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Ni35Cr20 es una aleación austenítica de níquel-cromo adecuada para aplicaciones a temperaturas de hasta 1100°C. Esta aleación se caracteriza por una alta resistividad, buena resistencia a la oxidación,buena ductilidad después del uso y excelente soldabilidad.
Los dispositivos resistentes son componentes utilizados para limitar el flujo de corriente eléctrica y generar resistencia.con sus características de resistencia que juegan un papel crucial en el diseño de circuitos y el control de corriente.
El alambre de resistencia Ni35Cr20 se puede utilizar en varios tipos de dispositivos resistivos, incluyendo resistencias, divisores de voltaje, limitadores de corriente, etc.Comunicación, y sistemas de automatización.
En el sector industrial, el alambre de resistencia Ni35Cr20 se utiliza en la fabricación de varios dispositivos resistivos para el control de circuitos, distribución de energía, regulación de voltaje, etc.Juegan un papel crucial en los dispositivos electrónicos, máquinas y sistemas de automatización industrial.
El alambre de resistencia Ni35Cr20 también se utiliza ampliamente en dispositivos resistivos en los sectores automotriz y aeroespacial. Se utilizan en sistemas electrónicos de vehículos, circuitos aeroespaciales, instrumentación, etc.garantizar el correcto funcionamiento y la fiabilidad de los sistemas.
Material para el rendimiento | Cr10Ni90 | Cr20Ni80 | Cr30Ni70 | Cr15Ni60 | Cr20Ni35 | Cr20Ni30 | |
Composición | ¿ Qué? | 90 | Descanso | Descanso | 55.0¿Qué quieres decir?61.0 | 34.0¿Qué quieres decir?37.0 | 30.0¿Qué quieres decir?34.0 |
Crónica | 10 | 20.0¿Qué quieres decir?23.0 | 28.0¿Qué quieres decir?31.0 | 15.0¿Qué quieres decir?18.0 | 18.0¿Qué quieres decir?21.0 | 18.0¿Qué quieres decir?21.0 | |
Fe | - ¿Qué quieres decir? | ≤ 10 | ≤ 10 | Descanso | Descanso | Descanso | |
Temperatura máxima°C | 1300 | 1200 | 1250 | 1150 | 1100 | 1100 | |
Punto de fusión°C | 1400 | 1400 | 1380 | 1390 | 1390 | 1390 | |
Densidad en g/cm3 | 8.7 | 8.4 | 8.1 | 8.2 | 7.9 | 7.9 | |
Resistencia | - ¿Qué quieres decir? | 1.09 ± 0.05 | 1.18 ± 0.05 | 1.12 ± 0.05 | 1.00±0.05 | 1.04 ± 0.05 | |
MΩ·m,20°C | |||||||
Elongación en el momento de la ruptura | ≥ 20 | ≥ 20 | ≥ 20 | ≥ 20 | ≥ 20 | ≥ 20 | |
Calor específico | - ¿Qué quieres decir? | 0.44 | 0.461 | 0.494 | 0.5 | 0.5 | |
J / g.°C | |||||||
Conductividad térmica | - ¿Qué quieres decir? | 60.3 | 45.2 | 45.2 | 43.8 | 43.8 | |
KJ/m.h°C | |||||||
Coeficiente de expansión de las líneas | - ¿Qué quieres decir? | 18 | 17 | 17 | 19 | 19 | |
a × 10-6/ | |||||||
(20¿Qué quieres decir?1000°C) | |||||||
Estructura micrográfica | - ¿Qué quieres decir? | La austenita | La austenita | La austenita | La austenita | La austenita | |
Propiedades magnéticas | - ¿Qué quieres decir? | No magnéticos | No magnéticos | No magnéticos | Magnético débil | Magnético débil |