บริษัท เฉินโจว ดีแอลเอ็กซ์ แอลลอย จำกัด

รับใบเสนอราคาฟรี

ตัวแทนของเราจะติดต่อท่านโดยเร็ว
อีเมล
ชื่อ
ชื่อบริษัท
มือถือ
ข้อความ
0/1000
โลหะผสม NiCr

หน้าแรก /  ผลิตภัณฑ์ /  โลหะผสม NiCr

ลวดทำความร้อนต้านทานชนิด Cr20Ni80 ทนต่อการออกซิเดชันได้ดีเยี่ยม ระดับอุตสาหกรรม

ค้นพบลวดความต้านทานแบบให้ความร้อนระดับพรีเมียม Cr20Ni80 ซึ่งเป็นโลหะผสมนิกเกิล-โครเมียมที่มีประสิทธิภาพสูง (นิกเกิล 80% และโครเมียม 20%) ออกแบบมาเพื่อให้มีความต้านทานต่อการออกซิเดชันได้ดีเยี่ยมและทำงานได้อย่างเชื่อถือได้ในสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรมที่ท้าทาย ลวดให้ความร้อนแบบนิกโรมเกรดอุตสาหกรรมนี้ให้ค่าความต้านทานไฟฟ้าที่สม่ำเสมอ การสร้างความร้อนอย่างรวดเร็ว และความทนทานสูงมาก สามารถใช้งานได้ที่อุณหภูมิสูงสุดถึง 1200°C (2190°F)

Brand:
DLX
Spu:
Cr10Ni90/Cr20Ni80/Cr30Ni70/Cr15Ni60/Cr20Ni35/Cr20Ni30
  • ภาพรวม
  • ข้อมูลจำเพาะ
  • การประยุกต์ใช้งาน
  • คำถามที่พบบ่อย
  • สินค้าที่แนะนำ

ภาพรวมของลวดความร้อนนิกเกิล-โครเมียม Cr20Ni80 ชนิด 80/20

ยกระดับโซลูชันระบบให้ความร้อนของคุณด้วย ลวดความต้านทานให้ความร้อน Cr20Ni80 — โลหะผสมนิกเกิล-โครเมียมระดับพรีเมียมที่มีชื่อเสียงด้าน ความสามารถในการต้านการออกซิเดชันสูง และประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งในสภาวะที่รุนแรงเป็นพิเศษ ลวดความร้อนชนิดนี้ยังรู้จักกันในชื่อ นิกโรม 80/20 หรือลวด NiCr 80/20 ซึ่งเป็นลวดให้ความร้อนระดับอุตสาหกรรมที่ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อให้มีค่าความต้านทานไฟฟ้าคงที่ ตอบสนองต่อความร้อนได้อย่างรวดเร็ว และมีอายุการใช้งานยาวนานในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูง

ไม่ว่าคุณจะกำลังออกแบบเตาไฟฟ้า เตาเผา หรือองค์ประกอบให้ความร้อนแบบกำหนดเอง ลวด Cr20Ni80 ของเราผสมผสานคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมทั้งด้านความสามารถในการขึ้นรูป ความสามารถในการเชื่อม และความต้านทานต่อการกัดกร่อน เพื่อตอบสนองความต้องการที่เข้มงวดของกระบวนการอุตสาหกรรมสมัยใหม่ ด้วยอุณหภูมิการใช้งานอย่างต่อเนื่องสูงสุดที่ 1200°C และจุดหลอมเหลวประมาณ 1400°C ลวดชนิดนี้จึงมั่นใจได้ถึงการผลิตความร้อนที่เชื่อถือได้และมีประสิทธิภาพด้านพลังงาน พร้อมต้านทานการเสื่อมสภาพจากปฏิกิริยาออกซิเดชันและแรงกระแทกจากความร้อน

nickel chromium wire


คุณสมบัติของลวดความต้านทานให้ความร้อน Cr20Ni80:

