logo
player background
live avator

5s
Total
0
Today
0
Total
0
Today
0
  • What would you like to know?
    Company Advantages Sample Service Certificates Logistics Service
Online Chat WhatsApp Inquiry
Auto
resolution switching...
Submission successful!

szczegółowe informacje o produktach

Created with Pixso. Dom Created with Pixso. produkty Created with Pixso.
drut oporowy
Created with Pixso.

Niezawodny drut ze stopu 1Cr13Al4 do produkcji wodoru metodą elektrolizy

Niezawodny drut ze stopu 1Cr13Al4 do produkcji wodoru metodą elektrolizy

Nazwa marki: DLX
Numer modelu: Drut ze stopu FeCrAl 1Cr13Al4
MOQ: 10 kg
Warunki płatności: L/C, D/P, D/A, T/T, Western Union
Możliwość zaopatrzenia: 500 ton miesięcznie
Informacje szczegółowe
Miejsce pochodzenia:
Chiny, Jiangsu
Orzecznictwo:
Ce,Rohs
Możliwość Supply:
500 ton miesięcznie
Podkreślić:

Drut oporowy ze stopu 1Cr13Al4

,

Drut do elektrolizy produkcji wodoru

,

Wysokowydajny drut oporowy do elektrolizy

Opis produktu
Niezawodny drut ze stopu 1Cr13Al4 do produkcji wodoru metodą elektrolizy
Niezawodny drut ze stopu 1Cr13Al4 do produkcji wodoru metodą elektrolizy 0
Jakie są graniczne temperatury drutu? to specjalistyczny materiał stosowany głównie w zastosowaniach wysokotemperaturowych, takich jak procesy elektrolizy do produkcji wodoru. Stop ten składa się z mieszanki chromu, aluminium i żelaza, oferując doskonałą odporność na utlenianie i korozję. Dzięki doskonałej stabilności termicznej i właściwościom rezystancji elektrycznej stał się kluczowym elementem zaawansowanych technologii produkcji wodoru.
Drut ze stopu 1Cr13Al4 firmy DLXJakie są graniczne temperatury drutu?Tabela porównania parametrów
Wydajność nazewnictwa stopów
1Cr13Al4 0Cr25Al5 0Cr21Al6 0Cr23Al5 0Cr21Al4 0Cr21Al6Nb 0Cr27Al7Mo2 Skład chemiczny (%) - 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 Skład chemiczny (%) - Al
4.0-6.0 4.5-6.5 5.0-7.0 6.0-7.0 3.0-4.2 5.0-7.0 6.0-7.0 Skład chemiczny (%) - Re
Oportunistyczny Skład chemiczny (%) - Fe Skład chemiczny (%) - Fe Skład chemiczny (%) - Fe Skład chemiczny (%) - Fe Skład chemiczny (%) - Fe Skład chemiczny (%) - Fe Skład chemiczny (%) - Fe
Reszta Maks. ciągła temperatura pracy elementu (°C) Maks. ciągła temperatura pracy elementu (°C) Maks. ciągła temperatura pracy elementu (°C) Maks. ciągła temperatura pracy elementu (°C) Maks. ciągła temperatura pracy elementu (°C) Maks. ciągła temperatura pracy elementu (°C) Maks. ciągła temperatura pracy elementu (°C)
950 1250 1100 1100 1100 1350 1400 Rezystywność przy 20°C (μΩ.m)
1.25 1.42 1.35 1.35 1.23 1.45 1.53 Gęstość (g/cm³)
7.4 7.1 Przewodność cieplna (KJ/m.h) 7.25 7.35 7.1 Przewodność cieplna (KJ/m.h) Przewodność cieplna (KJ/m.h)
52.7 46.1 -- 60.2 46.9 46.1 -- ≥80/1300
15.4 16 Przybliżona temperatura topnienia (°C) 15 13.5 16 Przybliżona temperatura topnienia (°C) Przybliżona temperatura topnienia (°C)
1450 1500 1510 1510 1510 1510 1520 Wytrzymałość na rozciąganie (N/mm²)
580-680 630-780 600-700 600-700 600-700 650-800 680-830 Wydłużenie przy zerwaniu (%)
>16 >12 >10 >10 >10 >10 >10 Zmiana powierzchni (%)
65-75 Częstotliwość zginania powtarzalnego (F/R) 65-75 Częstotliwość zginania powtarzalnego (F/R) Częstotliwość zginania powtarzalnego (F/R) Częstotliwość zginania powtarzalnego (F/R) Częstotliwość zginania powtarzalnego (F/R) Częstotliwość zginania powtarzalnego (F/R)
>5 Twardość (H.B.) Twardość (H.B.) Twardość (H.B.) Twardość (H.B.) Twardość (H.B.) Twardość (H.B.) Twardość (H.B.)
