Karmastorlek
Tråd: 0,01 mm-10 mm
Band: 0,05*0,2 mm–2,0*6,0 mm
Remsa: 0,5*5,0 mm–5,0*250 mm
3. Karma-fastigheten
namn | koda | Huvudkomposition (%) | Standard | |||
Cr | Al | Fe | Ni | |||
Karma | 6J22 | 19~21 | 2,5~3,2 | 2,0~3,0 | bal. | JB/T 5328 |
Namn | Koda | (20ºC) Resistivitet (μΩ.m) | (20ºC) Temp. koefficient för resistans (αX10⁻⁶/ºC) | (0~100ºC) Termisk EMF vs. Koppar (μv/ºC) | Max. arbetstid Temp. (ºC) | (%) Förlängning | (N/mm²) Draghållfasthet Styrka | Standard |
Karma | 6J22 | 1,33 ± 0,07 | ≤±20 | ≤2,5 | ≤300 | >7 | ≥780 | JB/T 5328 |
4. Karma motståndstrådens utmärkande egenskaper
1) Med utgångspunkt i elektrisk värmetråd av nickelkrom klass 1 ersatte vi en del av Ni med Al och andra element, och uppnådde därmed ett precisionsresistansmaterial med förbättrad resistanstemperaturkoefficient och värmeelektromotorisk kraft mot koppar.
Med tillsats av Al har vi lyckats göra volymresistiviteten 1,2 gånger större
än nickelkrom elektrisk värmetråd klass 1 och draghållfastheten 1,3 gånger större.
2) Sekundärtemperaturkoefficienten β för Karmalloy-tråd KMW är mycket liten, -0,03 × 10⁻⁶/K2,
och resistanstemperaturkurvan visar sig vara nästan en rak linje inom ett brett temperaturområde.
Därför är temperaturkoefficienten satt till den genomsnittliga temperaturkoefficienten mellan 23 ~ 53 °C, men 1 × 10-6/K, den genomsnittliga temperaturkoefficienten mellan 0 ~ 100 °C, kan också
antas för temperaturkoefficienten.
3) Den elektromotoriska kraften mot koppar mellan 1 ~ 100 °C är också liten, under + 2 μV/K, och uppvisar utmärkt stabilitet över en period av många år.
4) Om detta ska användas som ett precisionsresistansmaterial krävs lågtemperaturvärmebehandling för att eliminera bearbetningsförvrängningar, precis som i fallet med manganintråd CMW.
150 0000 2421