Ni35Cr20 представляет собой аустенитный никель-хромный сплав, подходящий для применения при температурах до 1100°C. Этот сплав характеризуется высокой резистивностью, хорошей устойчивостью к окислению, высокой температурой, высокой прочностью и высокой прочностью.хорошая пластичность после использования и отличная свариваемость.
Противоупорный провод Ni35Cr20 широко используется в лабораторном оборудовании из-за его превосходных характеристик и стабильности, что делает его важным компонентом в лабораторных экспериментах и исследовательских работах.
Противоположная проволока Ni35Cr20 часто используется в качестве нагревательных элементов в лабораторном оборудовании, таком как ванны с постоянной температурой, горячие тарелки и печи.Его высокотемпературная стабильность и равномерные нагревательные характеристики делают его идеальным выбором для различных экспериментальных нужд.
Из-за стабильных характеристик сопротивления Ni35Cr20 сопротивляющей проволоки они часто используются в качестве чувствительных элементов в датчиках температуры.Эти датчики используются для мониторинга изменений температуры в лабораторном оборудовании и работают совместно с системами контроля температуры для обеспечения стабильности экспериментальных условийИз-за стабильных характеристик сопротивления Ni35Cr20, они часто используются в качестве чувствительных элементов в датчиках температуры.Эти датчики используются для мониторинга изменений температуры в лабораторном оборудовании и работают совместно с системами контроля температуры для обеспечения стабильности экспериментальных условий.
Резистентный провод Ni35Cr20 также используется в различных схемах в лаборатории, таких как коробки сопротивления, компенсационные схемы и калибровочные устройства.Его точные значения сопротивления и стабильность позволяют обеспечить надежную электрическую производительность для удовлетворения экспериментальных требований.
Устойчивость к окислению и коррозии резистентной проволоки Ni35Cr20 позволяет ей стабильно работать в течение длительных периодов в лабораторных условиях.Эта долговечность делает его широко используемым материалом в лабораторном оборудовании.
Исполнительный материал | Cr10Ni90 | Cr20Ni80 | Cr30Ni70 | Cr15Ni60 | Cr20Ni35 | Cr20Ni30 | |
Состав | Ни. | 90 | Отдых | Отдых | 55.0~61.0 | 34.0~37.0 | 30.0~34.0 |
КР | 10 | 20.0~23.0 | 28.0~31.0 | 15.0~18.0 | 18.0~21.0 | 18.0~21.0 | |
Фэ | - Я... | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | Отдых | Отдых | Отдых | |
Максимальная температура°C | 1300 | 1200 | 1250 | 1150 | 1100 | 1100 | |
Точка плавления°C | 1400 | 1400 | 1380 | 1390 | 1390 | 1390 | |
Плотность g/cm3 | 8.7 | 8.4 | 8.1 | 8.2 | 7.9 | 7.9 | |
Сопротивляемость | - Я... | 10,09±0.05 | 1.18±0.05 | 1.12±0.05 | 10,00±0.05 | 10,04±0.05 | |
μΩ·m,20°C | |||||||
Удлинение при разрыве | ≥ 20 | ≥ 20 | ≥ 20 | ≥ 20 | ≥ 20 | ≥ 20 | |
Специфическое тепло | - Я... | 0.44 | 0.461 | 0.494 | 0.5 | 0.5 | |
Джентльмены°C | |||||||
Теплопроводность | - Я... | 60.3 | 45.2 | 45.2 | 43.8 | 43.8 | |
KJ/m.h°C | |||||||
Коэффициент расширения линий | - Я... | 18 | 17 | 17 | 19 | 19 | |
a×10-6/ | |||||||
(20~1000°C) | |||||||
Микрографическая структура | - Я... | Аустенит | Аустенит | Аустенит | Аустенит | Аустенит | |
Магнитные свойства | - Я... | Немагнитные | Немагнитные | Немагнитные | Слабый магнит | Слабый магнит |
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |