Karma-fastighet
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 | 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) Vi började med nickelkrom-värmetråd klass 1 och ersatte en del av Ni med
Al och andra element, och uppnådde därmed ett precisionsresistensmaterial 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 område.
temperaturintervall.
Därför sätts temperaturkoefficienten 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 under en period av många år.
4) Om detta ska användas som ett precisionsmotståndsmaterial är lågtemperaturvärmebehandling nödvändig
krävs för att eliminera bearbetningsförvrängningar precis som i fallet med Manganin-tråd CMW.
150 0000 2421