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densidad dura 8.6g/cm3 del horno del vacío de la aleación del Ni MES del FE de la condición de 1.6m m

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densidad dura 8.6g/cm3 del horno del vacío de la aleación del Ni MES del FE de la condición de 1.6m m

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Número de modelo :1J79
Lugar del origen :China (Shangai)
Cantidad de orden mínima :30 kilogramos
Condiciones de pago :L/C, D/A, D/P, T/T,
Capacidad de la fuente :5000 kilogramos por mes
Plazo de expedición :20-25 días de trabajo
Detalles de empaquetado :Papel encanille o de la bobina + de la prenda impermeable + caso de madera
Materiales :Aleación del Ni MES del FE
Aplicación :El blindar magnético
Tratamiento del recocido :En horno del vacío
Condición :DIFÍCILMENTE
Espesor :0.1~9m m
Ancho :5~300m m
superficie :Brillante
Densidad :8,6 g/cm3
Elongación :más el de 20%
Paquete :Carrete, bobina, caso de madera
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densidad dura 8.6g/cm3 del horno del vacío de la aleación del Ni MES del FE de la condición de 1.6m m

 

Ohmalloy 1J79/aleación de níquel e hierro para proteger magnético

 

OhmAlloy-1J79 (aleación magnética suave)


(Nombre común: Ni79Mo4, E11c, malloy, aleación de níquel e hierro, 79HM)

 

Ohmalloy-1J79 es una aleación magnética ferro-, con el contenido del níquel del cerca de 80% y de hierro del 20%. Inventado en 1914 por el físico Gustav Elmen en los laboratorios de teléfono de Bell, es notable para su permeabilidad magnética muy alta, que hace útil como material del centro magnético en el equipo eléctrico y electrónico, y también en proteger magnético para bloquear campos magnéticos. Las aleaciones comerciales de la aleación de níquel e hierro tienen típicamente permeabilidad relativa de alrededor 100.000, comparada a varios miles para el acero ordinario.

Además de alta permeabilidad, sus otras propiedades magnéticas son coercivity bajo, cerca de la magnetoestricción cero, y magnetorresistencia anisotrópica significativa. La magnetoestricción baja es crítica para los usos industriales, permitiendo que sea utilizada en las películas finas donde las tensiones variables causarían de otra manera una variación ruinoso grande en propiedades magnéticas. La resistencia eléctrica de la aleación de níquel e hierro puede variar tanto como el 5% dependiendo de la fuerza y de la dirección de un campo magnético aplicado. Las aleaciones de níquel e hierro tienen típicamente la cara centraron la estructura cristalina cúbica con un constante del enrejado de aproximadamente 0,355 nanómetros cerca de una concentración del níquel del 80%. Una desventaja de la aleación de níquel e hierro es que no es muy dúctil o realizable, así que los usos que requieren dimensiones elaboradas, tales como escudos magnéticos, se hacen de otras altas aleaciones de la permeabilidad tales como metal de MU. La aleación de níquel e hierro se utiliza en laminaciones del transformador y cabezas de registración magnética.

Ohmalloy-1J79 ampliamente utilizado en sistema radioelectrónico, teledirigido y automático del control de la industria, de los instrumentos de precisión.

 

La aleación de níquel e hierro fue desarrollada inicialmente en el comienzo del siglo XX para la remuneración inductiva de los cables del telégrafo. Cuando los primeros cables submarinos transatlánticos del telégrafo fueron puestos en los 1860s, fue encontrado que los conductores largos causaron la distorsión que redujo la velocidad de señalización máxima a solamente 10-12 palabras por minuto. Las condiciones apropiadas para las señales que transmitían a través de los cables sin la distorsión primero fueron resueltas matemáticamente en 1885 por Oliver Heaviside. Fue propuesta por Carl Emil Krarup en 1902 en Dinamarca que el cable podría ser compensado envolviéndola con el alambre del hierro, aumentando la inductancia y haciéndole una línea cargada para reducir la distorsión. Sin embargo, el hierro no tenía arriba bastante permeabilidad para compensar un cable de la transatlántico-longitud. Después de una búsqueda prolongada, la aleación de níquel e hierro fue descubierta en 1914 por Gustav Elmen de los laboratorios de Bell, que encontraron que tenían permeabilidad más alta que el acero del silicio. Más adelante, en 1923, él encontró que su permeabilidad se podría aumentar grandemente por el tratamiento térmico. El embalaje de A de la cinta de la aleación de níquel e hierro podía aumentar según se informa la velocidad de señalización de un cable del telégrafo cuatro veces.

