Никель-хромовые сплавы — это сплавы, содержащие никель и хром в различных пропорциях. Они имеют высокие температурные характеристики и используются в различных отраслях промышленности, включая производство каталитических конвертеров, отопительных систем, электрических нагревательных элементов и других приложений.
Лента из никель-хромовых сплавов, таких как Ni35Cr20, Ni30Cr20, Ni80Cr20, Ni60Cr15, Ni70Cr30, является одним из самых распространенных форм ферромагнитных материалов, используемых в электрических нагревательных элементах. Эти сплавы отличаются высокой стабильностью и механической прочностью при высоких температурах, что делает их идеальными для применения в экстремальных условиях.
Свойства никель-хромовых сплавов
Сплавы из никеля и хрома обладают уникальными свойствами, которые делают их идеальными для использования в электрических нагревательных элементах. Вот некоторые из них:
-
Высокая температурная стабильность: Никель-хромовые сплавы могут выдерживать температуры до 1200 градусов Цельсия без деформации или расплавления.
-
Механическая прочность: Никель-хромовые сплавы имеют высокую механическую прочность и устойчивы к коррозии.
-
Высокая устойчивость к окислению: Никель-хромовые сплавы не окисляются при высоких температурах, что делает их идеальными для применения в условиях с высоким содержанием кислорода.
Преимущества никель-хромовых лент
Лента из никель-хромовых сплавов имеет следующие преимущества:
- Длительный срок службы: Лента из никель-хромовых сплавов имеет длительный срок службы, что позволяет использовать ее в тяжелых условиях без необходимости частой замены.
- Высокая устойчивость к коррозии: Лента из никель-хромовых сплавов не подвержена коррозии, что делает ее идеальной для применения в агрессивных средах, таких как оксидирующие газы и кислоты.
- Высокая теплопроводность: Лента из никель-хромовых сплавов обладает высокой теплопроводностью, что позволяет быстро и равномерно распределять тепло по поверхности нагревательного элемента.
Применение никель-хромовых лент
Лента из никель-хромовых сплавов широко используется в производстве различных электрических нагревательных элементов. Она может быть использована в качестве нагревательного элемента для промышленных печей, термических обработок, сушки и других приложений, где требуется быстрое и равномерное нагревание.
Кроме того, никель-хромовые ленты также используются в качестве нагревательных элементов для бытовых электроприборов, таких как тостеры, кофеварки, электрические плиты и др.
В заключении, лента из никель-хромовых сплавов является идеальным материалом для производства электрических нагревательных элементов благодаря ее высокой температурной стабильности, механической прочности, устойчивости к коррозии и высокой теплопроводности. Она широко используется в промышленности и бытовых приложениях и имеет длительный срок службы, что делает ее экономически выгодной и надежной.
Химический состав (%) Ni35Cr20
C |
P |
S |
Mn |
Si |
Cr |
Ni |
Al |
Fe |
Другой |
Макс |
|||||||||
0,08 |
0,02 |
0,015 |
1,00 |
1,0~3,0 |
18,0~21,0 |
34,0~37,0 |
- |
Бал. |
- |
Химический состав (%) Ni30Cr20
C |
P |
S |
Mn |
Si |
Cr |
Ni |
Al |
Fe |
Другой |
Макс |
|||||||||
0,08 |
0,02 |
0,015 |
1,00 |
1,0~2,0 |
18,0~21,0 |
30,0~34,0 |
- |
Бал. |
- |
Химический состав (%)Ni80Cr20
C |
P |
S |
Mn |
Si |
Cr |
Ni |
Al |
Fe |
Другой |
Макс |
|||||||||
0,03 |
0,02 |
0,015 |
0,60 |
0,75~1,60 |
20,0~23,0 |
Бал. |
Макс. 0,50 |
Макс. 1,0 |
- |
Химический состав (%) Ni60Cr15
C |
P |
S |
Mn |
Si |
Cr |
Ni |
Al |
Fe |
Другой |
Макс |
|||||||||
0,08 |
0,02 |
0,015 |
0,60 |
0,75~1,60 |
15,0~18,0 |
55,0~61,0 |
Макс. 0,50 |
Бал. |
- |
Химический состав (%) Ni70Cr30
C |
P |
S |
Mn |
Si |
Cr |
Ni |
Al |
Fe |
Другой |
Макс |
|||||||||
0,05 |
0,02 |
0,015 |
0,60 |
0,75~1,60 |
28,0~31,0 |
Бал. |
Макс. 0,50 |
Макс. 1,0 |
- |
Механические свойства (1,0 мм) Ni35Cr20, Ni30Cr20
Предел текучести |
Предел прочности |
Удлинение |
МПа |
МПа |
% |
340 |
675 |
35 |
Механические свойства (1,0 мм) Ni80Cr20
Предел текучести |
Предел прочности |
Удлинение |
МПа |
