电阻丝铁铬铝材料性能
铁铬铝材料简介

铁铬铝材料简介铁铬铝材料简介铁铬铝材料简介铁铬铝合金是一种重要的电热合金,由于成分中存在大量的Cr 、Al, 在高温时,合金表面会形成致密的氧化膜,延长合金材料的使用寿命。
AL 含量高还可以提高电阻率,高电阻率可以有效的将电能转化为热能,节省电热材料。
同时铁铬铝合金材料的价格比镍合金系电热合金、不锈钢系合金材料便宜30%左右。
因此铁铬铝合金材料的这种优良的高温抗氧化性能(最高可达到1400℃)和高电阻率(最高可达到1.6)以及便宜的价格为其大量使用提供了条件。
将铁铬铝合金材料制备成微米级的金属纤维极其制品,可以广泛应用到高温气体过滤及燃烧器和燃气密封等方面。
江苏高速加热车红外线布局示意金属纤维燃烧器所用的纤维,系采用机械方法制成的耐热合金钢(一般为铁铬铝合金)纤维,直径约40-50μm 。
将这种纤维通过烧结或针织方式制成特殊的具有立体网状结构的通透性材料,就可以用于金属纤维燃烧器。
金属纤维表面燃烧不仅具有红外燃烧的特点,而且低污染排放的特点引起了人们的广泛注意。
金属纤维燃烧器的头部是由极细金属纤维制成的。
金属纤维既可以烧结在一起,形成刚性而多孔的板材,也可以通过纺织过程制成柔软的织物。
两种结构都提供了透气性很强的均匀介质。
既可以在热辐射模式下又可以在蓝焰模式下燃烧,而且能在两种模式下实现燃烧平移转换。
金属纤维燃烧器具有良好的抗腐蚀性和抗氧化性。
这给予了燃烧器超长的使用寿命。
当燃烧器在封闭的环境中,表面温度和辐射效率将会提高。
金属纤维燃烧器长寿命工作的最高温度为1100℃。
金属纤维燃烧器具有抗热冲击性能,由于采用了100%的金属,金属纤维燃烧器甚至可以经受极限状态的热冲击。
水泼在燃烧器的表面上将会被蒸发,而不会在燃烧器表面留下任何损坏的痕迹。
此外,金属纤维燃烧器还具有良好的抗机械冲击性能、逆火安全性能和快速冷却性能。
金属纤维燃烧器的柔性,使燃烧器的头部可以做成任何形状。
如扁平形、圆筒形、圆锥形、凹形、球形等。
铁铬丝与镍铬丝电阻

铁铬丝与镍铬丝电阻全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:铁铬丝与镍铬丝电阻是电子元件中常见的两种电阻,具有不同的特性和用途,本文将对它们进行详细介绍。
一、铁铬丝电阻铁铬丝电阻是一种由铁、铬和少量其他合金元素组成的材料制成的电阻。
它具有较高的电阻率和稳定性,可以在较高温度下工作,适用于高温环境中的电路。
铁铬丝电阻的工作温度范围通常在-40℃至800℃之间,可以满足各种工业和军事领域的需求。
铁铬丝电阻具有良好的线性特性,能够提供准确的电阻值。
它的温度系数较小,对温度变化的响应较为稳定,适用于需要高精度电阻值的电路设计。
铁铬丝电阻还具有较高的耐腐蚀性能,不易受到化学物质的侵蚀,可以长期稳定地工作。
在实际应用中,铁铬丝电阻广泛用于各种温度传感器、热控制器和高温测量仪器中。
其稳定性和可靠性使其成为高温环境下电路设计的理想选择。
三、铁铬丝与镍铬丝电阻的比较1. 工作温度范围:铁铬丝电阻的工作温度范围较广,适用于高温环境下的电路设计;镍铬丝电阻的工作温度范围较窄,适用于一般温度下的电路设计。
2. 电阻率和温度系数:铁铬丝电阻的电阻率较高,温度系数较小;镍铬丝电阻的电阻率较低,温度系数较高。
3. 稳定性和可靠性:铁铬丝电阻在高温环境下具有较好的稳定性和可靠性;镍铬丝电阻在一般温度下表现稳定性和可靠性较好。
铁铬丝电阻和镍铬丝电阻各有其特点和优势,可以根据具体的应用需求选择合适的电阻元件。
在实际设计中,需要考虑电路的工作环境、精度要求和响应速度等因素,选取最适合的电阻类型,以保证电路的稳定性和性能。
以上是关于铁铬丝与镍铬丝电阻的介绍,希望可以帮助读者更好地了解这两种常见电阻元件的特性和用途。
