Проволока из алюминия с различными химическими составами, такими как 0Cr21Al4, 1Cr13Al4, 0Cr23Al5, 0Cr21Al6, 0Cr25Al5, 0Cr21Al6Nb, 0Cr27Al7Mo2, представляет собой надежный материал, который может использоваться в различных отраслях промышленности благодаря своим уникальным свойствам. В данной статье мы рассмотрим преимущества и применение проволоки из алюминия.
Свойства проволоки из алюминия
Проволока из алюминия характеризуется высокой прочностью, стойкостью к коррозии, химическими и термическими свойствами, а также отличной электропроводностью. Эти свойства позволяют использовать проволоку во многих промышленных приложениях, включая отопительные системы, промышленные печи, термоэлектрические устройства и другие.
Преимущества проволоки из алюминия
Одним из наиболее значимых преимуществ проволоки из алюминия является ее высокая термическая стойкость. Она не только способна выдерживать высокие температуры, но и сохранять свою прочность и электропроводность при экстремальных условиях.
Кроме того, проволока из алюминия обладает отличными свойствами стойкости к коррозии, что делает ее идеальным материалом для использования во влажных и агрессивных средах. Это также обеспечивает долгий срок службы проволоки и снижает затраты на ее замену.
Применение проволоки из алюминия
Проволока из алюминия нашла применение во многих отраслях промышленности, включая производство отопительных систем, промышленных печей, термоэлектрических устройств, калориметров, термопар и других устройств.
Например, проволока из алюминия 0Cr21Al6Nb и 0Cr27Al7Mo2 широко используется в производстве нагревательных элементов для промышленных печей и камер сгорания. Эти материалы обладают высокой термической стойкостью и долговечностью, что позволяет им использоваться в экстремальных условиях и обеспечивает стабильную работу устройств.
Проволока из алюминия 0Cr21Al4 и 1Cr13Al4 используется для производства спиральных нагревательных элементов в электрических печах и других термических устройствах. Эти материалы характеризуются высокой термической стойкостью, прочностью и устойчивостью к коррозии, что обеспечивает надежную и долговечную работу устройств.
Проволока из алюминия 0Cr25Al5 и 0Cr23Al5 используется для производства сетчатых нагревательных элементов, используемых в различных промышленных приложениях, таких как производство стекла и керамики, а также для обогрева воздуха и жидкостей.
Использование проволоки из алюминия в различных промышленных приложениях позволяет снизить затраты на замену и обслуживание устройств, а также улучшить эффективность их работы. Кроме того, использование этого материала является более экологически чистым вариантом, поскольку он имеет более высокий коэффициент переработки и может быть повторно использован.
В заключении, проволока из алюминия с различными химическими составами имеет множество преимуществ, таких как высокая термическая стойкость, стойкость к коррозии и отличная электропроводность. Она находит применение в различных промышленных приложениях, позволяя снизить затраты на замену и обслуживание устройств, а также улучшить их эффективность и экологическую чистоту.
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
Д=0,03мм~8мм