✔ ทนต่ออุณหภูมิสูงและป้องกันการเกิดออกซิเดชัน

The ลวดความร้อนนิกโรม Cr20Ni80 สามารถใช้งานอย่างต่อเนื่องได้สูงสุดที่อุณหภูมิ 1200°C (2192°F) โดยมีจุดหลอมเหลวประมาณ 1400°C ปริมาณโครเมียมในวัสดุจะสร้างชั้นออกไซด์ที่ป้องกันตัวเอง ทำให้ไม่เสื่อมสภาพอย่างรวดเร็วในอากาศ

✔ ค่าความต้านทานไฟฟ้าคงที่ เพื่อใช้ในองค์ประกอบการให้ความร้อนอย่างมีประสิทธิภาพ

ออกแบบมาเพื่อรักษาค่าความต้านทานให้คงที่แม้ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ ลวดนิกเกิล-โครเมียมแบบ 80/20 สำหรับใช้เป็นตัวต้านทาน ให้กำลังความร้อนที่เชื่อถือได้ ค่าความต้านทานสูงช่วยให้ออกแบบขดลวดให้มีขนาดกะทัดรัด ในขณะที่ลดการใช้พลังงานในแอปพลิเคชันที่ใช้ความต้านทานในการให้ความร้อน

✔ ทนต่อการกัดกร่อนและการเกิดออกซิเดชันได้ดีเยี่ยม

เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมที่รุนแรง โลหะผสมนิกโรมสำหรับใช้เป็นตัวต้านทานความร้อน ต้านทานการกัดกร่อนและรักษาความแข็งแรงของโครงสร้างไว้ได้ดีกว่าทางเลือกอื่นๆ หลายชนิดในสภาวะที่มีอุณหภูมิสูงและเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน

✔ ความเหนียวและความสามารถในการขึ้นรูปได้ดีเยี่ยม

สามารถม้วนเป็นม้วน ขดเกลียว หรือขึ้นรูปตามแบบที่ต้องการสำหรับองค์ประกอบให้ความร้อนได้อย่างง่ายดายโดยไม่แตกร้าว คุณสมบัติที่ไม่เป็นแม่เหล็กทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้องการความแม่นยำสูงในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือทางการแพทย์

heating resistance wirenichrome heating wire

วัสดุเพื่อประสิทธิภาพการทำงาน Cr10Ni90 Cr20Ni80 Cr30Ni70 Cr15Ni60 Cr20Ni35 Cr20Ni30
ส่วนประกอบ Ni 90 ที่เหลือ ที่เหลือ 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 ที่เหลือ ที่เหลือ ที่เหลือ
อุณหภูมิสูงสุด℃ 1300 1200 1250 1150 1100 1100
จุดหลอมเหลว ℃ 1400 1400 1380 1390 1390 1390
ความหนาแน่น (ก./ซม.³) 8.7 8.4 8.1 8.2 7.9 7.9
ความต้านทานไฟฟ้า -- 1.09±0.05 1.18±0.05 1.12±0.05 1.00±0.05 1.04±0.05
การยืดตัวเมื่อแตกหัก ≥20 ≥20 ≥20 ≥20 ≥20 ≥20
ความร้อนจำเพาะ (จูล/กรัม.°C) -- 0.44 0.461 0.494 0.5 0.5
การนำความร้อน (กิโลจูล/เมตร.ชั่วโมง.°C) -- 60.3 45.2 45.2 43.8 43.8
สัมประสิทธิ์การขยายตัวเชิงเส้น -- 18 17 17 19 19
โครงสร้างจุลภาค -- ออสเตไนต์ ออสเตไนต์ ออสเตไนต์ ออสเตไนต์ ออสเตไนต์
คุณสมบัติทางแม่เหล็ก -- ไม่มีแม่เหล็ก ไม่มีแม่เหล็ก ไม่มีแม่เหล็ก ไม่มีแม่เหล็ก ไม่มีแม่เหล็ก

resistance wire for heating

การประยุกต์ใช้ลวดนิกโรมให้ความร้อน Cr20Ni80 80/20

The ลวดความร้อนนิกโรม Cr20Ni80 มีประสิทธิภาพโดดเด่นในการใช้งานให้ความร้อนแบบต้านทานที่ต้องการอุณหภูมิสูงหลากหลายประเภท รวมถึง:

  • เตาเผาและเตาอบอุตสาหกรรม เหมาะอย่างยิ่งสำหรับกระบวนการอบความร้อน การเผาเซรามิกส์ แก้ว เหล็ก และโลหะวิทยา ซึ่งต้องการประสิทธิภาพที่เสถียรภายใต้อุณหภูมิสูงสุดถึง 1200°C
  • องค์ประกอบให้ความร้อนไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้า ใช้ในเครื่องปิ้งขนมปัง เครื่องเป่าผม เตาอบ เครื่องทำความร้อนแบบพกพา และองค์ประกอบให้ความร้อนแบบท่อ เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพในการให้ความร้อนที่เชื่อถือได้และรวดเร็ว
  • ตัวต้านทานแบบม้วนลวดและการให้ความร้อนแบบแม่นยำ รองรับการใช้งานในอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ เครื่องบรรจุสุญญากาศ และองค์ประกอบให้ความร้อนเฉพาะทางสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรืองานวิจัยเชิงวิทยาศาสตร์
  • อวกาศ ยานยนต์ และการผลิต : เหมาะสำหรับขดลวดทำความร้อนแบบกำหนดเอง เครื่องทำความร้อนแบบแผ่รังสี และอุปกรณ์ให้ความร้อนในกระบวนการที่ต้องการลวดที่มีค่าความต้านทานสูงและทนต่อการออกซิเดชัน

nickel chrome resistance wireelectric furnace heating elementelectric resistance heating

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับลวดความต้านทานนิกเกิล-โครเมียม 80/20:

ลวดทำความร้อนแบบความต้านทาน Cr20Ni80 ทำจากอะไร?

Cr20Ni80 เป็นโลหะผสมนิกเกิล-โครเมียม ซึ่งโดยทั่วไปประกอบด้วยนิกเกิลประมาณ 80% และโครเมียม 20% ให้สมดุลที่เหมาะสมระหว่างค่าความต้านทานสูงและความต้านทานต่อการออกซิเดชัน

อุณหภูมิสูงสุดในการใช้งานของลวดนิกโรม Cr20Ni80 คือเท่าใด?

สามารถใช้งานอย่างต่อเนื่องได้สูงสุดถึง 1200°C (2190°F) โดยมีจุดหลอมเหลวประมาณ 1400°C จึงเหมาะสำหรับการใช้งานด้านการให้ความร้อนที่อุณหภูมิสูงในอุตสาหกรรมส่วนใหญ่

cr20Ni80 เปรียบเทียบกับลวดทำความร้อนแบบความต้านทานชนิดอื่นๆ อย่างไร?

ลวดชนิดนี้มีความต้านทานต่อการออกซิเดชันและความเสถียรที่เหนือกว่าทางเลือกอื่นๆ หลายชนิด พร้อมประสิทธิภาพยอดเยี่ยมภายใต้สภาวะการใช้งานแบบเปิด-ปิดซ้ำๆ มักได้รับความนิยมมากกว่าลวดที่มีนิกเกิลต่ำกว่าสำหรับการใช้งานอุตสาหกรรมที่เข้มงวด

4. ลวด Cr20Ni80 เหมาะสำหรับการขึ้นรูปคอยล์แบบกำหนดเองหรือไม่

ใช่ ลวดชนิดนี้มีความเหนียวดี สามารถขึ้นรูปได้ง่าย และเชื่อมต่อได้ดี จึงสามารถขึ้นรูปเป็นคอยล์ สปริง หรือรูปทรงที่ซับซ้อนสำหรับองค์ประกอบให้ความร้อนได้อย่างสะดวก

2(23aece2c6c).jpg

การสอบถาม การสอบถาม วาส วาส อีเมล อีเมล