如果有任何疑问或需要进一步了解,请随时联系我们,我们将竭诚为您提供支持和帮助。
谢谢!第二篇示例:铁铬丝是一种合金材料,主要成分是铁和铬,其中铬的含量较高。
它具有较大的电阻温度系数,即电阻值随温度变化的能力较强,因此在温度补偿电路中得到广泛应用。
铁铬丝与镍铬丝电阻-概述说明以及解释

铁铬丝与镍铬丝电阻-概述说明以及解释1.引言1.1 概述铁铬丝和镍铬丝是常见的电阻材料,它们在电子行业和工业领域中广泛应用。
铁铬丝由铁、铬两种金属元素组成,而镍铬丝则由镍、铬两种金属元素组成。
这两种材料具有不同的电阻特性,在不同的应用场景中起着重要的作用。
铁铬丝具有较高的电阻率和较大的温度系数,这使得它在高温环境中具有良好的稳定性和可靠性。
它被广泛应用于热电偶、加热元件和温度传感器等领域。
铁铬丝的电阻率受温度影响较大,随着温度升高而增加。
这种特性使得铁铬丝能够在高温环境下提供准确的温度测量和控制,适用于要求高温稳定性的工作条件。
相比之下,镍铬丝具有较低的电阻率和较小的温度系数,它在低温环境中表现出较好的性能。
镍铬丝也是一种常见的电阻材料,常用于制作电阻器和电阻器元件。
镍铬丝的电阻率变化范围较小,能够提供稳定的电阻值,适用于对温度变化较为敏感的场合。
本文将重点比较铁铬丝和镍铬丝的电阻特性,包括电阻率、温度系数、可调节性等方面的比较。
通过对两种材料的分析和测试,我们可以更好地了解它们在不同情况下的应用优势和限制。
这将有助于我们选择合适的电阻材料,并为相关领域的设计和应用提供参考。
文章结构部分的内容可以写成如下形式:1.2 文章结构本文将围绕铁铬丝和镍铬丝的电阻特性展开深入探讨。
首先,我们将在引言部分对文章的整体内容进行概述,介绍铁铬丝和镍铬丝的基本概念。
接下来,在正文部分,我们将分别阐述铁铬丝和镍铬丝的电阻特性,包括它们的组成成分、导电性能、温度依赖性等方面的介绍。
同时,我们也将进行铁铬丝和镍铬丝的电阻特性比较,以便更好地了解它们各自的优缺点。
最后,在结论部分,我们将对铁铬丝和镍铬丝的电阻特性进行总结,分别归纳它们的特点和应用场景,同时也对两者进行比较的总结,以帮助读者更好地理解和选择适合自己需求的电阻材料。
本文的目的在于帮助读者全面了解铁铬丝和镍铬丝的电阻特性,为读者提供有价值的参考,以便在实际应用中能够做出明智的选择。
电阻丝_铁铬铝材料性能

≥12
≥12
≥10
反复弯曲次数F/R
≥5
≥5
≥5
≥5
≥5
硬度H·B
200-260
200-260
200-260
200-260
200-260
显微组织
铁素体
铁素体
铁素体
铁素体
铁素体
牌号
性能
1Cr13Al4
0Cr23Al5
0Cr25Al5
0Cr21Al6Nb
0Cr27Al7Mo2
主
要
化
学
成
分
Cr
余量
余量
余量
余量
余量
Re
适量
适量
适量
适量
适量
Nb
—
—
—
加入量
—
Mo
—
—
—
—
加入量
最高使用温度℃
950
1250
1250
1350
1400
熔点℃
1450
1500
1500
1510
1520
密度g/cm3
电阻率μΩ·m
±
±
±
±
±
比热20℃J/g.℃
快寿命
值h/℃
温度℃
900
1250
1250
1350
1400
小时h
≥80
≥80
≥80
≥80
≥80
导热系数KJ/m·h·℃
膨胀系数a×10-6/℃
抗拉强度Mpa
588-735
637-784
637-784
637-784
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延伸率%
电阻炉的工作原理

电阻炉的工作原理电阻炉是一种常见的加热设备,广泛应用于工业生产和实验室中。
它通过电流通过电阻丝产生热量,将其传递给被加热物体,从而实现加热的目的。
下面将详细介绍电阻炉的工作原理。
