130 клас цветна кръгла емайлирана тел от медна сплав манганин
1. Общо описание на материала
Медно-никелова сплав, която има ниско електрическо съпротивление, добра топлоустойчивост и устойчивост на корозия, лесна за обработка и заваряване. Използва се за направата на ключовите компоненти в термичното реле за претоварване, термичния прекъсвач с ниско съпротивление и електрическите уреди. Също така е важен материал за електрически нагревателен кабел. Подобно е на мелхиор тип s. Колкото по-голям е съставът на никел, толкова по-сребристо бяла трябва да бъде повърхността.
3. Химичен състав и основно свойство на Cu-Ni сплав с ниско съпротивление
PropertiesGrade | CuNi1 | CuNi2 | CuNi6 | CuNi8 | CuMn3 | CuNi10 | |
Основен химичен състав | Ni | 1 | 2 | 6 | 8 | _ | 10 |
Mn | _ | _ | _ | _ | 3 | _ | |
Cu | Бал | Бал | Бал | Бал | Бал | Бал | |
Максимална непрекъсната работна температура (oC) | 200 | 200 | 200 | 250 | 200 | 250 | |
Съпротивление при 20oC (Ωmm2/m) | 0,03 | 0,05 | 0,10 | 0,12 | 0,12 | 0,15 | |
Плътност (g/cm3) | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.8 | 8.9 | |
Топлопроводимост (α×10-6/oC) | <100 | <120 | <60 | <57 | <38 | <50 | |
Якост на опън (Mpa) | ≥210 | ≥220 | ≥250 | ≥270 | ≥290 | ≥290 | |
EMF спрямо Cu(μV/oC)(0~100oC) | -8 | -12 | -12 | -22 | _ | -25 | |
Приблизителна точка на топене (oC) | 1085 | 1090 | 1095 | 1097 | 1050 | 1100 | |
Микрографска структура | аустенит | аустенит | аустенит | аустенит | аустенит | аустенит | |
Магнитни свойства | не | не | не | не | не | не | |
PropertiesGrade | CuNi14 | CuNi19 | CuNi23 | CuNi30 | CuNi34 | CuNi44 | |
Основен химичен състав | 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 | |
Максимална непрекъсната работна температура (oC) | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | |
Съпротивление при 20oC (Ωmm2/m) | 0,20 | 0,25 | 0,30 | 0,35 | 0,40 | 0,49 | |
Плътност (g/cm3) | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | |
Топлопроводимост (α×10-6/oC) | <30 | <25 | <16 | <10 | <0 | <-6 | |
Якост на опън (Mpa) | ≥310 | ≥340 | ≥350 | ≥400 | ≥400 | ≥420 | |
EMF спрямо Cu(μV/oC)(0~100oC) | -28 | -32 | -34 | -37 | -39 | -43 | |
Приблизителна точка на топене (oC) | 1115 | 1135 | 1150 | 1170 | 1180 | 1280 | |
Микрографска структура | аустенит | аустенит | аустенит | аустенит | аустенит | аустенит | |
Магнитни свойства | не | не | не | не | не | не |
2. Емайлирана тел Въведение и приложения
Въпреки че е описан като „емайлиран“,емайлирана телвсъщност не е покрит нито със слой емайлова боя, нито със стъкловиден емайл, направен от разтопен стъклен прах. Съвременният магнитен проводник обикновено използва един до четири слоя (в случай на кабел от четирислоен тип) изолация от полимерен филм, често от два различни състава, за да осигури здрав, непрекъснат изолационен слой. Изолационните фолиа за магнитни проводници използват (в ред на нарастване на температурния диапазон) поливинилформал (Formar), полиуретан, полиимид, полиамид, полиестер, полиестер-полиимид, полиамид-полиимид (или амид-имид) и полиимид. Магнитният проводник с полиимидна изолация може да работи при температура до 250 °C. Изолацията на по-дебелия квадратен или правоъгълен магнитен проводник често се допълва чрез обвиването му с високотемпературна полиимидна или фибростъклена лента, а завършените намотки често се импрегнират вакуумно с изолационен лак за подобряване на изолационната якост и дългосрочната надеждност на намотката.
Самоносещите намотки се навиват с тел, покрита с поне два слоя, като най-външният е термопластичен, който свързва навивките заедно при нагряване.
Други видове изолация като прежда от фибростъкло с лак, арамидна хартия, крафт хартия, слюда и полиестерно фолио също се използват широко в света за различни приложения като трансформатори и реактори. В аудио сектора може да се намери проводник със сребърна конструкция и различни други изолатори, като памук (понякога просмукан с някакъв вид коагулиращ агент/сгъстител, като пчелен восък) и политетрафлуоретилен (PTFE). По-старите изолационни материали включват памук, хартия или коприна, но те са полезни само за приложения при ниски температури (до 105°C).
За по-лесно производство някои нискотемпературни магнитни проводници имат изолация, която може да бъде отстранена от топлината на запояване. Това означава, че електрическите връзки в краищата могат да бъдат направени, без първо да се отстранява изолацията.