Barvna okrogla emajlirana žica iz manganinske zlitine razreda 130
1. Splošni opis materiala
Zlitina bakrovega niklja, ki ima nizko električno upornost, je dobro odporna na vročino in korozijo, enostavna za obdelavo in svinčeno varjenje. Uporablja se za izdelavo ključnih komponent v termičnem preobremenitvenem releju, toplotnem odklopniku nizkega upora in električnih napravah. Je tudi pomemben material za električni grelni kabel. Podobno je bakroniklu tipa s. Bolj ko je sestava niklja, bolj srebrno bela je površina.
3.Kemična sestava in glavna lastnost zlitine Cu-Ni z nizko odpornostjo
PropertiesGrade | CuNi1 | CuNi2 | CuNi6 | CuNi8 | CuMn3 | CuNi10 | |
Glavna kemična sestava | Ni | 1 | 2 | 6 | 8 | _ | 10 |
Mn | _ | _ | _ | _ | 3 | _ | |
Cu | Bal | Bal | Bal | Bal | Bal | Bal | |
Največja neprekinjena delovna temperatura (oC) | 200 | 200 | 200 | 250 | 200 | 250 | |
Upornost 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 | avstenit | avstenit | avstenit | avstenit | avstenit | avstenit | |
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 delovna temperatura (oC) | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | |
Upornost 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 | avstenit | avstenit | avstenit | avstenit | avstenit | avstenit | |
Magnetna lastnost | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
2. Emajlirana žica Uvod in aplikacije
Čeprav je opisano kot "emajlirano",emajlirana žicapravzaprav ni prevlečen niti s plastjo emajlirane barve niti s steklastim emajlom iz taljenega steklenega prahu. Sodobna magnetna žica običajno uporablja eno do štiri plasti (v primeru žice s štirimi filmi) izolacije iz polimerne folije, pogosto dveh različnih sestav, da zagotovi trdo, neprekinjeno izolacijsko plast. Izolacijske folije za magnetne žice uporabljajo (po naraščajočem temperaturnem območju) polivinilformal (Formar), poliuretan, poliimid, poliamid, poliester, poliester-poliimid, poliamid-poliimid (ali amid-imid) in poliimid. S poliimidom izolirana magnetna žica deluje do 250 °C. Izolacija debelejše kvadratne ali pravokotne magnetne žice je pogosto povečana z ovijanjem z visokotemperaturnim poliimidom ali trakom iz steklenih vlaken, 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 plastema, pri čemer je najbolj zunanja plastika termoplast, ki pri segrevanju povezuje zavoje.
Druge vrste izolacije, kot so preja iz steklenih vlaken 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 je mogoče najti žico s srebrno konstrukcijo in različne druge izolatorje, kot je bombaž (včasih prepojen z nekakšnim sredstvom za strjevanje/zgoščevanje, 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 izvesti, ne da bi prej odstranili izolacijo.