| Merknaam: | DLX |
| Modelnummer: | Ni80Cr20 |
| MOQ: | 5 |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C, T/T, Western Union |
| Leveringscapaciteit: | 500 ton per maand |
![]()
In weerstandsverwarmers is Cr20Ni80 weerstandsdraad een veelgebruikt verwarmingselementmateriaal. Het bestaat uit 20% chroom en 80% nikkel, met uitstekende elektrische weerstandskenmerken en stabiliteit bij hoge temperaturen, geschikt voor diverse verwarmingstoepassingen.
1. Cr20Ni80 weerstandsdraad heeft uitstekende elektrische eigenschappen en thermische stabiliteit, en presteert goed in vacuümomgevingen.
2. De oxidatiebestendigheid en corrosiebestendigheid maken het geschikt voor langdurige stabiele werking in vacuümovens.
1. Het gebruik van Cr20Ni80 weerstandsdraad als verwarmingselementen in vacuümovens kan zeer uniforme verwarmingseffecten bereiken.
2. Aangezien er geen convectie of geleiding is in een vacuümomgeving, zijn de uniforme verwarmingskenmerken van de weerstandsdraad cruciaal voor het waarborgen van de uniformiteit van materialen tijdens het verwarmen.
1. Cr20Ni80 weerstandsdraad kan gedurende lange perioden stabiel werken bij hoge temperaturen, waarbij de weerstandskenmerken en verwarmingseffecten behouden blijven.
2. Dit maakt Cr20Ni80 weerstandsdraad een ideaal verwarmingselementmateriaal voor vacuümovens, geschikt voor diverse hoogtemperatuurbehandelings- en sinterprocessen.
1. Cr20Ni80 weerstandsdraad wordt veel gebruikt in vacuümovens in laboratoria en industrieën voor sinteren, gloeien, warmtebehandeling en andere processen.
2. Op gebieden zoals materiaalkunde, elektronische materialen en poedermetallurgie zijn vacuümovens belangrijke experimentele en productieapparatuur, waarbij Cr20Ni80 weerstandsdraad een sleutelcomponent is.
| Prestatie materiaal | Cr10Ni90 | Cr20Ni80 | Cr30Ni70 | Cr15Ni60 | Cr20Ni35 | Cr20Ni30 | |
| Samenstelling | Ni | 90 | Rest | Rest | 55.0~61.0 | 34.0~37.0 | 30.0~34.0 |
| Cr | 10 | 20.0~23.0 | 28.0~31.0 | 15.0~18.0 | 18.0~21.0 | 18.0~21.0 | |
| Fe | -- | ≤1.0 | ≤1.0 | Rest | Rest | Rest | |
| Maximale temperatuur℃ | 1300 | 1200 | 1250 | 1150 | 1100 | 1100 | |
| Smeltpunt ℃ | 1400 | 1400 | 1380 | 1390 | 1390 | 1390 | |
| Dichtheid g/cm3 | 8.7 | 8.4 | 8.1 | 8.2 | 7.9 | 7.9 | |
| Weerstand | -- | 1.09±0.05 | 1.18±0.05 | 1.12±0.05 | 1.00±0.05 | 1.04±0.05 | |
| μΩ·m,20℃ | |||||||
| Rek bij breuk | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | |
| Soortelijke warmte | -- | 0.44 | 0.461 | 0.494 | 0.5 | 0.5 | |
| J/g.℃ | |||||||
| Thermische geleidbaarheid | -- | 60.3 | 45.2 | 45.2 | 43.8 | 43.8 | |
| KJ/m.h℃ | |||||||
| Lineaire uitzettingscoëfficiënt | -- | 18 | 17 | 17 | 19 | 19 | |
| a×10-6/ | |||||||
| (20~1000℃) | |||||||
| Micrografische structuur | -- | Austeniet | Austeniet | Austeniet | Austeniet | Austeniet | |
| Magnetische eigenschappen | -- | Niet-magnetisch | Niet-magnetisch | Niet-magnetisch | Zwak magnetisch | Zwak magnetisch | |
![]()
![]()