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Filo CuNi

Filo di resistenza CuNi è una famiglia di leghe di resistenza con rame (Cu) come base e nichel (Ni) come additivo principale. I gradi più comuni sono CuNi2, CuNi6, CuNi10, CuNi23, CuNi44 (Constantan).

Nel riscaldamento elettrico e nelle configurazioni a resistenza, non tutti i lavori sono alla ricerca di temperature più elevate. Il vero punto di forza del filo di resistenza CuNi è:

  • Coefficiente di resistenza a bassa temperatura pazzesco
  • Deriva controllabile nel tempo e nei cicli termici
  • Nessun salto improvviso dall'ossidazione a temperature medio-basse

Per questo motivo è molto utilizzato nei resistori di precisione, nei circuiti di compensazione della temperatura, nel riscaldamento a bassa temperatura e nei resistori di segnale, non nei riscaldatori principali dei forni industriali.

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filo cuni

Filo di resistenza CuNi Produttore e fornitore in Cina

Nel mondo dei fili di resistenza, il punto di vista di CuNi è chiarissimo: i fili di NiCu non sono costruiti per il “riscaldamento ad alta temperatura”.”

L'unico grande motivo per cui viene scelto: In un intervallo di temperatura prestabilito, la resistenza varia a malapena con le variazioni di calore e si può prevedere a lungo termine.

Se la vostra configurazione è più attenta alla stabilità del segnale, alla ripetibilità della potenza o all'accuratezza delle misure piuttosto che alla temperatura massima, il NiCu è la scelta migliore.

Logica ingegneristica e caratteristiche del filo di resistenza CuNi

Le leghe NiCu (rame-nichel) non inseguono il calore estremo, ma risolvono un problema reale: Temperature da medio-basse a medio-alte, lunghi periodi di funzionamento sotto tensione - mantengono la resistenza costante, le temperature uniformi, la durata prevedibile.

Ripartizione ingegneristica

  • Base in rame → Grande diffusione del calore, temperature uniformi
  • Urto graduale del nichel → Aumento della resistività, migliore stabilità
  • Soluzione solida monofasica → Nessun cambiamento di fase, cicli sicuri caldo-freddo
  • Basso magnetismo → Gioca bene con i controlli, le misure e l'elettricità

I protagonisti

  • La resistenza cambia di poco con la temperatura
  • Non è necessaria alcuna compensazione della temperatura
  • Ossidazione superficiale super lenta
  • Lo strato di ossido influisce appena sulla sezione trasversale
  • Facile da disegnare sottile
  • Avvolgimento semplice di piccole bobine
  • Avverte l'allungamento prima dello scatto - non la rottura fragile

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cuni44 costantana

Filo in lega CuNi44

  • Modello: CV-CuNi44
  • Grado della lega: CuNi44 (NC050)
  • Composizione principale: Ni ≈44, Mn: 1%, Cu Bal.
  • Temperatura massima: 500°C
  • Resistività (20°C): 0,50 μΩ-m ±5%
  • Densità: 8,9 g/cm³
  • Moduli disponibili: Filo, striscia, foglio ultrasottile
  • Usi comuni: Resistori di precisione, estensimetri, ponti, standard per strumenti
filo di lega cuni34

Filo in lega CuNi34

  • Modello: CV-CuNi34
  • Grado della lega: CuNi34 (NC040)
  • Composizione principale: Ni ≈34, Mn: 1%, Cu Bal.
  • Temperatura massima: 500°C
  • Resistività (20°C): 0,40 μΩ-m ±5%
  • Densità: 8,9 g/cm³
  • Moduli disponibili: Filo, striscia, foglio ultrasottile
  • Usi comuni: Resistenze standard, misure di precisione, strumenti di laboratorio
cuni30

Lega CuNi30

  • Modello: CV-CuNi30
  • Grado della lega: CuNi30 (NC035)
  • Composizione principale: Ni ≈30, Mn: 1%, Cu Bal.
  • Temperatura massima: 500°C
  • Resistività (20°C): 0,35 μΩ-m ±5%
  • Densità: 8,9 g/cm³
  • Moduli disponibili: Filo, striscia, foglio
  • Usi comuni: Resistenze di precisione, strumenti di misura, controlli industriali
filo di lega cuni23

Lega CuNi23

  • Modello: CV-CuNi23
  • Grado della lega: CuNi23 (NC030)
  • Composizione principale: Ni ≈23, Mn: 0,5%, Cu Bal.
  • Temperatura massima: 450°C
  • Resistività (20°C): 0,30 μΩ-m ±5%
  • Densità: 8,9 g/cm³
  • Moduli disponibili: Filo sottile, nastro, fascio; bobine personalizzate
  • Usi comuni: Resistenze di precisione, strumenti di misura, controlli industriali
filo di lega cuni19

