ຍິນດີຕ້ອນຮັບສູ່ເວັບໄຊທ໌ຂອງພວກເຮົາ!

1Cr13Al4 ແຖບຮາບພຽງສົດໃສ 5 – 310 ມມ ລວດໂລຫະປະສົມ FeCrAl

ຄໍາອະທິບາຍສັ້ນໆ:

ຄວາມຕ້ານທານໄຟຟ້າ FeCrAl ໂລຫະປະສົມຄວາມຮ້ອນທີ່ມີຄວາມຕ້ານທານໄຟຟ້າສູງ, ສຳປະສິດອຸນຫະພູມຂອງຄວາມຕ້ານທານແມ່ນນ້ອຍ, ອຸນຫະພູມປະຕິບັດການສູງ. ທົນທານຕໍ່ການກັດກ່ອນທີ່ດີພາຍໃຕ້ອຸນຫະພູມສູງ, ແລະໂດຍສະເພາະ ເໝາະ ສຳ ລັບໃຊ້ໃນອາຍແກັສທີ່ມີຊູນຟູຣິກແລະຊູນໄຟດ໌, ລາຄາຕໍ່າ.


  • ຍີ່ຫໍ້:ຖັງກິ
  • ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ:ຕົວຕ້ານທານການແກະສະຫຼັກ
  • ສ່ວນປະກອບ:ທາດເຫຼັກ, ໂຄຣມຽມ, ອາລູມິນຽມ
  • ສີ:ສີເທົາເງິນ
  • ຄວາມກວ້າງ:ຕາມຄວາມຕ້ອງການ
  • ລາຍລະອຽດຜະລິດຕະພັນ

    ຄຳຖາມທີ່ຖືກຖາມເລື້ອຍໆ

    ປ້າຍຜະລິດຕະພັນ

    ພື້ນທີ່ການນຳໃຊ້: ມັນຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນເຕົາໄຟອຸດສາຫະກໍາ, ເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າໃນຄົວເຮືອນ, ເຕົາໄຟອຸດສາຫະກໍາ, ໂລຫະ, ເຄື່ອງຈັກ, ເຮືອບິນ, ລົດຍົນ, ການທະຫານ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາອື່ນໆທີ່ຜະລິດອົງປະກອບຄວາມຮ້ອນ ແລະ ອົງປະກອບຄວາມຕ້ານທານ.

    ຕົວຕ້ານທານທີ່ຝັງຢູ່ໃນກະດານສາຍໄຟທີ່ພິມອອກມາຈະເປັນຕົວຊ່ວຍໃຫ້ການຫຸ້ມຫໍ່ຂະໜາດນ້ອຍລົງດ້ວຍຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືທີ່ສູງຂຶ້ນ ແລະ ປະສິດທິພາບທາງໄຟຟ້າທີ່ດີຂຶ້ນ. ການປະສົມປະສານໜ້າທີ່ຂອງຕົວຕ້ານທານເຂົ້າໃນຊັ້ນຮອງພື້ນລາມິເນດເຮັດໃຫ້ພື້ນທີ່ຜິວໜ້າ PWB ທີ່ໃຊ້ໂດຍອົງປະກອບແຍກຕ່າງຫາກເພີ່ມຂຶ້ນ, ເຮັດໃຫ້ການເຮັດວຽກຂອງອຸປະກອນເພີ່ມຂຶ້ນໂດຍການວາງອົງປະກອບທີ່ມີການເຄື່ອນໄຫວຫຼາຍຂຶ້ນ. ໂລຫະປະສົມນິກເກີນ-ໂຄຣມຽມມີຄວາມຕ້ານທານທາງໄຟຟ້າສູງ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ພວກມັນມີປະໂຫຍດສໍາລັບການນໍາໃຊ້ໃນການນໍາໃຊ້ທີ່ຫຼາກຫຼາຍ. ນິກເກີນ ແລະ ໂຄຣມຽມແມ່ນປະສົມກັບຊິລິກອນ ແລະ ອາລູມິນຽມເພື່ອປັບປຸງສະຖຽນລະພາບຂອງອຸນຫະພູມ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຄ່າສໍາປະສິດຄວາມຮ້ອນຂອງຄວາມຕ້ານທານ. ຊັ້ນຄວາມຕ້ານທານຟິມບາງໆທີ່ອີງໃສ່ໂລຫະປະສົມນິກເກີນ-ໂຄຣມຽມໄດ້ຖືກຝາກໄວ້ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃສ່ມ້ວນແຜ່ນທອງແດງເພື່ອສ້າງວັດສະດຸສໍາລັບການນໍາໃຊ້ຕົວຕ້ານທານທີ່ຝັງຢູ່. ຊັ້ນຄວາມຕ້ານທານຟິມບາງໆທີ່ຄั่นລະຫວ່າງທອງແດງ ແລະ ລາມິເນດສາມາດຖືກແກະສະຫຼັກຢ່າງເລືອກເຟັ້ນເພື່ອສ້າງຕົວຕ້ານທານແຍກຕ່າງຫາກ. ສານເຄມີສໍາລັບການແກະສະຫຼັກແມ່ນພົບເລື້ອຍໃນຂະບວນການຜະລິດ PWB. ໂດຍການຄວບຄຸມຄວາມໜາຂອງໂລຫະປະສົມ, ຄ່າຄວາມຕ້ານທານຂອງແຜ່ນຕັ້ງແຕ່ 25 ຫາ 250 ohm/sq. ແມ່ນໄດ້ຮັບ. ເອກະສານນີ້ຈະປຽບທຽບສອງວັດສະດຸນິກເກີນ-ໂຄຣມຽມໃນວິທີການແກະສະຫຼັກ, ຄວາມສະໝໍ່າສະເໝີ, ການຈັດການພະລັງງານ, ປະສິດທິພາບທາງຄວາມຮ້ອນ, ການຍຶດຕິດ ແລະ ຄວາມລະອຽດຂອງການແກະສະຫຼັກ.

