Лента из алюминия 0Cr21Al4, 1Cr13Al4, 0Cr23Al5, 0Cr21Al6, 0Cr25Al5, 0Cr21Al6Nb и 0Cr27Al7Mo2 — это высококачественный материал, который обладает множеством свойств, преимуществ и применений. Давайте рассмотрим их подробнее.
Свойства ленты из алюминия
Лента из алюминия обладает высокой стойкостью к окислению и коррозии, а также хорошей устойчивостью к высоким температурам. Она имеет высокую теплопроводность и электропроводность, а также хорошую механическую прочность.
Преимущества ленты из алюминия
Лента из алюминия имеет ряд преимуществ по сравнению с другими материалами. Во-первых, она легкая и прочная, что делает ее идеальным материалом для производства различных изделий. Во-вторых, лента из алюминия не подвержена коррозии и окислению, что гарантирует ее долговечность и надежность. В-третьих, она устойчива к высоким температурам, что делает ее подходящей для использования в условиях высоких температур. Наконец, лента из алюминия имеет высокую теплопроводность и электропроводность, что позволяет ей использоваться в различных электрических и термических приборах.
Применение ленты из алюминия
Лента из алюминия широко используется в различных отраслях промышленности. Она используется для производства различных изделий, таких как термоэлектрические элементы, катушки нагревательных элементов, резисторы, а также для изготовления деталей и компонентов электронных устройств. Кроме того, лента из алюминия может использоваться для производства различных электрических и термических приборов, таких как термопары, термостаты, термоконтроллеры и многие другие.
Вывод Лента из алюминия 0Cr21Al4, 1Cr13Al4, 0Cr23Al5, 0Cr21Al6, 0Cr25Al5, 0Cr21Al6Nb и 0Cr27Al7Mo2 — это весьма полезный и универсальный материал, который может применяться во многих отраслях промышленности и производстве различных изделий. Он обладает высокой прочностью, устойчивостью к высоким температурам и коррозии, а также высокой теплопроводностью и электропроводностью, что делает его идеальным для использования в различных термических и электрических приборах.
Лента из алюминия 0Cr21Al4, 1Cr13Al4, 0Cr23Al5, 0Cr21Al6, 0Cr25Al5, 0Cr21Al6Nb и 0Cr27Al7Mo2 широко используется в таких отраслях, как электротехника, машиностроение, авиационная промышленность, производство сопротивлений, керамической и стекольной промышленности, а также в других сферах промышленности, где требуется высокая термическая стойкость и химическая устойчивость.
В целом, лента из алюминия 0Cr21Al4, 1Cr13Al4, 0Cr23Al5, 0Cr21Al6, 0Cr25Al5, 0Cr21Al6Nb и 0Cr27Al7Mo2 представляет собой отличный материал с широким спектром применения. Он имеет высокие свойства и преимущества, что делает его идеальным материалом для использования в различных отраслях промышленности и производстве различных изделий.
Химический состав (%) 0Cr21Al4
C |
P |
S |
Mn |
Si |
Cr |
Ni |
Al |
Fe |
Другой |
Макс |
|||||||||
0,12 |
0,025 |
0,025 |
0,70 |
Макс. 1,0 |
18,0~21,0 |
Макс. 0,60 |
3,0~4,2 |
Бал. |
- |
Химический состав (%) 1Cr13Al4
C |
P |
S |
Mn |
Si |
Cr |
Ni |
Al |
Fe |
Другой |
Макс |
|||||||||
0,12 |
0,025 |
0,025 |
0,70 |
Макс. 1,0 |
12,0~15,0 |
Макс. 0,60 |
4,0~6,0 |
Бал. |
- |
Химический состав (%) 0Cr23Al5
C |
P |
S |
Mn |
Si |
Cr |
Ni |
Al |
Fe |
Другой |
Макс |
|||||||||
0,06 |
0,025 |
0,025 |
0,70 |
Макс. 0,6 |
20,5~23,5 |
Макс. 0,60 |
4,2~5,3 |
Бал. |
- |
Химический состав (%) 0Cr21Al6
C |
P |
S |
Mn |