Filo in lega CuNi19

  • Modello: CV-CuNi19
  • Grado della lega: CuNi19 (NC025)
  • Composizione principale: Ni ≈19, Mn: 0,5%, Cu Bal.
  • Temperatura massima: 400°C
  • Resistività (20°C): 0,25 μΩ-m ±5%
  • Densità: 8,9 g/cm³
  • Moduli disponibili: Filo, striscia, foglio
  • Usi comuni: Resistori di precisione, strumenti di misura, elementi riscaldanti
filo di lega cuni10

Filo in lega CuNi10

  • Modello: CV-CuNi10
  • Grado della lega: CuNi10 (NC015)
  • Composizione principale: Ni ≈10, Cu Bal.
  • Temperatura massima: 350°C
  • Resistività (20°C): 0,15 μΩ-m ±10%
  • Densità: 8,9 g/cm³
  • Moduli disponibili: Filo, nastro, piatto; bobine OEM
  • Usi comuni: Resistenze per strumenti, strisce riscaldanti, parti di sensori
lega cuni6

Filo in lega CuNi6

  • Modello: CV-CuNi6
  • Grado della lega: CuNi6 (NC010)
  • Composizione principale: Ni ≈6, Cu Bal.
  • Temperatura massima: 350°C
  • Resistività (20°C): 0,10 μΩ-m
  • Densità: 8,9 g/cm³
  • Moduli disponibili: Filo, striscia, lamina; opzioni hard/soft
  • Usi comuni: Parti a bassa resistenza, shunt, bobine di motori, collegamenti elettrici
cuni2

CuNi2

  • Modello: CV-CuNi2
  • Grado della lega: CuNi2 (NC005)
  • Composizione principale: Ni ≈2, Cu Bal
  • Temperatura massima: 250°C
  • Resistività (20°C): 0,05 μΩ-m ±10%
  • Densità: 8,9 g/cm³
  • Moduli disponibili: Diametri 0,02-10 mm; strisce 0,02-2 mm; filo/striscia personalizzati
  • Migliore atmosfera: Aria / Leggermente ossidante

Servizi personalizzati per fili NiCu

Nei lavori con NiCu, i risultati dipendono meno da “CuNi44 o no” e più da "CuNi44":

  • Composizione a punto
  • Tolleranza di diametro ridotta
  • Resistenza costante
  • Stabilità dei lotti
  • Controllo di ricottura/trafilatura

Abbiamo:

  • Diametri/resistenza personalizzati
  • Avvolgimento/taglio OEM
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Al servizio dei costruttori di strumenti, dei costruttori di controlli e dell'elettronica industriale.

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Applicazioni del filo di resistenza CuNi

Le applicazioni per fili NiCu non sono focalizzate sul “più caldo è meglio”:

  • Resistori avvolti di precisione
  • Resistenze di compensazione termica
  • Interno dello strumento/sensore
  • Piastre riscaldanti a bassa temperatura, materiale di sbrinamento
  • Carichi stabili nell'attrezzatura da laboratorio

Se si punta a un calore di 1200°C, a rampe rapide o a carichi elevati, il NiCu non è in corsa.

Quando non scegliere il filo di resistenza CuNi

  1. A lungo termine, oltre i 700 °C, la stabilità della base di rame diminuisce e la resistenza diventa imprevedibile.
  2. L'alta densità di potenza superficiale necessaria per il NiCu non è in grado di gestire un'elevata quantità di W/cm² - la durata è di ore, non di anni.
  3. Ossidante, solfidante, aria corrosiva NiCu non è fatto per le cose difficili - limiti di vita evidenti.

CuNi vs NiCr vs FeCrAl

Caratteristica Filo NiCu Filo di NiCr Filo FeCrAl
Intervallo di temperatura ragionevole ≤600°C (alcuni un po' più alti) 800-1100°C 1000-1300°C
Coefficiente di temperatura Pazzo basso (quasi costante) Medio Più alto
Si basa sullo strato di ossido No (la bassa temperatura non è fondamentale) Sì (Cr₂O₃) Sì (Al₂O₃)
Impatto On-Off sulla resistenza Piccolo Medio Notevole
Costo Medio Più alto (nichel) Più basso
Usi tipici Precisione/compensazione Riscaldamento medio-alto Industriale ad alta temperatura
Uso improprio comune Riscaldamento medio-alto Misura a bassa temperatura Accensione e spegnimento frequenti

Chiamata di base:

  • “La ”precisione della resistenza" è importante → NiCu
  • “Riscaldamento stabile” → NiCr
  • “Alta temperatura + economico” → FeCrAl

Domande frequenti sull'ingegneria

CuNi per ad alta temperatura riscaldamento?

No, il CuNi vince sulla stabilità della resistenza, non sul calore.

CuNi e Costantana link?

Constantan è solitamente CuNi44-one nella formazione CuNi.

Alta precisione resistenza personalizzata?

Sì, adattate il valore/tolleranza al vostro lavoro.

Piombo volte?

Stock commons veloce, dogana per conferma tecnica.

Il filo di resistenza CuNi si distingue per la precisione e la stabilità a temperature medio-basse: sceglietelo quando la costanza della resistenza ha la meglio sul calore massimo.

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