130 Trieda Farbená okrúhla zliatina zliatiny manganinu smaltovaný drôt
1. Všeobecný popis materiálu
Zliatina medi niklu, ktorá má nízku elektrickú rezisitáciu, dobrú teplotu odolnú voči tepelne a korózne, ľahko sa spracováva a zvára olovo. Používa sa na výrobu kľúčových komponentov v relé tepelného preťaženia, tepelného obvodu s nízkym odporom a elektrické spotrebiče. Je to tiež dôležitý materiál pre elektrický vykurovací kábel. Je to podobné ako S typu cupronick.
3. Chemické zloženie a hlavná vlastnosť zliatiny s nízkym odporom Cu-Ni
Vlastnosť | Cuni1 | CUNI2 | Cuni6 | Cuni8 | Cumn3 | CUNI10 | |
Hlavné chemické zloženie | Ni | 1 | 2 | 6 | 8 | _ | 10 |
Mn | _ | _ | _ | _ | 3 | _ | |
Cu | Balíček | Balíček | Balíček | Balíček | Balíček | Balíček | |
Maximálna kontinuálna prevádzková teplota (OC) | 200 | 200 | 200 | 250 | 200 | 250 | |
Resisivity pri 20 ° C (coMM2/m) | 0,03 | 0,05 | 0,10 | 0,12 | 0,12 | 0,15 | |
Hustota (G/CM3) | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.8 | 8.9 | |
Tepelná vodivosť (a × 10-6/OC) | <100 | <120 | <60 | <57 | <38 | <50 | |
Pevnosť v ťahu (MPA) | ≥ 210 | ≥ 220 | ≥ 250 | ≥ 270 | ≥ 290 | ≥ 290 | |
EMF vs Cu (μV/OC) (0 ~ 100 ° C) | -8 | -12 | -12 | -22 | _ | -25 | |
Približná teplota topenia (OC) | 1085 | 1090 | 1095 | 1097 | 1050 | 1100 | |
Mikrografická štruktúra | austenit | austenit | austenit | austenit | austenit | austenit | |
Magnetická vlastnosť | nemotorný | nemotorný | nemotorný | nemotorný | nemotorný | nemotorný | |
Vlastnosť | CUNI14 | CUNI19 | CUNI23 | Cuni30 | CUNI34 | CUNI44 | |
Hlavné chemické zloženie | Ni | 14 | 19 | 23 | 30 | 34 | 44 |
Mn | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
Cu | Balíček | Balíček | Balíček | Balíček | Balíček | Balíček | |
Maximálna kontinuálna prevádzková teplota (OC) | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | |
Resisivity pri 20 ° C (coMM2/m) | 0,20 | 0,25 | 0,30 | 0,35 | 0,40 | 0,49 | |
Hustota (G/CM3) | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | |
Tepelná vodivosť (a × 10-6/OC) | <30 | <25 | <16 | <10 | <0 | <-6 | |
Pevnosť v ťahu (MPA) | ≥ 310 | ≥ 340 | ≥ 350 | ≥ 400 | ≥ 400 | ≥ 420 | |
EMF vs Cu (μV/OC) (0 ~ 100 ° C) | -28 | -32 | -34 | -37 | -39 | -43 | |
Približná teplota topenia (OC) | 1115 | 1135 | 1150 | 1170 | 1180 | 1280 | |
Mikrografická štruktúra | austenit | austenit | austenit | austenit | austenit | austenit | |
Magnetická vlastnosť | nemotorný | nemotorný | nemotorný | nemotorný | nemotorný | nemotorný |
2. Úvod a aplikácie smaltovaného drôtu
Aj keď je opísaný ako „smaltovaný“,smaltovaný drôtnie je v skutočnosti potiahnutá buď vrstvou smaltovanej farby, ani sklovitou sklovinou vyrobenou z fúzovaného skleneného prášku. Moderný magnetový drôt zvyčajne používa jednu až štyri vrstvy (v prípade drôtu typu štvorkolky) izolácie polymérneho filmu, často z dvoch rôznych kompozícií, na zabezpečenie tvrdej, kontinuálnej izolačnej vrstvy. Izolačné filmy na izolačné drôty používajú (v poradí zvyšujúceho sa teplotného rozsahu) polyvinyl formálne (formar), polyuretán, polyimid, polyamid, polyster, polyester-polyimid, polyamid-polyimid (alebo amid-imid) a polyimid. Polyimid izolovaný magnet drôt je schopný prevádzky pri 250 ° C. Izolácia hrubšieho štvorcového alebo pravouhlého magnetického drôtu sa často rozširuje ovinením vysokoteplotným polyimidom alebo páskou zo sklenených vlákien a dokončené vinutia sú často vákuové impregnované izolačným lakom, aby sa zlepšila pevnosť izolácie a dlhodobá spoľahlivosť vinutia.
Self-podporujúce cievky sú navinuté drôtom potiahnutým najmenej dvoma vrstvami, čím najviac vonkajší je termoplastický, ktorý spája zákruty pri zahrievaní.
Iné typy izolácie, ako je priadza zo sklenených vlákien s lakom, aramidovým papierom, papierom Kraft, sľudom a polyesterovým filmom, sa tiež široko používajú na celom svete pre rôzne aplikácie, ako sú transformátory a reaktory. V audio sektore, drôt konštrukcie striebra a rôzne ďalšie izolátory, ako je bavlna (niekedy prenikaná nejakým druhom koagulačného činidla/zahusťovadla, ako je včelie vosk) a polytetrafluóretylén (PTFE). Staršie izolačné materiály zahŕňali bavlnu, papier alebo hodváb, ale tieto sú užitočné iba pre aplikácie s nízkou teplotou (do 105 ° C).
Pre ľahšiu výrobu má nejaký magnetový drôt s nízkym teplotou izolácie, ktorú je možné odstrániť teplom spájkovania. To znamená, že elektrické pripojenia na koncoch sa môžu uskutočniť bez toho, aby sa izolácia najskôr zbavila izolácie.