fil de cuivre classe thermique C/ 200 °C ANSI TYPE MW35C ou IEC 317-13. Polyester-imide etpolyamide-imidefil de bobinage émaillé double couche
Description du produit
Ces fils résistifs émaillés sont largement utilisés pour les résistances standard, notamment dans le domaine automobile.
pièces, résistances bobinées, etc. en utilisant leisolationle procédé le mieux adapté à ces applications, tirant pleinement parti des caractéristiques distinctives du revêtement en émail.
De plus, nous procéderons à un revêtement en émailisolationNous proposons la fabrication sur commande de fils de métaux précieux tels que l'argent et le platine. Veuillez utiliser ce service de production à la demande.
Type de fil de nichrome
NiCr80/20, NiCr70/30, NiCr60/15, NiCr90/10, NiCr35/20, NiCr30/20
Type d'isolation
| Nom émaillé isolant | Niveau thermique °C (temps de travail 2000h) | Nom de code | Code GB | Type ANSI. |
| Fil émaillé en polyuréthane | 130 | UEW | QA | MW75C |
| fil émaillé en polyester | 155 | BANC | QZ | MW5C |
| Fil émaillé polyester-imide | 180 | EIW | QZY | MW30C |
| Fil émaillé double couche en polyester-imide et polyamide-imide | 200 | EIWH (DFWF) | QZY/XY | MW35C |
| Fil émaillé en polyamide-imide | 220 | AIW | QXY | MW81C |
Type de fil d'alliage nu
Les alliages que nous pouvons émailler sont les fils en alliage cuivre-nickel, en constantan, en manganine, en kama, en alliage NiCr, en alliage FeCrAl, etc.
| principal propriété taper | Cuni1 | CuNI2 | CuNI6 | CuNi8 | CuNI10 | CuNi14 | CuNi19 | CuNi23 | CuNi30 | CuNi34 | CuNI44 | ||
| principal chimique composition | Ni | 1 | 2 | 6 | 8 | 10 | 14.2 | 19 | 23 | 30 | 34 | 44 | |
| MN | / | / | / | / | / | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | ||
| CU | repos | repos | repos | repos | repos | repos | repos | repos | repos | repos | repos | ||
| max fonctionnement température | / | 200 | 220 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | ||
| densité g/cm3 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | ||
| résistivité à 20 °C | 0,03 ± 10% | 0,05± 10% | 0,10± 10% | 0,12± 10% | 0,15± 10% | 0,20± 5% | 0,25± 5% | 0,30± 5% | 0,35± 5% | 0,40± 5% | 0,49± 5% | ||
| température coefficient de résistance | <100 | <120 | <60 | <57 | <50 | <38 | <25 | <16 | <10 | -0 | <-6 | ||
| traction force MPA | >210 | >220 | >250 | >270 | >290 | >310 | >340 | >350 | >400 | >400 | >420 | ||
| élongation | >25 | >25 | >25 | >25 | >25 | >25 | >25 | >25 | >25 | >25 | >25 | ||
| fusion point °c | 1085 | 1090 | 1095 | 1097 | 1100 | 1115 | 1135 | 1150 | 1170 | 1180 | 1280 | ||
| coefficient de conductivité | 145 | 130 | 92 | 75 | 59 | 48 | 38 | 33 | 27 | 25 | 23 |
fil chauffant en alliage NICR8020
1. À propos du fil de nichrome
L'alliage de nichrome comprend le nickel pur, l'alliage NiCr, l'alliage Fe-Cr-Al et l'alliage cuivre-nickel.
Alliages nickel-chrome : Ni80Cr20, Ni70Cr30, Ni60Cr15, Ni35Cr20, Ni30Cr20, Cr25Ni20, nickel pur Ni200 et Ni201
2. Principaux avantages et applications
1. Nickel-chrome, alliage nickel-chrome à haute et stable résistance, résistance à la corrosion, bonne résistance à l'oxydation de surface, meilleure résistance à haute température et sismique, bonne ductilité, bonne usinabilité et soudabilité.
2. Nos produits sont largement utilisés dans l'industrie chimique, la métallurgie, la verrerie, la céramique, l'électroménager, etc.
3. La composition chimique :
| Marque | composition chimique | Si | Cr | Ni | Al | Fe | |||
| C | P | S | Mn | ||||||
| Pas plus de | |||||||||
| Cr20Ni80 | 0,08 | 0,020 | 0,015 | 0,60 | 0,75-1,60 | 20.0-23.0 | rester | ≤0,50 | ≤1,0 |
| Cr15Ni60 | 0,08 | 0,020 | 0,015 | 0,60 | 0,75-1,60 | 15.0-18.0 | 55,0-61,0 | ≤0,50 | rester |
| Cr20Ni35 | 0,08 | 0,020 | 0,015 | 1,00 | 1.00-3.00 | 18.0-21.0 | 34,0-37,0 | - | rester |
| Cr20Ni30 | 0,08 | 0,020 | 0,015 | 1,00 | 1.00-2.00 | 18.0-21.0 | 30,0-34,0 | - | rester |
Lorsque le produit est au statut « M », la norme GB/T1234-1995 doit être respectée.
Résistivité:
| Marque | Cr20Ni80 | Cr20Ni60 | Cr20Ni35 | Cr20Ni30 | ||
| Diamètre mm | <0,50 | 0,50-3,0 | <0,50 | ≥0,50 | <0,50 | ≥0,50 |
| résistivité (20 °C) uΩ·m | 1,09±0,05 | 1,13±0,05 | 1,12±0,05 | 1,15±0,05 | 1,04±0,05 | 1,06±0,05 |
150 0000 2421