Laipni lūgti mūsu tīmekļa vietnēs!

1Cr13Al4 gaiša plakanā sloksne 5–310 mm platumā FeCrAl sakausējuma stieple

Īss apraksts:

FeCrAl elektriskā pretestība Karsēšanas sakausējumiem ir augsta elektriskā pretestība, mazs temperatūras pretestības koeficients, augsta darba temperatūra, laba korozijas izturība augstā temperatūrā, īpaši piemērota lietošanai sēru un sulfīdus saturošās gāzēs, zema cena.


  • zīmols:TANKII
  • pieteikums:Kodināšanas rezistori
  • sastāvs:Dzelzs, hroms, alumīnijs
  • krāsa:sudrabaini pelēka
  • platums:pēc nepieciešamības
  • Produkta informācija

    Bieži uzdotie jautājumi

    Produkta tagi

    Pielietojuma joma: To plaši izmanto rūpnieciskajās krāsnīs, sadzīves tehnikā, rūpniecības krāsnīs, metalurģijā, mašīnbūvē, lidmašīnās, automobiļos, militārajā un citās nozarēs, kas ražo sildelementus un pretestības elementus.

    Iespiedshēmu platē iestrādāti rezistori ļaus miniaturizēt korpusus ar augstāku uzticamību un uzlabotu elektrisko veiktspēju. Rezistora funkcionalitātes integrēšana lamināta substrātā atbrīvo diskrēto komponentu patērēto PWB virsmas laukumu, tādējādi palielinot ierīces funkcionalitāti, ievietojot vairāk aktīvo komponentu. Niķeļa-hroma sakausējumiem ir augsta elektriskā pretestība, kas padara tos praktiskus lietošanai dažādos pielietojumos. Niķelis un hroms tiek sakausēti ar silīciju un alumīniju, lai uzlabotu temperatūras stabilitāti un samazinātu pretestības termisko koeficientu. Plāns plēves pretestības slānis, kas balstīts uz niķeļa-hroma sakausējumiem, ir nepārtraukti uzklāts uz vara folijas ruļļiem, lai izveidotu materiālu iestrādātu rezistoru pielietojumiem. Plāno plēves pretestības slāni, kas atrodas starp varu un laminātu, var selektīvi kodināt, lai izveidotu atsevišķus rezistorus. Kodināšanai paredzētās ķīmiskās vielas ir izplatītas PWB ražošanas procesos. Kontrolējot sakausējumu biezumu, tiek iegūtas loksnes pretestības vērtības no 25 līdz 250 omiem/kv. Šajā rakstā tiks salīdzināti divi niķeļa-hroma materiāli pēc to kodināšanas metodēm, vienmērīguma, jaudas izturības, termiskās veiktspējas, adhēzijas un kodināšanas izšķirtspējas.

    Zīmola nosaukums 1Cr13Al4 0Cr25Al5 0Cr21Al6 0Cr23Al5 0Cr21Al4 0Cr21Al6Nb 0Cr27Al7Mo2
    Galvenais ķīmiskais sastāvs% Cr 12,0–15,0 23,0–26,0 19,0–22,0 22,5–24,5 18,0–21,0 21,0–23,0 26,5–27,8
    Al 4,0–6,0 4,5–6,5 5,0–7,0 4,2–5,0 3,0–4,2 5,0–7,0 6,0–7,0
    RE izdevīgs
    summa
    izdevīgs
    summa
    izdevīgs
    summa
    izdevīgs
    summa
    izdevīgs
    summa
    izdevīgs
    summa
    izdevīgs
    summa
    Fe Atpūta Atpūta Atpūta Atpūta Atpūta Atpūta Atpūta
    Nb0,5 Mo1.8-2.2
    Maks. nepārtraukta
    apkalpošanas temperatūra
    elements (°C)
    950 1250 1250 1250 1100 1350 1400
    Pretestība
    μΩ·m, 20ºC
    1.25 1.42 1.42 1.35 1.23 1.45 1.53
    Blīvums
    (g/cm3)
    7.4 7.10 7.16 7.25 7.35 7.10 7.10
    Termiskā
    vadītspēja
    kJ/mhºC
    52,7 46.1 63,2 60,2 46,9 46.1 45,2
    Koeficients
    līniju paplašināšana
    α×10⁻⁶/°C
    15.4 16,0 14.7 15,0 13,5 16,0 16,0
    Kušanas temperatūra °C 1450 1500 1500 1500 1500 1510. gadā 1520. gadā
    Stiepes izturība
    MPa
    580–680 630–780 630–780 630–780 600–700 650–800 680-830
    Pagarinājums pie
    plīsuma %
    >16 >12 >12 >12 >12 >12 >10
    Variācija
    platība %
    65–75 60–75 65–75 65–75 65–75 65–75 65–75
    Atkārtojiet liekšanu
    frekvence (F/R)
    >5 >5 >5 >5 >5 >5 >5
    Cietība (HB) 200–260 200–260 200–260 200–260 200–260 200–260 200–260
    Mikrogrāfiskais
    struktūra
    Ferīts Ferīts Ferīts Ferīts Ferīts Ferīts Ferīts
    Magnētiskais
    īpašības
    Magnētiskais Magnētiskais Magnētiskais Magnētiskais Magnētiskais Magnētiskais Magnētiskais

    plakans vads 01sloksnes sakausējums 02tīra niķeļa sloksne 01


  • Iepriekšējais:
  • Tālāk:

  • Uzrakstiet savu ziņojumu šeit un nosūtiet to mums