| Nazwa marki: | DLX |
| Numer modelu: | Ni60Cr15 |
| MOQ: | 5 |
| Warunki płatności: | Akredytywa, T/T, Western Union |
| Możliwość zaopatrzenia: | 500 ton miesięcznie |
![]()
Ni60Cr15 jest rodzajem stopów nicr o wysokiej oporności, o temperaturze roboczej do 1150°C. Ten rodzaj stopów charakteryzuje się wysoką opornością, dobrą odpornością na utlenianie, bardzo dobrą stabilnością formy,dobra elastyczność po użyciu i doskonała spawalnośćDrut stopowy Ni60Cr15 NiCr jest stosowany do elementów grzewczych w urządzeniach przemysłowych.
Przewód rezystansowy Ni60Cr15 jest powszechnie stosowany w termoparze do pomiaru temperatur w środowiskach o wysokiej temperaturze.Jego doskonała stabilność i odporność na wysoką temperaturę umożliwiają dokładne pomiary temperatury w środowiskach o wysokiej temperaturze, stosowane w różnych zastosowaniach, takich jak piece przemysłowe, piece do topnienia o wysokiej temperaturze itp.
Przewód oporowy Ni60Cr15 jest również szeroko stosowany jako elementy grzewcze w grzejnikach elektrycznych, zapewniając stabilne efekty grzewcze w środowiskach o wysokiej temperaturze.Jego wysokotemperaturowa stabilność i odporność pozwalają stabilnie wytwarzać ciepło przez dłuższy czas w wysokich temperaturach, stosowane do ogrzewania urządzeń przemysłowych, urządzeń laboratoryjnych itp.
Przewód rezystansowy Ni60Cr15 może być stosowany do produkcji rezystorów o wysokiej temperaturze stosowanych do ograniczania prądu, regulacji napięcia itp. w obwodoch.Jego stabilne właściwości oporne umożliwiają niezawodną pracę w środowiskach o wysokiej temperaturze, stosowane w różnych obwodach o wysokiej temperaturze, takich jak systemy zasilania, systemy sterowania silnikami samochodowymi itp.
| Materiał wydajny | Cr10Ni90 | Cr20Ni80 | Cr30Ni70 | Cr15Ni60 | Cr20Ni35 | Cr20Ni30 | |
| Skład | Ni | 90 | Odpoczynek | Odpoczynek | 55.0/61.0 | 34.0/37.0 | 30.0/34.0 |
| Kr | 10 | 20.0/23.0 | 28.0/31.0 | 15.0/18.0 | 18.0/21.0 | 18.0/21.0 | |
| Fe | - Tak. | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | Odpoczynek | Odpoczynek | Odpoczynek | |
| Maksymalna temperatura°C | 1300 | 1200 | 1250 | 1150 | 1100 | 1100 | |
| Punkt topnienia°C | 1400 | 1400 | 1380 | 1390 | 1390 | 1390 | |
| Gęstość g/cm3 | 8.7 | 8.4 | 8.1 | 8.2 | 7.9 | 7.9 | |
| Odporność | - Tak. | 10,09±0.05 | 1.18±0.05 | 1.12±0.05 | 1.00±0.05 | 10,04±0.05 | |
| μΩ·m,20°C | |||||||
| Wyciąganie przy pęknięciu | ≥ 20 | ≥ 20 | ≥ 20 | ≥ 20 | ≥ 20 | ≥ 20 | |
| Ciepło specyficzne | - Tak. | 0.44 | 0.461 | 0.494 | 0.5 | 0.5 | |
| J/g.°C | |||||||
| Przewodność cieplna | - Tak. | 60.3 | 45.2 | 45.2 | 43.8 | 43.8 | |
| KJ/m.h°C | |||||||
| Współczynnik rozszerzenia linii | - Tak. | 18 | 17 | 17 | 19 | 19 | |
| a×10-6/ | |||||||
| (20/1000°C) | |||||||
| Mikrograficzna struktura | - Tak. | Austenit | Austenit | Austenit | Austenit | Austenit | |
| Właściwości magnetyczne | - Tak. | Pozbawione magnetyzmu | Pozbawione magnetyzmu | Pozbawione magnetyzmu | Słaby magnetyczny | Słaby magnetyczny | |
![]()
![]()