    ຊື່ຍີ່ຫໍ້ 1Cr13Al4 0Cr25Al5 0Cr21Al6 0Cr23Al5 0Cr21Al4 0Cr21Al6Nb 0Cr27Al7Mo2
    ສ່ວນປະກອບທາງເຄມີຫຼັກ% Cr 12.0-15.0 23.0-26.0 19.0-22.0 22.5-24.5 18.0-21.0 21.0-23.0 26.5-27.8
    Al 4.0-6.0 4.5-6.5 5.0-7.0 4.2-5.0 3.0-4.2 5.0-7.0 6.0-7.0
    RE ເໝາະສົມ
    ຈຳນວນ
    ເໝາະສົມ
    ຈຳນວນ
    ເໝາະສົມ
    ຈຳນວນ
    ເໝາະສົມ
    ຈຳນວນ
    ເໝາະສົມ
    ຈຳນວນ
    ເໝາະສົມ
    ຈຳນວນ
    ເໝາະສົມ
    ຈຳນວນ
    Fe ພັກຜ່ອນ ພັກຜ່ອນ ພັກຜ່ອນ ພັກຜ່ອນ ພັກຜ່ອນ ພັກຜ່ອນ ພັກຜ່ອນ
    Nb0.5 Mo1.8-2.2
    ສູງສຸດຕໍ່ເນື່ອງ
    ອຸນຫະພູມການບໍລິການ
    ອົງປະກອບ (ºC)
    950 1250 1250 1250 1100 1350 1400
    ຄວາມຕ້ານທານ
    μΩ.m, 20ºC
    1.25 1.42 1.42 1.35 1.23 1.45 1.53
    ຄວາມໜາແໜ້ນ
    (ກຣາມ/ຊມ3)
    7.4 7.10 7.16 7.25 7.35 7.10 7.10
    ຄວາມຮ້ອນ
    ການນຳໄຟຟ້າ
    KJ/mhºC
    52.7 46.1 63.2 60.2 46.9 46.1 45.2
    ສຳປະສິດຂອງ
    ການຂະຫຍາຍສາຍ
    α×10-6/ºC
    15.4 16.0 14.7 15.0 13.5 16.0 16.0
    ຈຸດລະລາຍºC 1450 1500 1500 1500 1500 1510 1520
    ຄວາມແຮງດຶງ
    ມກ
    580-680 630-780 630-780 630-780 600-700 650-800 680-830
    ການຍືດຕົວຢູ່ທີ່
    % ການແຕກຫັກ
    >16 >12 >12 >12 >12 >12 >10
    ການປ່ຽນແປງຂອງ
    ພື້ນທີ່ %
    65-75 60-75 65-75 65-75 65-75 65-75 65-75
    ງໍຊ້ຳອີກ
    ຄວາມຖີ່ (F/R)
    >5 >5 >5 >5 >5 >5 >5
    ຄວາມແຂງ (HB) 200-260 200-260 200-260 200-260 200-260 200-260 200-260
    ໄມໂຄຣກຣາຟິກ
    ໂຄງສ້າງ
    ເຟີໄຣຕ໌ ເຟີໄຣຕ໌ ເຟີໄຣຕ໌ ເຟີໄຣຕ໌ ເຟີໄຣຕ໌ ເຟີໄຣຕ໌ ເຟີໄຣຕ໌
    ແມ່ເຫຼັກ
    ຄຸນສົມບັດ
    ແມ່ເຫຼັກ ແມ່ເຫຼັກ ແມ່ເຫຼັກ ແມ່ເຫຼັກ ແມ່ເຫຼັກ ແມ່ເຫຼັກ ແມ່ເຫຼັກ

    ສາຍແບນ 01ໂລຫະປະສົມແຖບ 02ແຜ່ນນິກເກີນບໍລິສຸດ 01


  • ກ່ອນໜ້ານີ້:
  • ຕໍ່ໄປ:

  • ຂຽນຂໍ້ຄວາມຂອງທ່ານຢູ່ນີ້ ແລະ ສົ່ງມາໃຫ້ພວກເຮົາ