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Le fil de résistance 0Cr21Al6 est largement utilisé dans les domaines industriel et électrique, principalement dans les éléments de chauffage, les résistances, les thermocouples, etc.
Le fil de résistance 0Cr21Al6 est couramment utilisé dans les thermocouples. Les thermocouples sont des capteurs utilisés pour mesurer la température, basés sur l'effet thermoélectrique,qui génère une différence de tension la jonction de deux métaux différents pour mesurer la température.
En raison de son excellente stabilité haute température et de sa résistance l'oxydation, le fil de résistance 0Cr21Al6 peut fonctionner de manière stable dans des environnements haute température,fournir des mesures de température précises et fiables.
Le fil de résistance 0Cr21Al6 a un temps de réponse rapide, détectant rapidement les changements de température et produisant des signaux de tension correspondants.
Ce fil de résistance a une bonne résistance la corrosion, capable de résister divers environnements chimiques, garantissant des performances stables long terme.
Le fil de résistance 0Cr21Al6 a une large plage de températures, adaptée aux exigences de mesure de température dans divers domaines industriels.
Performance de la nomenclature des alliages | 1Cr13Al4 | 0Cr25Al5 | Pour les métaux non ferreux | Pour les métaux non ferreux | 0Cr21Al4 | 0Cr21Al6Nb | 0Cr27Al7Mo2 | |
Principale composition chimique | Cr | 12.0 15.0 | 23.0 26.0 | 19.0 22.0 | 20.5 23.5 | 18.0 21.0 | 21.0 23.0 | 26.5 27.8 |
Je vous en prie. | 4.0 6.0 | 4.5 6.5 | 5.0 7.0 | 4.2 5.3 | 3.0 4.2 | 5.0 7.0 | 6.0 7.0 | |
Ré | opportune | opportune | opportune | opportune | opportune | opportune | opportune | |
Le Fe | Reposez-vous | Reposez-vous | Reposez-vous | Reposez-vous | Reposez-vous | Reposez-vous | Reposez-vous | |
Nb0. Je vous en prie.5 | Mo1,8-2.2 | |||||||
Température maximale de fonctionnement continu de l'élément ((°C) | 950 | 1250 | 1250 | 1250 | 1100 | 1350 | 1400 | |
Résistance 20 °C ((μΩ·m) | 1.25 | 1.42 | 1.42 | 1.35 | 1.23 | 1.45 | 1.53 | |
Densité ((g/cm3) | 7.4 | 7.1 | 7.16 | 7.25 | 7.35 | 7.1 | 7.1 | |
Conductivité thermique ((KJ/m·h·oC) | 52.7 | 46.1 | 63.2 | 60.2 | 46.9 | 46.1 | ||
Coefficient de dilatation des lignes ((α×10-6/oC) | 15.4 | 16 | 14.7 | 15 | 13.5 | 16 | 16 | |
Point de fusion approx. | 1450 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1510 | 1520 | |
Résistance la traction ((N/mm2) | 580 680 | 630 780 | 630 780 | 630 780 | 600 700 | 650 800 | 680 830 | |
L'allongement la rupture (%) | > 16 | > 12 | > 12 | > 12 | > 12 | > 12 | > 10 | |
Variation de la superficie en % | 65 75 | 60 75 | 65 75 | 65 75 | 65 75 | 65 75 | 65 75 | |
La fréquence de flexion doit être supérieure ou égale la fréquence de flexion indiquée l'annexe II. | > 5 | > 5 | > 5 | > 5 | > 5 | > 5 | > 5 | |
Dureté (H.B.) | 200 260 | 200 260 | 200 260 | 200 260 | 200 260 | 200 260 | 200 260 | |
Temps de fonctionnement continu ((Heures/ oC) | - Je ne sais pas. | ≥ 80/1300 | ≥ 80/1300 | ≥ 80/1300 | ≥ 80/1250 | ≥ 50/1350 | ≥ 50/1350 | |
Structure micrographique | Ferrite | Ferrite | Ferrite | Ferrite | Ferrite | Ferrite | Ferrite | |
Propriétés magnétiques | Des composés de base | Des composés de base | Des composés de base | Des composés de base | Des composés de base | Des composés de base | Des composés de base |