Alambre de aleación de NiCr de 0,03 mm, alambre calefactor de níquel-cromo de 637 MPA, aleación de Ni90Cr10 NiCr
Ni90Cr10 es una aleación austenítica de níquel-cromo adecuada para aplicaciones de temperatura de hasta 1250°C. El alto contenido de cromo (30% en promedio) proporciona una vida útil muy buena, especialmente en aplicaciones de hornos; se usa más en vapeo, como elemento calefactor.
Ni90Cr10 se caracteriza por una alta resistividad, buena resistencia a la oxidación, buena ductilidad después de su uso y excelente soldabilidad. La aleación no está sujeta a la "podredumbre verde" y es particularmente adecuada para atmósferas reductoras y oxidantes.
Ni70Cr30 se utiliza para elementos calefactores eléctricos en hornos industriales. Las aplicaciones típicas son: hornos eléctricos y de esmaltado, calentadores acumuladores, hornos y hornos con atmósfera cambiante.
Aplicaciones de los alambres de aleación de NiCr:
Los materiales de níquel-cromo tienen alta resistencia a altas temperaturas y una gran plasticidad.
Ampliamente utilizado en hornos eléctricos industriales, electrodomésticos y dispositivos de infrarrojo lejano.
El níquel-cromo y el hierro, el aluminio, el silicio, el carbono, el azufre y otros elementos se pueden convertir en alambres de aleación de níquel-cromo con alta resistividad y resistencia al calor. Es el elemento calefactor eléctrico de estufas eléctricas, soldadores eléctricos, planchas eléctricas, etc.
Ventajas del alambre de níquel-cromo:
La resistencia es relativamente alta, la capa superficial tiene buena resistencia a la oxidación y la resistencia a la compresión se mantiene mejor que la del alambre de hierro-cromo-aluminio en un ambiente natural de alta temperatura, y la operación a alta temperatura no es fácil de producir deformación. El alambre de níquel-cromo tiene buena deformación plástica, muy buenas características de procesamiento y capacidad de forja, es fácil de producir y procesar, fácil de reparar y difícil de cambiar en estructura. Además, el alambre de níquel-cromo tiene alta emisividad, buena resistencia a la corrosión y un largo período de aplicación.
Tablas de rendimiento de aleaciones de níquel-cromo
Material de actuación | Cr10Ni90 | Cr20Ni80 | Cr30Ni70 | Cr15Ni60 | Cr20Ni35 | Cr20Ni30 | |
Composición | Ni | 90 | Descansar | Descansar | 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 | Descansar | Descansar | Descansar | |
Temperatura máxima ℃ | 1300 | 1200 | 1250 | 1150 | 1100 | 1100 | |
Punto de fusión ℃ | 1400 | 1400 | 1380 | 1390 | 1390 | 1390 | |
Densidad g/cm3 | 8.7 | 8.4 | 8.1 | 8.2 | 7.9 | 7.9 | |
Resistividad |
| 1,09±0,05 | 1,18±0,05 | 1,12±0,05 | 1,00±0,05 | 1,04±0,05 | |
µΩ·m,20℃ | |||||||
Alargamiento a la rotura | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | |
Calor específico |
| 0,44 | 0.461 | 0,494 | 0,5 | 0,5 | |
J/g.℃ | |||||||
Conductividad térmica |
| 60.3 | 45.2 | 45.2 | 43,8 | 43,8 | |
KJ/mh℃ | |||||||
Coeficiente de expansión de líneas. |
| 18 | 17 | 17 | 19 | 19 | |
a×10-6/ | |||||||
(20~1000℃) | |||||||
Estructura micrográfica |
| austenita | austenita | austenita | austenita | austenita | |
Propiedades magnéticas |
| No magnético | No magnético | No magnético | magnético débil | magnético débil |