130 razreda Okrogla bakrena zlitina manganin emajlirana žica
1. gradivo Splošni opis
Copper Nickel Alloy, ki ima nizko električno odpornost, dobro odpornost na toploto in korozijo, ki ga je enostavno predelati in svinčeno variti. Uporablja se za izdelavo ključnih komponent v releju termične preobremenitve, nizko odpornostjo toplotnega vezja in električnih naprav. Je tudi pomemben material za električni ogrevalni kabel. Podobno je kot s tipa Cupronickel. Več sestave niklja, bolj srebrno bela je površina.
3.Hemična sestava in glavna lastnost zlitine z nizko odpornostjo Cu-ni
Propertiesgrade | Cuni1 | Cuni2 | Cuni6 | Cuni8 | Cumb3 | Cuni10 | |
Glavna kemična sestava | Ni | 1 | 2 | 6 | 8 | _ | 10 |
Mn | _ | _ | _ | _ | 3 | _ | |
Cu | Bal | Bal | Bal | Bal | Bal | Bal | |
Največja neprekinjena temperatura servis (OC) | 200 | 200 | 200 | 250 | 200 | 250 | |
Resisivity pri 20oc (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/oc) | <100 | <120 | <60 | <57 | <38 | <50 | |
Natezna trdnost (MPA) | ≥210 | ≥220 | ≥250 | ≥270 | ≥290 | ≥290 | |
EMF proti CU (μV/OC) (0 ~ 100OC) | -8 | -12 | -12 | -22 | _ | -25 | |
Približno tališče (OC) | 1085 | 1090 | 1095 | 1097 | 1050 | 1100 | |
Mikrografska struktura | Austenit | Austenit | Austenit | Austenit | Austenit | Austenit | |
Magnetna lastnost | ne | ne | ne | ne | ne | ne | |
Propertiesgrade | 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 | |
Največja neprekinjena temperatura servis (OC) | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | |
Resisivity pri 20oc (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/oc) | <30 | <25 | <16 | <10 | <0 | <-6 | |
Natezna trdnost (MPA) | ≥310 | ≥340 | ≥350 | ≥400 | ≥400 | ≥420 | |
EMF proti CU (μV/OC) (0 ~ 100OC) | -28 | -32 | -34 | -37 | -39 | -43 | |
Približno tališče (OC) | 1115 | 1135 | 1150 | 1170 | 1180 | 1280 | |
Mikrografska struktura | Austenit | Austenit | Austenit | Austenit | Austenit | Austenit | |
Magnetna lastnost | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
2. Uvod in aplikacije emajlirane žice
Čeprav je opisano kot "emajlirano",emajlirana žicav resnici ni prevlečen bodisi s plastjo sklenine barve niti z steklasto sklenino iz spojenega steklenega prahu. Sodobna magnetna žica običajno uporablja eno do štiri plasti (v primeru žice tipa Quad-film) iz izolacije polimernega filma, pogosto dveh različnih sestavkov, za zagotavljanje trdega, neprekinjenega izolacijskega sloja. Magnetne žice izolacijske filme uporabljajo (v redu za povečanje temperaturnega območja) polivinil formalno (formator), poliuretan, poliimid, poliamid, polister, poliester-poliimid, poliamid-poliimid (ali amid-imid) in poliimid. Poliimid izolirana magnetna žica je sposobna delovati pri do 250 ° C. Izolacijo debelejše kvadratne ali pravokotne magnetne žice se pogosto poveča tako, da jo zavijemo z visokotemperaturnim poliimidom ali steklenimi steklenimi trakovi, dopolnjena navitja pa se pogosto vakuumsko impregnirajo z izolacijskim lakom za izboljšanje izolacijske trdnosti in dolgotrajne zanesljivosti vijuganja.
Samopodprte tuljave so nanizane z žico, prevlečeno z vsaj dvema plastma, najbolj zunanji pa je termoplastik, ki ob segrevanju veže zavijanje.
Druge vrste izolacije, kot so preja iz steklenih vlaken z lakom, aramidnim papirjem, kraft papir, sljuda in poliestrski film, se po vsem svetu pogosto uporabljajo za različne aplikacije, kot so transformatorji in reaktorji. V zvočnem sektorju je mogoče najti žico srebrne konstrukcije in različne druge izolatorje, kot je bombaž (včasih prežet z nekakšnim koagulacijskim sredstvom/zgoščevalnikom, kot je čebelji vosek) in politetrafluoroetilen (PTFE). Starejši izolacijski materiali so vključevali bombaž, papir ali svilo, vendar so ti uporabni le za nizkotemperaturno uporabo (do 105 ° C).
Za lažjo proizvodnjo ima nekaj magnetne žice z nizko temperaturo izolacijo, ki jo je mogoče odstraniti s toploto spajkanja. To pomeni, da se lahko električne povezave na koncih najprej odstranijo, ne da bi najprej odstranili izolacijo.