 

Este método de remuneración del cable disminuyó en los años 30, pero por guerra mundial 2 muchas otras aplicaciones para la aleación de níquel e hierro fueron encontradas en la industria de electrónica.

El composition% normal

Ni 78.5~80.0 FE Bal. Manganeso 0.6~1.1 Si 0.3~0.5
MES 3.8~4.1 Cu ≤0.2        
C ≤0.03 P ≤0.02 S ≤0.02    

 

 

Propiedades mecánicas típicas

Fuerza de producción Resistencia a la tensión Alargamiento
Mpa Mpa %
980 1030 3~50

Propiedades físicas típicas

Densidad (g/cm3) 8,6
Resistencia eléctrica en el20 (Ωmm 2/m) 0,55
Coeficiente de la extensión linear (20℃~200℃) X10-6/℃ 10.3~11.5
Coeficiente λθ/10-6de la magnetoestricciónde la saturación 2,0
℃ del Tc/del punto del curie 450

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las propiedades magnéticas de aleaciones con alta permeabilidad en campos débiles

1J79

Permeabilidad inicial Permeabilidad máxima Coercivity Intensidad de la inducción magnética de la saturación

hoja Сold-rodada de la tira.

Grueso, milímetro

μ0,08/(mH/m) μm/(mH/m) Hc/(A/m) BS T
0,01 milímetros 17,5 87,5 5,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,75

0.1~0.19 milímetros 25,0 162,5 2,4
0.2~0.34 milímetros 28,0 225,0 1,6
0.35~1.0 milímetros 30,0 250,0 1,6
1.1~2.5 milímetros 27,5 225,0 1,6
2,6~3,0milímetros 26,3 187,5 2,0
alambre retirado a frío  
0,1 milímetros 6,3 50 6,4
Barra  
8-100 milímetros 25 100 3,2
               

 

 

 

Tratamiento térmico 1J79
Medios de recocido Vacío con una presión residual no más alta que 0.1Pa, hidrógeno con un punto de condensación de no más alto que menos el ℃ 40.
La temperatura y la tarifa de calefacción 1100~1150℃
Tiempo de ocupación 3~6
Tarifa de enfriamiento Con 100 ~ 200 ℃/h refrescados al ℃ 600, refrescado rápidamente a 300℃

 

densidad dura 8.6g/cm3 del horno del vacío de la aleación del Ni MES del FE de la condición de 1.6m m

Estilo de la fuente

Las aleaciones nombran Tipo Dimensión  
OhmAlloy-1J79 Alambre D= 0.1~8m m  
OhmAlloy-1J79 Tira W= 8~390m m T= 0.3m m
OhmAlloy-1J79 Hoja W= 10~100m m T= 0.01~0.1m m
OhmAlloy-1J79 Barra Dia= 8~100m m L= 50~1000m m

 

FAQ
 

1. ¿Cuál es el cliente mínimo de la cantidad puede ordenar?
Si tenemos su tamaño en existencia, podemos proporcionar cualquier cantidad que usted quiera.
Si no tenemos, para el alambre del carrete, podemos producir 1 carrete, sobre 2-3kg. Para el alambre de la bobina, 25kg.


2. ¿Cómo puede usted pagar pequeña cantidad de la muestra?
Tenemos cuenta, transferencia bancaria para la cantidad de la muestra también aceptable.

3. El cliente no tiene cuenta expresa. ¿Cómo arreglaremos la entrega para la orden de la muestra?
Apenas necesite proporcionar su información de dirección, nosotros comprobará el coste expreso, usted puede arreglar el coste expreso así como valor de la muestra.

4. ¿Cuál es nuestras condiciones de pago?
Podemos aceptar condiciones de pago del LC T/T, lo también dependiendo de entrega y cantidad total. Hablemos más en detalles después de conseguir sus requisitos detallados.

5. ¿Usted proporciona muestras libres?
Si usted quiere varios metros y tenemos acción de su tamaño, podemos proporcionar, necesidad del cliente de llevar el coste expreso internacional.

6. ¿Cuál es nuestra hora laborable?
Le daremos para contestar a través de la herramienta en línea del contacto del correo electrónico/del teléfono en el plazo de 24 horas. Ningún día laborable o días de fiesta de la materia.

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