130 Farebný okrúhly drôt z medenej zliatiny triedy mangánového smaltu
1. Všeobecný popis materiálu
Zliatina medi a niklu má nízky elektrický odpor, dobrú tepelnú odolnosť a odolnosť voči korózii, ľahko sa spracováva a zvára olovom. Používa sa na výrobu kľúčových komponentov v tepelných relé proti preťaženiu, nízkoodporových tepelných ističoch a elektrických spotrebičoch. Je tiež dôležitým materiálom pre elektrické vykurovacie káble. Je podobná ako kuproniklové zliatiny typu S. Čím viac niklu obsahuje, tým je povrch striebornobiely.
3. Chemické zloženie a hlavné vlastnosti nízkoodporovej zliatiny Cu-Ni
VlastnostiTrieda | CuNi1 | CuNi2 | CuNi6 | CuNi8 | CuMn3 | CuNi10 | |
Hlavné chemické zloženie | Ni | 1 | 2 | 6 | 8 | _ | 10 |
Mn | _ | _ | _ | _ | 3 | _ | |
Cu | Bal | Bal | Bal | Bal | Bal | Bal | |
Maximálna nepretržitá prevádzková teplota (°C) | 200 | 200 | 200 | 250 | 200 | 250 | |
Merný odpor pri 20 °C (Ωmm2/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 (α×10-6/°C) | <100 | <120 | <60 | <57 | <38 | <50 | |
Pevnosť v ťahu (MPa) | ≥210 | ≥220 | ≥250 | ≥270 | ≥290 | ≥290 | |
EMF vs. Cu (μV/°C) (0~100°C) | -8 | -12 | -12 | -22 | _ | -25 | |
Približný bod topenia (°C) | 1085 | 1090 | 1095 | 1097 | 1050 | 1100 | |
Mikrografická štruktúra | austenit | austenit | austenit | austenit | austenit | austenit | |
Magnetické vlastnosti | nie | nie | nie | nie | nie | nie | |
VlastnostiTrieda | 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 | Bal | Bal | Bal | Bal | Bal | Bal | |
Maximálna nepretržitá prevádzková teplota (°C) | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | |
Merný odpor pri 20 °C (Ωmm2/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 (α×10-6/°C) | <30 | <25 | <16 | <10 | <0 | <-6 | |
Pevnosť v ťahu (MPa) | ≥310 | ≥340 | ≥350 | ≥400 | ≥400 | ≥420 | |
EMF vs. Cu (μV/°C) (0~100°C) | -28 | -32 | -34 | -37 | -39 | -43 | |
Približný bod topenia (°C) | 1115 | 1135 | 1150 | 1170 | 1180 | 1280 | |
Mikrografická štruktúra | austenit | austenit | austenit | austenit | austenit | austenit | |
Magnetické vlastnosti | nie | nie | nie | nie | nie | nie |
2. Úvod a aplikácie smaltovaného drôtu
Hoci je opísaný ako „smaltovaný“,smaltovaný drôtv skutočnosti nie je potiahnutý ani vrstvou emailovej farby, ani sklovitým smaltom vyrobeným z roztaveného skleneného prášku. Moderný magnetický drôt zvyčajne používa jednu až štyri vrstvy (v prípade drôtu so štvorvrstvovou vrstvou) polymérnej fóliovej izolácie, často z dvoch rôznych zložení, aby sa zabezpečila pevná, súvislá izolačná vrstva. Izolačné fólie magnetického drôtu používajú (v poradí rastúceho teplotného rozsahu) polyvinylformal (Formar), polyuretán, polyimid, polyamid, polyester, polyester-polyimid, polyamid-polyimid (alebo amid-imid) a polyimid. Magnetický drôt izolovaný polyimidom je schopný prevádzky až do 250 °C. Izolácia hrubšieho štvorcového alebo obdĺžnikového magnetického drôtu sa často zosilňuje jeho obalením vysokoteplotnou polyimidovou alebo sklolaminátovou páskou a hotové vinutia sú často vákuovo impregnované izolačným lakom, aby sa zlepšila pevnosť izolácie a dlhodobá spoľahlivosť vinutia.
Samonosné cievky sú navinuté drôtom potiahnutým najmenej dvoma vrstvami, pričom vonkajšia je termoplast, ktorý pri zahriatí spája závity dohromady.
Iné typy izolácie, ako napríklad priadza zo sklenených vlákien s lakom, aramidový papier, kraftový papier, sľuda a polyesterová fólia, sa tiež široko používajú po celom svete na rôzne aplikácie, ako sú transformátory a reaktory. V audio sektore sa používa drôt so striebornou konštrukciou a rôzne iné izolanty, ako napríklad bavlna (niekedy prepustená nejakým druhom koagulačného činidla/zahusťovadla, ako je včelí vosk) a polytetrafluóretylén (PTFE). Staršie izolačné materiály zahŕňali bavlnu, papier alebo hodváb, ale tie sú užitočné iba pre aplikácie pri nízkych teplotách (do 105 °C).
Pre jednoduchšiu výrobu majú niektoré nízkoteplotné magnetické drôty izoláciu, ktorú je možné odstrániť teplom spájkovania. To znamená, že elektrické spojenia na koncoch je možné vytvoriť bez predchádzajúceho odstránenia izolácie.
150 0000 2421