Si |
Cr |
Ni |
Al |
Fe |
Другой |
Макс |
|||||||||
0,06 |
0,025 |
0,025 |
0,70 |
Макс. 1,0 |
19,0~22,0 |
Макс. 0,60 |
5,0~7,0 |
Бал. |
- |
Химический состав (%) 0Cr25Al5
C |
P |
S |
Mn |
Si |
Cr |
Ni |
Al |
Fe |
Другой |
Макс |
|||||||||
0,06 |
0,025 |
0,025 |
0,70 |
Макс. 0,60 |
23,0~26,0 |
Макс. 0,60 |
4,5~6,5 |
Бал. |
- |
Химический состав (%) 0Cr21Al6Nb
C |
P |
S |
Mn |
Si |
Cr |
Ni |
Al |
Fe |
Другой |
Макс |
|||||||||
0,05 |
0,025 |
0,025 |
0,70 |
Макс. 0,6 |
21,0~23,0 |
Макс. 0,60 |
5,0~7,0 |
Бал. |
№ 0,5 |
Химический состав (%) 0Cr27Al7Mo2
|
P |
S |
Mn |
Si |
Cr |
Ni |
Al |
Fe |
Другой |
Макс |
|||||||||
0,05 |
0,025 |
0,025 |
0,20 |
Макс. 0,40 |
26,5~27,8 |
Макс. 0,60 |
5,0~7,0 |
Бал. |
Мо 1,8−2,2 |
Механические свойства (1,0 мм) 0Cr21Al4
Предел текучести |
Предел прочности |
Удлинение |
МПа |
МПа |
% |
550 |
750 |
16 |
Механические свойства (1,0 мм) 1Cr13Al4
Предел текучести |
Предел прочности |
Удлинение |
МПа |
МПа |
% |
455 |
630 |
22 |
Механические свойства (1,0 мм) 0Cr23Al5
Предел текучести |
Предел прочности |
Удлинение |
МПа |
МПа |
% |
485 |
670 |
23 |
Механические свойства (1,0 мм) 0Cr21Al6
Предел текучести |
Предел прочности |
Удлинение |
МПа |
МПа |
% |
520 |
720 |
20 |
Механические свойства (1,0 мм) 0Cr25Al5
Предел текучести |
Предел прочности |
Удлинение |
МПа |
МПа |
% |
500 |
700 |
23 |
Механические свойства (1,0 мм) 0Cr21Al6Nb
Предел текучести |
Предел прочности |
Удлинение |
МПа |
МПа |
% |
550 |
725 |
22 |
Механические свойства (1,0 мм) 0Cr27Al7Mo2
Предел текучести |
Предел прочности |
Удлинение |
МПа |
МПа |
% |
460 |
700 |
20 |
Физические свойства 0Cr21Al4
Плотность (г/см3) |
7,35 |
Удельное электрическое сопротивление при 20 ℃ (Ом мм2/м) |
1,23 |
Коэффициент проводимости при 20 ℃ (WmK) |
13 |
|
|
Температура |
Коэффициент теплового расширения x10−6/℃ |
20 ℃ — 1000 ℃ |
13,5 |
Удельная теплоемкость |
|
Температура |
20 ℃ |
Дж/гК |
0,49 |
Температура плавления ( ℃) |
1500 |
Максимальная непрерывная рабочая температура в воздухе ( ℃) |
1100 |
Магнитные свойства |
немагнитный |
Температурный коэффициент удельного электрического сопротивления
|
100 ℃ |
200 ℃ |
300 ℃ |
400 ℃ |
500 ℃ |
600 ℃ |
700 ℃ |
800 ℃ |
900 ℃ |
1000 ℃ |
1100 ℃ |
1200 ℃ |
1300 ℃ |
1 |
1,005 |
1,014 |
1,028 |
1,044 |
1,064 |
1.090 |
1.120 |
1,132 |
1,142 |
1.150 |
- |
- |
- |
Физические свойства 1Cr13Al4
Плотность (г/см3) |
7,40 |
Удельное электрическое сопротивление при 20 ℃ (Ом мм2/м) |
1,25 |
Коэффициент проводимости при 20 ℃ (WmK) |
15 |
|
|
Температура |
Коэффициент теплового расширения x10−6/℃ |
20 ℃ — 1000 ℃ |
15,4 |
Удельная теплоемкость |
|
Температура |
20 ℃ |
Дж/гК |
0,49 |
Температура плавления ( ℃) |
1450 |
Максимальная непрерывная рабочая температура в воздухе ( ℃) |
950 |
Магнитные свойства |
немагнитный |
Температурный коэффициент удельного электрического сопротивления
|
100 ℃ |
200 ℃ |
300 ℃ |
400 ℃ |
500 ℃ |
600 ℃ |
700 ℃ |
800 ℃ |
900 ℃ |
1000 ℃ |
1100 ℃ |
1200 ℃ |
1300 ℃ |
1 |
1,005 |
1,014 |
1,028 |
1,044 |
1,064 |
1.090 |
1.120 |
1,132 |
1,142 |
1.150 |
- |
- |
- |
Физические свойства 0Cr23Al5
Плотность (г/см3) |
7,25 |
Удельное электрическое сопротивление при 20 ℃ (Ом мм2/м) |
1,35 |
Коэффициент проводимости при 20 ℃ (WmK) |
13 |
|
|
Температура |
Коэффициент теплового расширения x10−6/℃ |
20 ℃ — 1000 ℃ |
15 |
Удельная теплоемкость |
|
Температура |
20 ℃ |
Дж/гК |
0,46 |
Температура плавления ( ℃) |
