| Nama merek: | DLX |
| Nomor Model: | Ni80Cr20 |
| MOQ: | 5 |
| Ketentuan Pembayaran: | L/C, T/T, Western Union |
| Kemampuan Pasokan: | 500 ton per bulan |
![]()
Dalam pemanas resistansi, kawat resistansi Cr20Ni80 adalah material elemen pemanas yang umum digunakan. Terdiri dari 20% kromium dan 80% nikel, dengan karakteristik resistansi listrik yang sangat baik dan stabilitas suhu tinggi, cocok untuk berbagai aplikasi pemanasan.
1. Kawat resistansi Cr20Ni80 memiliki sifat listrik dan stabilitas termal yang sangat baik, berkinerja baik di lingkungan vakum.
2. Ketahanan oksidasi dan ketahanan korosinya membuatnya cocok untuk operasi stabil jangka panjang di tungku vakum.
1. Menggunakan kawat resistansi Cr20Ni80 sebagai elemen pemanas di tungku vakum dapat mencapai efek pemanasan yang sangat merata.
2. Karena tidak ada konveksi atau konduksi di lingkungan vakum, karakteristik pemanasan yang merata dari kawat resistansi sangat penting untuk memastikan keseragaman material selama pemanasan.
1. Kawat resistansi Cr20Ni80 dapat bekerja secara stabil pada suhu tinggi untuk waktu yang lama, mempertahankan karakteristik resistansi dan efek pemanasannya.
2. Hal ini menjadikan kawat resistansi Cr20Ni80 sebagai material elemen pemanas yang ideal untuk tungku vakum, cocok untuk berbagai proses perlakuan suhu tinggi dan sintering.
1. Kawat resistansi Cr20Ni80 banyak digunakan di tungku vakum di laboratorium dan industri untuk sintering, anil, perlakuan panas, dan proses lainnya.
2. Di bidang seperti ilmu material, material elektronik, dan metalurgi serbuk, tungku vakum adalah peralatan eksperimental dan produksi yang penting, dengan kawat resistansi Cr20Ni80 menjadi komponen kunci.
| Bahan Kinerja | Cr10Ni90 | Cr20Ni80 | Cr30Ni70 | Cr15Ni60 | Cr20Ni35 | Cr20Ni30 | |
| Komposisi | Ni | 90 | Sisa | Sisa | 55.0~61.0 | 34.0~37.0 | 30.0~34.0 |
| Cr | 10 | 20.0~23.0 | 28.0~31.0 | 15.0~18.0 | 18.0~21.0 | 18.0~21.0 | |
| Fe | -- | ≤1.0 | ≤1.0 | Sisa | Sisa | Sisa | |
| Suhu maksimum℃ | 1300 | 1200 | 1250 | 1150 | 1100 | 1100 | |
| Titik lebur ℃ | 1400 | 1400 | 1380 | 1390 | 1390 | 1390 | |
| Kepadatan g/cm3 | 8.7 | 8.4 | 8.1 | 8.2 | 7.9 | 7.9 | |
| Resistivitas | -- | 1.09±0.05 | 1.18±0.05 | 1.12±0.05 | 1.00±0.05 | 1.04±0.05 | |
| μΩ·m,20℃ | |||||||
| Elongasi saat putus | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | |
| Panas spesifik | -- | 0.44 | 0.461 | 0.494 | 0.5 | 0.5 | |
| J/g.℃ | |||||||
| Konduktivitas termal | -- | 60.3 | 45.2 | 45.2 | 43.8 | 43.8 | |
| KJ/m.h℃ | |||||||
| Koefisien ekspansi garis | -- | 18 | 17 | 17 | 19 | 19 | |
| a×10-6/ | |||||||
| (20~1000℃) | |||||||
| Struktur mikrografis | -- | Austenite | Austenite | Austenite | Austenite | Austenite | |
| Sifat magnetik | -- | Nonmagnetik | Nonmagnetik | Nonmagnetik | Magnet lemah | Magnet lemah | |
![]()
![]()