МПа |
% |
420 |
810 |
30 |
Механические свойства (1,0 мм) Ni60Cr15
Предел текучести |
Предел прочности |
Удлинение |
МПа |
МПа |
% |
370 |
730 |
35 |
Механические свойства (1,0 мм) Ni70Cr30
Предел текучести |
Предел прочности |
Удлинение |
МПа |
МПа |
% |
430 |
820 |
30 |
Физические свойства Ni35Cr20
Плотность (г/см3) |
7,9 |
Удельное электрическое сопротивление при 20 ℃ (Ом мм2/м) |
1.04 |
Коэффициент проводимости при 20 ℃ (WmK) |
13 |
|
|
Температура |
Коэффициент теплового расширения x10−6/℃ |
20 ℃ — 1000 ℃ |
19 |
Удельная теплоемкость |
|
Температура |
20 ℃ |
Дж/гК |
0,50 |
Температура плавления ( ℃) |
1390 |
Максимальная непрерывная рабочая температура в воздухе ( ℃) |
1100 |
Магнитные свойства |
немагнитный |
Температурные факторы удельного электрического сопротивления
20℃ |
100℃ |
200℃ |
300℃ |
400℃ |
500℃ |
600℃ |
1 |
1.029 |
1.061 |
1.09 |
1.115 |
1.139 |
1.157 |
700℃ |
800℃ |
900℃ |
1000℃ |
1100℃ |
1200℃ |
1300℃ |
1.173 |
1.188 |
1.208 |
1.219 |
1.228 |
- |
- |
Физические свойства Ni30Cr20
Предел текучести |
Предел прочности |
Удлинение |
МПа |
МПа |
% |
340 |
675 |
35 |
Плотность (г/см3) |
7,9 |
Удельное электрическое сопротивление при 20 ℃ (Ом мм2/м) |
1.04 |
Коэффициент проводимости при 20 ℃ (WmK) |
13 |
|
|
Температура |
Коэффициент теплового расширения x10−6/℃ |
20 ℃ — 1000 ℃ |
19 |
Удельная теплоемкость |
|
Температура |
20 ℃ |
Дж/гК |
0,50 |
Температура плавления ( ℃) |
1390 |
Максимальная непрерывная рабочая температура в воздухе ( ℃) |
1100 |
Магнитные свойства |
немагнитный |
Температурные факторы удельного электрического сопротивления
|
100 ℃ |
200 ℃ |
300 ℃ |
400 ℃ |
500 ℃ |
600 ℃ |
1 |
1,023 |
1,052 |
1,079 |
1.103 |
1,125 |
1,141 |
700 ℃ |
800 ℃ |
900 ℃ |
1000 ℃ |
1100 ℃ |
1200 ℃ |
1300 ℃ |
1,158 |
1,173 |
1,187 |
1.201 |
1,214 |
1,226 |
- |
Физические свойства Ni80Cr20
Плотность (г/см3) |
8.4 |
Удельное электрическое сопротивление при 20 ℃ (Ом мм2/м) |
1,09 |
Коэффициент проводимости при 20 ℃ (WmK) |
15 |
|
|
Температура |
Коэффициент теплового расширения x10−6/℃ |
20 ℃ — 1000 ℃ |
18 |
Удельная теплоемкость |
|
Температура |
20 ℃ |
Дж/гК |
0,46 |
Температура плавления ( ℃) |
1400 |
Максимальная непрерывная рабочая температура в воздухе ( ℃) |
1200 |
Магнитные свойства |
немагнитный |
Температурные факторы удельного электрического сопротивления |
|||||
20 ℃ |
100 ℃ |
200 ℃ |
300 ℃ |
400 ℃ |
600 ℃ |
1 |
1,006 |
1,012 |
1,018 |
1,025 |
1,018 |
700 ℃ |
800 ℃ |
900 ℃ |
1000 ℃ |
1100 ℃ |
1300 ℃ |
1.01 |
1,008 |
1.01 |
1,014 |
1,021 |
- |
Физические свойства Ni60Cr15
Плотность (г/см3) |
8.2 |
Удельное электрическое сопротивление при 20 ℃ (Ом мм2/м) |
1.12 |
Коэффициент проводимости при 20 ℃ (WmK) |
13 |
|
|
Температура |
Коэффициент теплового расширения x10−6/℃ |
20 ℃ — 1000 ℃ |
17 |
Удельная теплоемкость |
|
Температура |
20 ℃ |
Дж/гК |
0,46 |
Температура плавления ( ℃) |
1390 |
Максимальная непрерывная рабочая температура в воздухе ( ℃) |
1150 |
Магнитные свойства |
немагнитный |
Температурные факторы удельного электрического сопротивления
|
100 ℃ |
200 ℃ |
300 ℃ |
400 ℃ |
500 ℃ |
600 ℃ |
1 |
1,011 |
1,024 |
1,038 |
1,052 |
1,064 |
1,069 |
700 ℃ |
800 ℃ |
900 ℃ |
1000 ℃ |
1100 ℃ |
1200 ℃ |
1300 ℃ |
1,073 |
1,078 |
1,088 |
1,095 |
1.109 |
- |
- |
Физические свойства Ni70Cr30
Плотность (г/см3) |
8.2 |
Удельное электрическое сопротивление при 20 ℃ (Ом мм2/м) |
1,18 |
Коэффициент проводимости при 20 ℃ (WmK) |
14 |
|
|
Температура |
Коэффициент теплового расширения x10−6/℃ |
20 ℃ — 1000 ℃ |
17 |
Удельная теплоемкость |
|
Температура |
20 ℃ |
Дж/гК |
0,46 |
Температура плавления ( ℃) |
1380 |
Максимальная непрерывная рабочая температура в воздухе ( ℃) |
1250 |
Магнитные свойства |
немагнитный |
Температурные факторы удельного электрического сопротивления
|
100 ℃ |
200 ℃ |
300 ℃ |
400 ℃ |
500 ℃ |
600 ℃ |
1 |
1,007 |
1,016 |
1,028 |
1,038 |
1,044 |
1,036 |
700 ℃ |
800 ℃ |
900 ℃ |
1000 ℃ |
1100 ℃ |
1200 ℃ |
1300 ℃ |
1,03 |
1,028 |
1,029 |
1,033 |
1,037 |
1,043 |
- |
Технические характеристики Ni35Cr20, Ni30Cr20, Ni80Cr20, Ni60Cr15, Ni70Cr30
Вт=0,4~40
Т=0,03~2,9 мм