Kawat Resistensi Tembaga Nikel Paduan 30 CuNi2 0,005mm
Kandungan Kimia:CuNi2 iku paduan tembaga nikel kanthi kandungan kimia %.
Jeneng Produk:CuNi2/CuNi6/CuNi8/CuNi10/CuNi14/CuNi19/CuNi23/CuNi34/CuNi40/CuNi44/CuNi45/Tembaga Listrik Paduan Nikel Harga Termokopel Cu-CuNi Kawat Resistensi Constantan
Tembung kunci:Kawat CuNi44/Kawat Tembaga Nikel/Kawat Constantan/ Kawat Constantan/Rega Kawat Constantan/Kawat Resistensi Paduan 30/Kawat Paduan Cuprothal 5/Kawat termokopel tipe T/Kawat tembaga/Paduan 230/kawat listrik/Kawat pemanas Cu-Ni 2/kawat paduan tembaga nikel/kawat tahan panas/elemen pemanas/kawat pemanas listrik/kawat tahan nikrom/kawat nikel/kawat paduan nikel/Cuprothal 5
Atribut:[Jinis: Kawat Tembaga],[Aplikasi: AC utawa Kulkas, Tabung Banyu, Pemanas Banyu],[Bahan: Liyane]
| Ni | Mn | Fe | Si | Cu | Liyane | Pandhuan ROHS | |||
| Cd | Pb | Hg | Cr | ||||||
| 2 | - | - | - | Bal | - | ND | ND | ND | ND |
Sifat Mekanik
| Suhu Layanan Terus-menerus Maks. | 200ºC |
| Resistivitas ing 20ºC | 0,05±10%ohm mm2/m |
| Kapadhetan | 8,9 g/cm3 |
| Konduktivitas Termal | <120 |
| Titik Leleh | 1090ºC |
| Kekuatan Tarik, N/mm2 Dipanasi, Lunak | 140~310 Mpa |
| Kekuatan Tarik, N/mm2 Digulung Dingin | 280~620 Mpa |
| Elongasi (anil) | 25% (menit) |
| Elongasi (digulung adhem) | 2% (menit) |
| EMF vs Cu, μV/ºC (0~100ºC) | -12 |
| Struktur Mikrografik | austenit |
| Sifat Magnetik | Ora |
Paduan tembaga nikel
| Properti utama | Cuni1 | CuNI2 | CuNI6 | CuNI10 | CuNi19 | CuNi23 | CuNi30 | CuNi34 | CuNI44 | |
| Bahan kimia utama komposisi | Ni | 1 | 2 | 6 | 10 | 19 | 23 | 30 | 34 | 44 |
| MN | / | / | / | / | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
| CU | ngaso | ngaso | ngaso | ngaso | ngaso | ngaso | ngaso | ngaso | ngaso | |
| Suhu kerja maksimal °c | / | 200 | 220 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | |
| Kapadhetan g/cm3 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | |
| Resistivitas ing 20 °c | 0.03 ± 10% | 0.05 ±10% | 0.1 ±10% | 0.15 ±10% | 0.25 ±5% | 0.3 ±5% | 0.35 ±5% | 0.40 ±5% | 0.49 ±5% | |
| Koefisien suhu Resistensi | <100 | <120 | <60 | <50 | <25 | <16 | <10 | -0 | <-6 | |
| Kekuwatan tarik Mpa | >210 | >220 | >250 | >290 | >340 | >350 | >400 | >400 | >420 | |
| pemanjangan | >25 | >25 | >25 | >25 | >25 | >25 | >25 | >25 | >25 | |
| Titik leleh °c | 1085 | 1090 | 1095 | 1100 | 1135 | 1150 | 1170 | 1180 | 1280 | |
| koefisien konduktivitas | 145 | 130 | 92 | 59 | 38 | 33 | 27 | 25 | 23 | |
Kawat ekstensi lan kompensasi termokopel kita dirancang kanggo nyukupi kabutuhan khusus saka macem-macem aplikasi pangukuran suhu. Kita nawakake macem-macem jinis lan kelas, saben duwe kombinasi unik saka paduan logam sing nemtokake karakteristike.
Tipe K minangka termokopel sing paling umum digunakake kanggo ngukur suhu dhuwur. Iki nawakake kisaran suhu operasi sing amba saka -200°C nganti +1260°C lan nduweni resistensi sing apik banget marang oksidasi, saengga cocog kanggo digunakake ing atmosfer oksidasi utawa inert. Nanging, kudu dilindhungi saka atmosfer belerang lan oksidasi sing sithik. Kawat termokopel tipe K bisa dipercaya lan akurat ing suhu dhuwur.
Kawat termokopel tipe N wis dikembangake kanggo nyedhiyakake umur sing luwih dawa, paparan suhu dhuwur sing luwih suwe, lan peningkatan keandalan hanyutan EMF lan owah-owahan EMF jangka pendek.
Kawat termokopel tipe E nawakake output EMF paling dhuwur saben derajat ing antarane kabeh termokopel sing direferensikake.
Kawat termokopel tipe J kerep dipilih amarga regane murah lan EMF sing dhuwur. Bisa digunakake ing kondisi oksidasi nganti 760°C. Kanggo suhu sing luwih dhuwur, disaranake nggunakake diameter kawat sing luwih gedhe. Kawat termokopel tipe J cocok kanggo oksidasi, ngurangi atmosfer inert, utawa vakum.
Kawat termokopel tipe T cocok digunakake kanggo oksidasi, reduksi atmosfer inert, utawa vakum.

150 0000 2421