1. 电阻丝电阻炉的核心部件是电阻丝,它通常由镍铬合金或铁铬铝合金制成。
这些合金具有较高的电阻率和耐高温性能,能够在高温环境下稳定工作。
电阻丝通常呈螺旋状,以增加表面积,提高加热效率。
2. 电源电阻炉的电源通常为交流电源,电压和频率根据具体应用而定。
电源通过电缆连接到电阻丝两端,形成电路。
电阻丝的电阻决定了通过它的电流大小,从而决定了加热功率。
3. 加热过程当电源接通时,电流通过电阻丝,电阻丝产生热量。
电阻丝的电阻和电流之间遵循欧姆定律,即热量(Q)等于电阻(R)乘以电流(I)的平方,即Q = R * I^2。
因此,电流越大,电阻丝产生的热量越多。
4. 传热过程电阻丝产生的热量通过传导、对流和辐射等方式传递给被加热物体。
传导是指热量通过物体的直接接触传递,对流是指热量通过流体介质(如空气或液体)的传递,辐射是指热量通过电磁波的传递。
5. 温度控制为了确保被加热物体的温度在一定范围内稳定,电阻炉通常配备了温度控制系统。
温度控制系统可以通过感温元件(如热电偶或热敏电阻)测量被加热物体的温度,并根据设定的温度值调整电源的输出功率,以实现温度的精确控制。
6. 应用领域电阻炉广泛应用于多个领域,包括金属加热、玻璃制造、陶瓷烧结、热处理、实验室研究等。
不同应用领域对电阻炉的要求有所不同,因此在设计和选择电阻炉时需要考虑加热功率、温度范围、加热速度、耐久性等因素。
总结:电阻炉通过电流通过电阻丝产生热量,将其传递给被加热物体,实现加热的目的。
电阻丝的材料和结构、电源的电压和频率、传热方式和温度控制系统等因素都对电阻炉的工作性能产生影响。
了解电阻炉的工作原理有助于我们更好地理解其应用和优化设计。
电热合金丝规格及性能

铁铬铬高电阻电热合金具有电阻率高、电阻温度系数小、使用温度高的特点。
在高温下耐腐蚀性好,尤其适合在含有硫和硫化物气氛中使用,且价格低廉,是工业电炉、家用电器、远红外装置中理想的发热材料。
铁铬铝电热合金丝主要技术性能:产品规格铁铬铝电热丝,0Cr25AL5, 0Cr21Al6Nb ,0Cr27AL7mO2电热丝,发热丝,电热毯电热丝,电炉丝,0Cr25AL5 ,0Cr21Al6Nb, 0Cr27AL7mO2铁铬铝电热合金丝,0Cr25AL5镍铬合金丝,Cr20Ni80, Cr15Ni60, Cr20Ni35, GH140镍铬铝合金丝,Cr20Ni80 ,Cr15Ni60, Cr20Ni35, GH140电热丝:镍铬丝,铁铬铝电热丝,镍铬合金扁带,镍铬、镍铬铁电阻电热合金,自控温伴热带,并联恒功率伴热带等/我公司专业生产电热合金,有镍铬合金及铁铬铝合金系列。
材质:镍铬合金:Cr20Ni80 Cr15Ni60 Cr20Ni35 Cr20Ni30 Cr25Ni20 铁铬铝合金:0Cr25Al5 0Cr21Al6 0Cr21Al6Nb 0Cr22Al5.5CoNb 0Cr27Al7Mo2有各种规格的丝,棒,带,元线从Ф0.05mm—Ф9mm;扁带箔厚度0.05mm—5mm,宽度3mm-200mm;棒材Ф10mm—30mm。
铜镍合金1 铜镍合金2铜镍合金12铜镍合金14铜镍合金19铜镍合金33铜镍合金44。
镍铬丝系列产品;康铜及铜镍系列;铁铬系列;纯镍丝;新康铜,锰铜;不锈钢;黄铜,紫铜;无氧铜;OCr25Al5 OCr13Al4 Cr20Ni80 Cr15Ni60 Cr20Ni30 OCr21Al6Nb OCr27Al7M CuNi.6J40等;镍铬合金主要技术性能参数合金牌号C P S MnSi Cr Ni Al Fe 其他不大于Cr20Ni80 0.08 0.020 0.015 0.60 0.75~1.60 20.0~23.0 余≤0.50 ≤1.0 —Cr30Ni70 0.08 0.020 0.015 0.60 0.75~1.60 28.0~31.0 余≤0.50 ≤1.0 —Cr15Ni60 0.08 0.020 0.015 0.60 0.75~1.60 15.0~18.0 55.0~61.0 ≤0.50 余—Cr20Ni35 0.08 0.020 0.015 1.00 1.00~3.00 18.0~21.0 34.0~37.0 —余—Cr20Ni30 0.08 0.020 0.015 1.00 1.00~2.00 18.0~21.0 30.0~34.0 —余—牌号Cr20Ni80 Cr30Ni70 Cr15Ni60 Cr20Ni35 Cr20Ni30性能主要化学成分% Ni 余量余量55-61 32-36Cr 20.0~23.0 28-31 15-18 18-21 18-21镍铬丝线径、阻值、重量参数。
电热元件的种类与特点
电热元件的种类与特点电热元件是一种将电能转化为热能的装置,广泛应用于加热、烘干、煮沸、焊接等工业领域。
根据其工作原理和结构特点的不同,电热元件可以分为电阻加热、电磁加热、电子束加热和等离子体加热等不同类型。
下面将介绍一些常见的电热元件及其特点。
一、电阻加热元件1.电阻丝加热元件:电阻丝加热元件是将电能转化为热能的最常见的电热元件之一、其结构简单,使用方便,主要由电阻丝和支架组成。
电阻丝的材质种类繁多,常用的有铁铬铝合金电阻丝和镍铬合金电阻丝等。
铁铬铝合金电阻丝具有较高的使用温度和抗氧化性能,是一种性能较好的电阻丝材料。
2.硅碳化物电阻加热元件:硅碳化物电阻加热元件是一种新型的高温电阻材料,具有很高的使用温度和较低的温度系数。
它可以在高温下保持较稳定的电阻值,具有优异的高温性能和抗高温氧化性能。
由于硅碳化物电阻加热元件具有较好的耐腐蚀性和高温稳定性,特别适用于高温环境下的加热应用。
二、电磁加热元件1.电磁感应加热元件:电磁感应加热元件是利用电磁感应原理进行加热的一种电热元件。
它主要由电源、工作线圈和磁场调节装置组成。
通电时产生的磁场可以通过感应作用将电能转化为热能,实现加热的效果。
电磁感应加热元件具有加热速度快、效率高、加热均匀等特点,广泛应用于烘干、烧结、熔融金属等工业过程。
2.电动感应加热元件:电动感应加热元件是利用电流通过导体产生的感应电磁场进行加热的一种电热元件。
它的结构简单,使用方便,可以实现对金属工件的局部加热。
电动感应加热元件通常由电源、感应线圈和磁场调节装置等组成,根据不同的工作原理和加热需求,可以设计出不同形式的电动感应加热元件。
三、电子束加热元件电子束加热元件是利用电子束的能量转化为热能进行加热的一种电热元件。
它主要由电子枪、电子聚束系统和工作台等部分组成。
在工作时,通过加速器将电子加速到高速,形成电子束,然后聚焦到工件表面,将能量转化为热能,实现加热效果。
电子束加热元件具有加热速度快、温度控制精准等特点,广泛应用于金属材料的热处理、焊接、表面改性等工艺。
电阻丝_铁铬铝材料性能
余量
余量
余量
余量
余量
Re
适量
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适量
适量
适量
Nb
—
—
—
加入量0.5
—
Mo
—
—
—
—
加入量1.8-2.2
最高使用温度'C
95
50
1400
熔点'C
0
1510
1520
密度g/cm3
7.4
7.25
7.1
7.1
7.1
电阻率卩@・m
1.25±0.08
1.35±0.06
1.42±0.07
1.45±0.07
1.53±0.07
快速寿命 值h/°C
温度C
9
350
1400
小时h
>80
>80
>80
>80
>80
导热系数KJ/m•h•C
52.0
60.2
46.1
46.1
45.2
膨胀系数ax10-6/C
15.4
15.0
16.0
16.0
16.0
抗拉强度Mpa
588-735
637-784
637-784
