130 barvnih okroglih bakrenih zlitin manganinske emajlirane žice
1. Splošni opis materiala
Zlitina bakra in niklja ima nizko električno upornost, dobro toplotno odpornost in odpornost proti koroziji, je enostavna za obdelavo in varjenje. Uporablja se za izdelavo ključnih komponent v termičnih preobremenitvenih relejih, nizkoupornih termičnih odklopnikih in električnih napravah. Je tudi pomemben material za električne grelne kable. Podobna je bakroniklu tipa S. Večja kot je vsebnost niklja, bolj srebrno bela je površina.
3. Kemijska sestava in glavne lastnosti nizkouporne zlitine Cu-Ni
LastnostiRazred | CuNi1 | CuNi2 | CuNi6 | CuNi8 | CuMn3 | CuNi10 | |
Glavna kemična sestava | Ni | 1 | 2 | 6 | 8 | _ | 10 |
Mn | _ | _ | _ | _ | 3 | _ | |
Cu | Bal | Bal | Bal | Bal | Bal | Bal | |
Najvišja neprekinjena delovna temperatura (°C) | 200 | 200 | 200 | 250 | 200 | 250 | |
Upornost pri 20 °C (Ωmm2/m) | 0,03 | 0,05 | 0,10 | 0,12 | 0,12 | 0,15 | |
Gostota (g/cm3) | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,8 | 8,9 | |
Toplotna prevodnost (α×10⁻⁶/°C) | <100 | <120 | <60 | <57 | <38 | <50 | |
Natezna trdnost (Mpa) | ≥210 | ≥220 | ≥250 | ≥270 | ≥290 | ≥290 | |
EMF v primerjavi z Cu (μV/oC) (0~100oC) | -8 | -12 | -12 | -22 | _ | -25 | |
Približno tališče (°C) | 1085 | 1090 | 1095 | 1097 | 1050 | 1100 | |
Mikrografska struktura | avstenit | avstenit | avstenit | avstenit | avstenit | avstenit | |
Magnetna lastnost | ne | ne | ne | ne | ne | ne | |
LastnostiRazred | CuNi14 | CuNi19 | CuNi23 | CuNi30 | CuNi34 | CuNi44 | |
Glavna kemična sestava | 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 | |
Najvišja neprekinjena delovna temperatura (°C) | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | |
Upornost pri 20 °C (Ωmm2/m) | 0,20 | 0,25 | 0,30 | 0,35 | 0,40 | 0,49 | |
Gostota (g/cm3) | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | |
Toplotna prevodnost (α×10⁻⁶/°C) | <30 | <25 | <16 | <10 | <0 | <-6 | |
Natezna trdnost (Mpa) | ≥310 | ≥340 | ≥350 | ≥400 | ≥400 | ≥420 | |
EMF v primerjavi z Cu (μV/oC) (0~100oC) | -28 | -32 | -34 | -37 | -39 | -43 | |
Približno tališče (°C) | 1115 | 1135 | 1150 | 1170 | 1180 | 1280 | |
Mikrografska struktura | avstenit | avstenit | avstenit | avstenit | avstenit | avstenit | |
Magnetna lastnost | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
2. Uvod in uporaba emajlirane žice
Čeprav je opisan kot "emajliran",emajlirana žicaPravzaprav ni prevlečena niti s plastjo emajlirane barve niti s steklenim emajlom iz taljenega steklenega prahu. Sodobna magnetna žica običajno uporablja eno do štiri plasti (v primeru žice s štirimi plastmi) polimerne folije, pogosto dveh različnih sestav, da zagotovi trdno, neprekinjeno izolacijsko plast. Izolacijske folije magnetne žice uporabljajo (po naraščajočem temperaturnem območju) polivinil formal (Formar), poliuretan, poliimid, poliamid, poliester, poliester-poliimid, poliamid-poliimid (ali amid-imid) in poliimid. Magnetna žica, izolirana s poliimidom, lahko deluje do 250 °C. Izolacija debelejše kvadratne ali pravokotne magnetne žice se pogosto izboljša z ovijanjem z visokotemperaturnim poliimidnim ali steklenim trakom, dokončana navitja pa so pogosto vakuumsko impregnirana z izolacijskim lakom za izboljšanje izolacijske trdnosti in dolgoročne zanesljivosti navitja.
Samonosne tuljave so navite z žico, prevlečeno z vsaj dvema slojema, pri čemer je zunanja plast termoplastika, ki ob segrevanju veže ovoje skupaj.
Druge vrste izolacije, kot so steklena vlakna z lakom, aramidni papir, kraft papir, sljuda in poliestrska folija, se prav tako pogosto uporabljajo po vsem svetu za različne aplikacije, kot so transformatorji in reaktorji. V avdio sektorju lahko najdemo žico srebrne konstrukcije in različne druge izolatorje, kot sta bombaž (včasih prežet z nekakšnim koagulacijskim sredstvom/zgoščevalcem, kot je čebelji vosek) in politetrafluoroetilen (PTFE). Starejši izolacijski materiali so vključevali bombaž, papir ali svilo, vendar so ti uporabni le za uporabo pri nizkih temperaturah (do 105 °C).
Zaradi lažje izdelave imajo nekatere nizkotemperaturne magnetne žice izolacijo, ki jo je mogoče odstraniti s toploto spajkanja. To pomeni, da je mogoče električne povezave na koncih vzpostaviti brez predhodnega odstranjevanja izolacije.
150 0000 2421