130 клас кольоровий круглий мідний сплав манганіну емальований дріт
1. Загальний опис матеріалу
Мідно-нікелевий сплав має низький електричний опір, добру термостійкість та стійкість до корозії, легко обробляється та зварюється свинцем. Він використовується для виготовлення ключових компонентів теплових реле перевантаження, низькомоторних теплових вимикачів та електроприладів. Він також є важливим матеріалом для електричних нагрівальних кабелів. Він подібний до мельхіору типу S. Чим більше нікелю в складі, тим більш сріблясто-біла поверхня.
3. Хімічний склад та основні властивості низькомогічного сплаву Cu-Ni
ВластивостіСорт | CuNi1 | CuNi2 | CuNi6 | CuNi8 | CuMn3 | CuNi10 | |
Основний хімічний склад | Ni | 1 | 2 | 6 | 8 | _ | 10 |
Mn | _ | _ | _ | _ | 3 | _ | |
Cu | Бал | Бал | Бал | Бал | Бал | Бал | |
Максимальна температура безперервної експлуатації (°C) | 200 | 200 | 200 | 250 | 200 | 250 | |
Питомий опір при 20°C (Ом мм²/м) | 0,03 | 0,05 | 0,10 | 0,12 | 0,12 | 0,15 | |
Щільність (г/см3) | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.8 | 8.9 | |
Теплопровідність (α×10-6/°C) | <100 | <120 | <60 | <57 | <38 | <50 | |
Міцність на розрив (МПа) | ≥210 | ≥220 | ≥250 | ≥270 | ≥290 | ≥290 | |
ЕМП проти Cu (мкВ/°C) (0~100°C) | -8 | -12 | -12 | -22 | _ | -25 | |
Приблизна температура плавлення (°C) | 1085 | 1090 | 1095 | 1097 | 1050 | 1100 | |
Мікрографічна структура | аустеніт | аустеніт | аустеніт | аустеніт | аустеніт | аустеніт | |
Магнітна властивість | не | не | не | не | не | не | |
ВластивостіСорт | CuNi14 | CuNi19 | CuNi23 | CuNi30 | CuNi34 | CuNi44 | |
Основний хімічний склад | Ni | 14 | 19 | 23 | 30 | 34 | 44 |
Mn | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
Cu | Бал | Бал | Бал | Бал | Бал | Бал | |
Максимальна температура безперервної експлуатації (°C) | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | |
Питомий опір при 20°C (Ом мм²/м) | 0,20 | 0,25 | 0,30 | 0,35 | 0,40 | 0,49 | |
Щільність (г/см3) | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | |
Теплопровідність (α×10-6/°C) | <30 | <25 | <16 | <10 | <0 | <-6 | |
Міцність на розрив (МПа) | ≥310 | ≥340 | ≥350 | ≥400 | ≥400 | ≥420 | |
ЕМП проти Cu (мкВ/°C) (0~100°C) | -28 | -32 | -34 | -37 | -39 | -43 | |
Приблизна температура плавлення (°C) | 1115 | 1135 | 1150 | 1170 | 1180 | 1280 | |
Мікрографічна структура | аустеніт | аустеніт | аустеніт | аустеніт | аустеніт | аустеніт | |
Магнітна властивість | не | не | не | не | не | не |
2. Емальований дріт. Вступ та застосування.
Хоча емальований дріт описується як «емальований», насправді він не покритий ні шаром емалевої фарби, ні склоподібною емаллю, виготовленою з порошку розплавленого скла. Сучасний магнітний дріт зазвичай використовує від одного до чотирьох шарів (у випадку дроту з чотирьох плівок) полімерної плівкової ізоляції, часто двох різних складів, для забезпечення міцного, безперервного ізоляційного шару. Ізоляційні плівки магнітного дроту використовують (у порядку зростання температурного діапазону) полівінілформаль (Формар), поліуретан, поліімід, поліамід, поліестер,поліестер-поліімід, поліамід-поліімід (або амід-імід) та поліімід. Поліімідно ізольований магнітний дріт здатний працювати при температурі до 250 °C. Ізоляцію товстішого квадратного або прямокутного магнітного дроту часто посилюють, обмотуючи його високотемпературною полііімідною або скловолоконною стрічкою, а готові обмотки часто просочують у вакуумі ізоляційним лаком для покращення міцності ізоляції та довгострокової надійності обмотки.
Самонесучі котушки намотуються дротом, покритим щонайменше двома шарами, зовнішній з яких - термопластик, що з'єднує витки разом при нагріванні.
Інші типи ізоляції, такі як скловолоконна пряжа з лаком, арамідний папір, крафт-папір, слюда та поліефірна плівка, також широко використовуються у всьому світі для різних застосувань, таких як трансформатори та реактори. В аудіосекторі можна знайти дріт срібної конструкції та різні інші ізолятори, такі як бавовна (іноді просочена якимось коагулюючим агентом/загусником, таким як бджолиний віск) та політетрафторетилен (ПТФЕ). Старіші ізоляційні матеріали включали бавовну, папір або шовк, але вони корисні лише для низькотемпературних застосувань (до 105°C).
Для зручності виготовлення деякі низькотемпературні магнітні дроти мають ізоляцію, яку можна видалити під час паяння. Це означає, що електричні з'єднання на кінцях можна виконувати без попереднього зняття ізоляції.