200-260 Czas ciągłej pracy (Godziny/°C) Czas ciągłej pracy (Godziny/°C) Czas ciągłej pracy (Godziny/°C) Czas ciągłej pracy (Godziny/°C) Czas ciągłej pracy (Godziny/°C) Czas ciągłej pracy (Godziny/°C) Czas ciągłej pracy (Godziny/°C)
-- ≥80/1300 ≥80/1250 ≥80/1250 ≥80/1250 ≥80/1350 Struktura mikrograficzna Struktura mikrograficzna
Feryt Właściwości magnetyczne Właściwości magnetyczne Właściwości magnetyczne Właściwości magnetyczne Właściwości magnetyczne Właściwości magnetyczne Właściwości magnetyczne
Magnetyczny Dostępne kształty i rozmiary Dostępne kształty i rozmiary Dostępne kształty i rozmiary Dostępne kształty i rozmiary Dostępne kształty i rozmiary Dostępne kształty i rozmiary Dostępne kształty i rozmiary
Kształt
Rozmiar (mm) Drut
0.05-7.5 Pręt
8-50 Taśma
(0.05-0.35)*(0.5-6.0) Blacha
(0.5-2.5)*(5-180) Kluczowe cechy
Odporność na korozję:
  • Dzięki wysokiej zawartości chromu, drut ze stopu 1Cr13Al4 oferuje doskonałą odporność na utlenianie i korozję, szczególnie w wysokotemperaturowych środowiskach elektrolitycznych.Doskonała rezystancja elektryczna:Jakie są graniczne temperatury drutu?Zwiększona trwałość:
  • Połączenie chromu i aluminium zapewnia, że ten stop może wytrzymać ekstremalne temperatury i trudne warunki pracy, co czyni go niezawodnym wyborem do długotrwałego użytkowania.Konfigurowalne wymiary:
  • Dostępny w różnych średnicach i długościach, drut stopowy można dostosować do specyficznych potrzeb systemu produkcji wodoru.Wydajne zarządzanie ciepłem:
  • Wysoka przewodność cieplna stopu pomaga utrzymać stabilną temperaturę, poprawiając ogólną wydajność elektrolizy.Zalety stosowania drutu ze stopu 1Cr13Al4 firmy DLX
  • Sprawdzona jakość: DLX ugruntowała swoją pozycję jako zaufana marka w handlu stopami, oferując materiały wysokiej jakości, które spełniają lub przekraczają standardy branżowe.
Niezawodny drut ze stopu 1Cr13Al4 do produkcji wodoru metodą elektrolizy 1 Niezawodny drut ze stopu 1Cr13Al4 do produkcji wodoru metodą elektrolizy 2
Opłacalność:
  • Zapewniając trwałość i niezawodność, drut stopowy DLX oferuje doskonały stosunek jakości do ceny, pomagając firmom optymalizować koszty operacyjne.Długoterminowa niezawodność:
  • Dzięki doskonałej odporności na utlenianie i korozję, nasz drut stopowy oferuje wydłużoną żywotność, zmniejszając potrzebę częstych wymian.Wsparcie techniczne:
  • Nasz doświadczony zespół jest zawsze dostępny, aby zapewnić fachowe doradztwo w zakresie wyboru produktu i zastosowania, zapewniając optymalną wydajność systemów elektrolizy.Analiza branży
  • Oczekuje się, że popyt na wodór, zwłaszcza produkowany metodą elektrolizy, znacznie wzrośnie w nadchodzących latach. Jest to w dużej mierze spowodowane globalnym naciskiem na rozwiązania w zakresie czystej energii, w tym dekarbonizacją przemysłu, wytwarzaniem energii i transportem. Elektroliza oferuje sposób produkcji wodoru bez polegania na paliwach kopalnych, co czyni ją atrakcyjną alternatywą dla tradycyjnych metod.Wraz ze wzrostem popytu na wodór, coraz ważniejsza staje się wydajność systemów elektrolizy. Materiały, które mogą wytrzymać wysokie temperatury i agresywne warunki panujące w ogniwach elektrolitycznych, są bardzo poszukiwane. Drut ze stopu 1Cr13Al4 jest zaprojektowany tak, aby sprostać tym potrzebom, oferując idealną równowagę między wydajnością, trwałością i opłacalnością.
Zastosowania
Produkcja wodoru:
Drut jest kluczowym elementem systemów elektrolizy wykorzystywanych do produkcji zielonego wodoru. Ułatwia konwersję wody w gazowy wodór za pomocą prądu elektrycznego.Jakie są graniczne temperatury drutu? Drut stopowy może być również stosowany w technologii ogniw paliwowych, które wykorzystują wodór jako źródło paliwa do produkcji energii elektrycznej.
Wymienniki ciepła:
  • Ze względu na doskonałą odporność termiczną, drut ze stopu 1Cr13Al4 nadaje się również do stosowania w wysokotemperaturowych wymiennikach ciepła w różnych zastosowaniach przemysłowych.Pieców przemysłowych:
  • Wysoka temperatura topnienia i odporność na utlenianie drutu czynią go cennym materiałem w zastosowaniach pieców przemysłowych.Przewaga konkurencyjna DLX
  • DLX Corporation zbudowała reputację dostawcy niezawodnych, wysokowydajnych materiałów, które wspierają najnowocześniejsze technologie transformacji energetycznej. Wybierając DLX, wybierasz partnera zaangażowanego w innowacje, jakość i satysfakcję klienta. Oto dlaczego DLX wyróżnia się:Doświadczony zespół:Jakie są graniczne temperatury drutu?Rygorystyczna kontrola jakości:
  • Każda partia naszego drutu ze stopu 1Cr13Al4 przechodzi obszerne testy, aby zapewnić, że spełnia najwyższe standardy jakości i wydajności.Zaangażowanie w zrównoważony rozwój:
Niezawodny drut ze stopu 1Cr13Al4 do produkcji wodoru metodą elektrolizy 3 Niezawodny drut ze stopu 1Cr13Al4 do produkcji wodoru metodą elektrolizy 4
DLX jest zaangażowana w promowanie rozwiązań przyjaznych dla środowiska. Nasze produkty są zaprojektowane tak, aby wspierać globalną transformację w kierunku czystych, odnawialnych źródeł energii, takich jak wodór.
Często zadawane pytania
  • Jaki jest skład drutu ze stopu 1Cr13Al4?Stop składa się głównie z żelaza, chromu (13%) i aluminium (4%), oferując wysoką odporność na korozję i stabilność termiczną.
  • Jak ten drut jest wykorzystywany w elektrolizie do produkcji wodoru?Drut działa jako elektroda w systemach elektrolizy, ułatwiając wydajną konwersję wody w gazowy wodór, gdy przepływa przez niego prąd elektryczny.Jakie są graniczne temperatury drutu?Drut może wytrzymać temperatury do 1450°C, co czyni go odpowiednim do zastosowań wysokotemperaturowych, takich jak elektroliza.
  • Czy ten drut stopowy może być używany do innych zastosowań przemysłowych?Tak, jest również stosowany w ogniwach paliwowych, piecach przemysłowych i wymiennikach ciepła ze względu na doskonałą odporność termiczną i korozyjną.
Niezawodny drut ze stopu 1Cr13Al4 do produkcji wodoru metodą elektrolizy 5 Niezawodny drut ze stopu 1Cr13Al4 do produkcji wodoru metodą elektrolizy 6 Niezawodny drut ze stopu 1Cr13Al4 do produkcji wodoru metodą elektrolizy 7
Co sprawia, że drut DLX jest lepszy od konkurencji?
Drut DLX jest zaprojektowany z myślą o maksymalnej trwałości, z rygorystycznymi procesami kontroli jakości. Nasz drut stopowy jest również opłacalny i oferuje długoterminową niezawodność.
Czy drut jest konfigurowalny?
Tak, DLX zapewnia konfigurowalne średnice i długości drutu, aby spełnić specyficzne wymagania Twoich systemów.
Jak drut sprawdza się w środowiskach o wysokiej wilgotności?
Drut jest wysoce odporny na utlenianie, co czyni go idealnym do stosowania w środowiskach o wysokiej wilgotności lub innych trudnych warunkach.
Jakie są trendy branżowe w produkcji wodoru metodą elektrolizy?
Wraz ze wzrostem globalnego zapotrzebowania na czystą energię, produkcja wodoru ma wzrosnąć, a elektroliza jest kluczową metodą ze względu na jej zrównoważony rozwój i wydajność.