1500 |
Максимальная непрерывная рабочая температура в воздухе ( ℃) |
1250 |
Магнитные свойства |
немагнитный |
Температурный коэффициент удельного электрического сопротивления
|
100 ℃ |
200 ℃ |
300 ℃ |
400 ℃ |
500 ℃ |
600 ℃ |
700 ℃ |
800 ℃ |
900 ℃ |
1000 ℃ |
1100 ℃ |
1200 ℃ |
1300 ℃ |
1 |
1,002 |
1,007 |
1,014 |
1,024 |
1,036 |
1,056 |
1,064 |
1.070 |
1,074 |
1,078 |
1,081 |
1,084 |
- |
Физические свойства 0Cr21Al6
Плотность (г/см3) |
7.16 |
Удельное электрическое сопротивление при 20 ℃ (Ом мм2/м) |
1,42 |
Коэффициент проводимости при 20 ℃ (WmK) |
13 |
|
|
Температура |
Коэффициент теплового расширения x10−6/℃ |
20 ℃ — 1000 ℃ |
14,7 |
Удельная теплоемкость |
|
Температура |
20 ℃ |
Дж/гК |
13 |
Температура плавления ( ℃) |
1500 |
Максимальная непрерывная рабочая температура в воздухе ( ℃) |
1250 |
Магнитные свойства |
немагнитный |
Температурный коэффициент удельного электрического сопротивления
|
100 ℃ |
200 ℃ |
300 ℃ |
400 ℃ |
500 ℃ |
600 ℃ |
800 ℃ |
900 ℃ |
1000 ℃ |
1100 ℃ |
1200 ℃ |
1300 ℃ |
1 |
1.000 |
1,002 |
1,006 |
1,011 |
1.020 |
1,037 |
1,046 |
1,049 |
1,052 |
1,055 |
1,058 |
- |
Физические свойства 0Cr25Al5
Плотность (г/см3) |
7.10 |
Удельное электрическое сопротивление при 20 ℃ (Ом мм2/м) |
1,42 |
Коэффициент проводимости при 20 ℃ (WmK) |
13 |
|
|
Температура |
Коэффициент теплового расширения x10−6/℃ |
20 ℃ — 1000 ℃ |
15 |
Удельная теплоемкость |
|
Температура |
20 ℃ |
Дж/гК |
0,46 |
Температура плавления ( ℃) |
1500 |
Максимальная непрерывная рабочая температура в воздухе ( ℃) |
1250 |
Магнитные свойства |
немагнитный |
Температурный коэффициент удельного электрического сопротивления
|
100 ℃ |
200 ℃ |
300 ℃ |
400 ℃ |
500 ℃ |
600 ℃ |
700 ℃ |
800 ℃ |
900 ℃ |
1000 ℃ |
1100 ℃ |
1200 ℃ |
1300 ℃ |
1 |
1,002 |
1,005 |
1,008 |
1,013 |
1,021 |
1.030 |
1,038 |
1.040 |
1,042 |
1,044 |
1,046 |
1,047 |
|
Физические свойства 0Cr21Al6Nb
Плотность (г/см3) |
7.10 |
Удельное электрическое сопротивление при 20 ℃ (Ом мм2/м) |
1,45 |
Коэффициент проводимости при 20 ℃ (WmK) |
13 |
|
|
Температура |
Коэффициент теплового расширения x10−6/℃ |
20 ℃ — 1000 ℃ |
16 |
Удельная теплоемкость |
|
Температура |
20 ℃ |
Дж/гК |
0,49 |
Температура плавления ( ℃) |
1510 |
Максимальная непрерывная рабочая температура в воздухе ( ℃) |
1350 |
Магнитные свойства |
немагнитный |
Температурный коэффициент удельного электрического сопротивления
|
100 ℃ |
200 ℃ |
300 ℃ |
400 ℃ |
500 ℃ |
700 ℃ |
800 ℃ |
900 ℃ |
1000 ℃ |
1100 ℃ |
1200 ℃ |
1 |
0,997 |
0,996 |
0,994 |
0,991 |
0,990 |
0,990 |
0,990 |
0,990 |
0,990 |
0,990 |
0,990 |
Физические свойства 0Cr27Al7Mo2
Плотность (г/см3) |
7.10 |
Удельное электрическое сопротивление при 20 ℃ (Ом мм2/м) |
1,53 |
Коэффициент проводимости при 20 ℃ (WmK) |
13 |
|
|
Температура |
Коэффициент теплового расширения x10−6/℃ |
20 ℃ — 1000 ℃ |
16 |
Удельная теплоемкость |
|
Температура |
20 ℃ |
Дж/гК |
0,49 |
Температура плавления ( ℃) |
1520 |
Максимальная непрерывная рабочая температура в воздухе ( ℃) |
1400 |
Магнитные свойства |
немагнитный |
Температурный коэффициент удельного электрического сопротивления
|
100 ℃ |
200 ℃ |
300 ℃ |
400 ℃ |
500 ℃ |
600 ℃ |
700 ℃ |
800 ℃ |
900 ℃ |
1000 ℃ |
1100 ℃ |
1200 ℃ |
1 |
0,997 |
0,996 |
0,994 |
0,991 |
0,990 |
0,990 |
0,990 |
0,990 |
0,990 |
0,990 |
0,990 |
0,990 |
Технические характеристики 0Cr21Al4, 1Cr13Al4, 0Cr23Al5, 0Cr21Al6, 0Cr25Al5, 0Cr21Al6Nb, 0Cr27Al7Mo2