637-784
637-784
延伸率%
>16
>12
>12
>12
>10
反复弯曲次数F/R
>5
>5
>5
>5
>5
硬度H- B
200-260
200-260
200-260
200-260
常用金属电阻丝材料的灵敏系数
常用金属电阻丝材料的灵敏系数电阻丝是一种用来制造电阻器的材料,根据其电阻值和温度系数的不同,可以分为多种类型。
在选择电阻丝材料时,其中一个重要的指标是灵敏系数,它反映了电阻丝对温度变化的敏感程度。
常用的金属电阻丝材料包括镍铬合金、镍铬钼合金、铜镍合金等,它们各自具有不同的灵敏系数。
镍铬合金是一种常用的电阻丝材料,它的主要成分是镍和铬。
镍铬合金的灵敏系数较高,大约为0.0035/℃。
这意味着当温度每升高1摄氏度时,电阻丝的电阻值会增加0.35%左右。
由于其较高的灵敏系数,镍铬合金电阻丝适用于对温度变化要求较高的场合,如精密仪器、温度控制装置等。
镍铬钼合金是一种镍铬基合金,它在镍铬合金的基础上添加了适量的钼元素。
镍铬钼合金电阻丝的灵敏系数约为0.004/℃,略高于镍铬合金。
这意味着当温度每升高1摄氏度时,电阻丝的电阻值会增加0.4%左右。
镍铬钼合金电阻丝的灵敏系数相对较高,适用于一些对温度变化要求较高的场合,如温度补偿电阻器、温度传感器等。
铜镍合金是一种由铜和镍组成的合金,其灵敏系数较低,大约为0.0006/℃。
这意味着当温度每升高1摄氏度时,电阻丝的电阻值只会增加0.06%左右。
铜镍合金电阻丝的灵敏系数较低,适用于一些对温度变化要求不高的场合,如普通电阻器、电子设备等。
除了上述几种常用的金属电阻丝材料,还有一些其他材料也常用于制造电阻丝,如镍铁合金、铁铬铝合金等。
这些材料的灵敏系数各不相同,根据具体的应用需求进行选择。
总之,常用金属电阻丝材料的灵敏系数是衡量电阻丝对温度变化敏感程度的重要指标。
镍铬合金和镍铬钼合金具有较高的灵敏系数,适用于对温度变化要求较高的场合;而铜镍合金灵敏系数较低,适用于对温度变化要求不高的场合。
在选择电阻丝材料时,需要根据具体的应用需求来确定合适的材料,以确保电阻器的性能和稳定性。
电阻丝材料
电阻丝材料一、概述电阻丝是指用于制造电阻器的材料,它的主要特点是具有一定的电阻率和稳定性。
电阻丝材料的选择直接关系到电阻器的性能和使用寿命,因此在制造过程中需要注意选材。
二、常见的电阻丝材料1. 镍铬合金镍铬合金是一种常用的电阻丝材料,它具有良好的耐腐蚀性和高温稳定性。
镍铬合金分为多种类型,其中最常见的是Ni80Cr20,其成分为80%镍和20%铬。
2. 铜镍合金铜镍合金也是一种常用的电阻丝材料,它具有良好的抗氧化性能和较高的热导率。
铜镍合金分为多种类型,其中最常见的是CuNi44,其成分为44%铜和56%镍。
3. 铬铝合金铬铝合金是一种较新型的电阻丝材料,在高温下具有较好的稳定性和抗氧化性能。
目前市场上主要有两种型号:CrAl13和CrAl25。
4. 铁素体不锈钢铁素体不锈钢是一种常用的电阻丝材料,它具有较好的耐腐蚀性和较高的强度。
铁素体不锈钢分为多种类型,其中最常见的是1Cr13。
三、电阻丝材料的选用原则1. 电阻率稳定性电阻丝材料的电阻率稳定性是制造电阻器时需要考虑的一个重要因素。
在选择材料时,应该选择具有较好电阻率稳定性的材料。
2. 抗氧化性能在高温下,电阻丝会受到氧化作用影响,导致其电阻值发生变化。
因此,在选择材料时应该选择具有良好抗氧化性能的材料。
3. 耐腐蚀性能在一些特殊环境下,如酸碱环境中,电阻丝会受到腐蚀作用影响。
因此,在选择材料时应该选择具有良好耐腐蚀性能的材料。
4. 成本考虑不同类型的电阻丝材料价格差异较大,在选用时需要根据实际情况进行综合考虑。
四、总结综上所述,电阻丝材料的选择需要考虑多种因素,如电阻率稳定性、抗氧化性能、耐腐蚀性能和成本等。
