) son aleaciones de Fe √ Ni √ Co forjadas formuladas para que coincidan con el CTE de vidrios y cerámicas de sellado blando.05 por ciento, Cr 0,25 %, P 0,025 %, S 0,025 %, Al 0,10 %, Co 1,0 %, equilibrio Fe Produce una CTE estable de 9,8 × 10−6 /°C desde 20 → 100 °C que aumenta suavemente hasta 10,6 × 10−6 /°C a 600 °C,garantizar una tensión térmica prácticamente nula en los sellos vidrio-metalEstas tiras mantienen la hermeticidad y la resistencia a la corrosión en ambientes de vacío y atmósfera suave, con un punto de Curie superior a 400 °C para la estabilidad magnética.Disponible en espesores laminados en frío desde 0.2 mm a 3.5 mm y anchos a 300 mm, 4J50 Las tiras se forman fácilmente mediante estampado, corte y blanqueo fino, produciendo diafragmas, fuellejos, conductos de alimentación y carcasas de sensores con tolerancias ajustadas.Tratamiento térmico por YB/T 5235-2005 (900 °C × 1 h en H2, controlado en frío) para lograr temperajes "suaves" o "duros", adaptando la resistencia a la tracción (< 590 MPa suave; > 700 MPa dura) a las necesidades de la aplicación.
El elemento | Contenido (%) |
---|---|
El níquel (Ni) | 50.5 (nominal) |
Manganeso (Mn) | ≤ 060 |
El silicio (Si) | ≤ 030 |
El carbono (C) | ≤ 005 |
El cromo (Cr) | ≤ 025 |
Fósforo (P) | ≤ 0025 |
El sulfuro (S) | ≤ 0025 |
Aluminio (Al) | ≤ 010 |
Cobalto (Co) | 1.0 |
El hierro (Fe) | Saldo de las cuentas |
Condición | Resistencia a la tracción (MPa) | Elongado (%) | Dureza (RB) |
---|---|---|---|
Hídricos y productos derivados | < 590 | ~ 30 años | - 73 años. |
Las demás partidas | Se trata de: | ~ 15 ¢ 25 | - 85 años. |
Propiedad | Valor |
---|---|
Densidad | 8.20 g/cm3 |
Rango de fusión | 1430 °C |
Conductividad térmica (25 °C) | ~ 14 W/m·°C |
Resistencia eléctrica (20 °C) | 0.44 μΩ·m |
Punto de Curie | ~ 430 °C |
CTE (20 ̊100 °C) | 9.8 × 10−6 /°C |
CTE (20 ∼ 300 °C) | 9.5 × 10−6 /°C |
CTE (20 ∼ 600 °C) | 10.6 × 10−6 /°C |
Se aplicará el procedimiento de evaluación de la conformidad.¢ Norma china para las aleaciones de expansión constante
Las demás partidasLas aleaciones de expansión controlada para sellos
El artículo 1 del Reglamento (UE) n.o 514/2014 se modifica en el siguiente modo:3981Nombramiento del material para 4J50
Industria del vacío eléctrico: Sellos de tubos de vacío, retrovisores de rayos catódicos
Envases electrónicos herméticos: Casas de semiconductores de potencia, transmisiones de sensores
Instrumentación de precisiónLos demás componentes de las válvulas
Aeroespacial y Defensa: Ventanas de alta potencia de RF, sellos de vidrio de aviónica
Optoelectrónica: Casas herméticas de LED y diodos láser
P1: ¿Para qué rango de temperatura es eficaz el 4J50?
A1: Funcionamiento continuo de 60 °C a 400 °C con una ETC estable; las exposiciones intermitentes hasta 600 °C mantienen la hermeticidad.
P2: ¿Cómo se logra el temperamento suave versus duro?
A2: Recalentamiento a 900 °C durante 1 hora en H2, luego enfriamiento ≤ 5 °C/min a 200 °C para el proceso de "blando"; edad o trabajo en frío más recalentamiento, rendimientos de "duro" (> 700 MPa de resistencia a la tracción).
P3: ¿Se pueden soldar las tiras 4J50 a Kovar o al acero inoxidable?
A3: Sí, los métodos TIG/GTAW y de haz de electrones unen el 4J50 a aleaciones similares y aceros inoxidables sin alterar el rendimiento de la CTE o el sello hermético.