在制造电阻器时,应该根据实际情况选择合适的材料,以保证电阻器的性能和使用寿命。
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牌号
性能
1Cr13Al4
0Cr23Al5
0Cr25Al5
0Cr21Al6Nb
0Cr27Al7Mo2
主
要
化
学
成
分
Cr
余量
余量
余量
余量
余量
Re
适量
适量
适量
适量
适量
Nb——ຫໍສະໝຸດ —加入量—
Mo
—
—
—
—
加入量
最高使用温度℃
950
1250
1250
1350
1400
熔点℃
1450
1500
1500
1510
1520
≥80
≥80
≥80
≥80
导热系数KJ/m·h·℃
膨胀系数a×10-6/℃
抗拉强度Mpa
588-735
637-784
637-784
637-784
637-784
延伸率%
≥16
≥12
≥12
≥12
≥10
反复弯曲次数F/R
≥5
≥5
≥5
≥5
≥5
硬度H·B
200-260
200-260
200-260
200-260
200-260
密度g/cm3
电阻率μΩ·m
±
±
±
±
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比热20℃ J/g.℃
快速寿命
值h/℃
温度℃
900
1250
1250
1350
1400
小时h
≥80
≥80
≥80
≥80
≥80
导热系数KJ/m·h·℃
膨胀系数a×10-6/℃
抗拉强度 Mpa
588-735
637-784
637-784
637-784
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延伸率%
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≥12
≥10
反复弯曲次数F/R
≥5
≥5
≥5
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硬度H·B
200-260
200-260
200-260
200-260
200-260
显微组织
铁素体
铁素体
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铁素体
铁素体
牌号
性能
1Cr13Al4
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0Cr27Al7Mo2
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要
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学
成
分
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余量
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适量
适量
适量
适量
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—
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最高使用温度℃
950
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熔点℃
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电阻率μΩ·m
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显微组织
铁素体
铁素体
铁素体
铁素体
铁素体