Nicr Dumasar Tambaga BunderPaduan 180Kawat Tambaga Enamel Terisolasi Kelas Gelar
1. Pedaran Umum Bahan
1)
Manganinnyaéta logam campuran anu biasana diwangun ku 84% tambaga, 12% mangan, sareng 4% nikel.
Kawat sareng foil manganin dianggo dina pabrik resistor, khususna shunt ammeter, kusabab koéfisién résistansi suhu ampir nol sareng stabilitas jangka panjang. Sababaraha resistor Manganin janten standar hukum pikeun ohm di Amérika Serikat ti taun 1901 dugi ka 1990. Kawat manganin ogé dianggo salaku konduktor listrik dina sistem kriogenik, ngaminimalkeun transfer panas antara titik-titik anu peryogi sambungan listrik.
Manganin ogé dianggo dina alat ukur pikeun panilitian gelombang kejut tekanan tinggi (sapertos anu dihasilkeun tina detonasi bahan peledak) sabab gaduh sensitivitas galur anu handap tapi sensitivitas tekanan hidrostatik anu luhur.
2)
Konstantannyaéta campuran tambaga-nikel anu ogé katelahEureka, Maju, jeungFeriBiasana diwangun ku 55% tambaga sareng 45% nikel. Fitur utama na nyaéta résistansivitasna, anu konstan dina rupa-rupa suhu. Aloi sanés anu gaduh koéfisién suhu anu sami rendahna ogé dipikanyaho, sapertos manganin (Cu86Mn12Ni2).
Pikeun pangukuran galur anu ageung pisan, 5% (50.000 mikrostrian) atanapi langkung, konstantan anu dipanaskeun (paduan P) nyaéta bahan grid anu biasana dipilih. Constantan dina bentuk ieu ulet pisan; sareng, dina panjang gauge 0,125 inci (3,2 mm) sareng langkung lami, tiasa disaring dugi ka >20%. Nanging, kedah diémutan yén dina galur siklik anu luhur, paduan P bakal nunjukkeun sababaraha parobahan résistansi permanén sareng unggal siklus, sareng nyababkeun pergeseran nol anu saluyu dina gauge galur. Kusabab ciri ieu, sareng kacenderungan pikeun kagagalan grid prématur kalayan galur anu diulang, paduan P biasana henteu disarankeun pikeun aplikasi galur siklik. Paduan P sayogi kalayan nomer STC 08 sareng 40 pikeun dianggo dina logam sareng plastik, masing-masing.
2. Bubuka sareng aplikasi Kawat Enamel
Sanaos digambarkeun salaku "enameled", kawat enameled henteu dilapis ku lapisan cet enameled atanapi enameled vitreous anu didamel tina bubuk kaca anu dilebur. Kawat magnet modéren biasana nganggo hiji dugi ka opat lapisan (dina kasus kawat tipe quad-film) tina insulasi pilem polimér, sering tina dua komposisi anu béda, pikeun nyayogikeun lapisan insulasi anu awét sareng kontinyu. Pilem insulasi kawat magnet nganggo (dina urutan rentang suhu anu ningkat) polivinil formal (Formar), poliuretan, poliimida, poliamida, polister, poliester-poliimida, poliamida-poliimida (atanapi amida-imida), sareng poliimida. Kawat magnet insulasi poliimida sanggup beroperasi dina suhu dugi ka 250 °C. Insulasi kawat magnet pasagi atanapi pasagi anu langkung kandel sering ditambah ku cara ngabungkusna ku poliimida suhu luhur atanapi pita fiberglass, sareng gulungan anu réngsé sering diimpregnasi vakum ku pernis insulasi pikeun ningkatkeun kakuatan insulasi sareng reliabilitas jangka panjang gulungan.
Kumparan anu ngadukung diri dibungkus ku kawat anu dilapis sahenteuna dua lapisan, anu pangluarna nyaéta termoplastik anu ngabeungkeut lilitan nalika dipanaskeun.
Jenis insulasi séjén sapertos benang fiberglass nganggo pernis, kertas aramid, kertas kraft, mika, sareng pilem poliéster ogé seueur dianggo di sakumna dunya pikeun rupa-rupa aplikasi sapertos transformator sareng réaktor. Dina séktor audio, kawat tina konstruksi pérak, sareng rupa-rupa insulator sanésna, sapertos kapas (kadang-kadang diresap ku sababaraha jinis agén koagulasi / pangentel, sapertos lilin lebah) sareng politetrafluoroetilena (PTFE) tiasa dipendakan. Bahan insulasi anu langkung lami kalebet katun, kertas, atanapi sutra, tapi ieu ngan ukur kapaké pikeun aplikasi suhu rendah (dugi ka 105°C).
Pikeun ngagampangkeun manufaktur, sababaraha kawat magnét suhu rendah ngagaduhan insulasi anu tiasa dicabut ku panas solder. Ieu ngandung harti yén sambungan listrik di tungtungna tiasa dilakukeun tanpa nyabut insulasi heula.
3. Komposisi Kimia sareng Sipat Utama Paduan Cu-Ni Résistansi Rendah
| SipatGrade | CuNi1 | CuNi2 | CuNi6 | CuNi8 | CuMn3 | CuNi10 | |
| Komposisi Kimia Utama | Ni | 1 | 2 | 6 | 8 | _ | 10 |
| Mn | _ | _ | _ | _ | 3 | _ | |
| Cu | Bal | Bal | Bal | Bal | Bal | Bal | |
| Suhu Layanan Kontinyu Maks (oC) | 200 | 200 | 200 | 250 | 200 | 250 | |
| Résistivitas dina 20oC (Ωmm2/m) | 0.03 | 0.05 | 0.10 | 0.12 | 0.12 | 0.15 | |
| Kapadetan (g/cm3) | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.8 | 8.9 | |
| Konduktivitas Termal (α×10-6/oC) | <100 | <120 | <60 | <57 | <38 | <50 | |
| Kakuatan Tarik (Mpa) | ≥210 | ≥220 | ≥250 | ≥270 | ≥290 | ≥290 | |
| EMF vs Cu(μV/oC)(0~100oC) | -8 | -12 | -12 | -22 | _ | -25 | |
| Perkiraan Titik Leleh (oC) | 1085 | 1090 | 1095 | 1097 | 1050 | 1100 | |
| Struktur Mikrografik | austenit | austenit | austenit | austenit | austenit | austenit | |
| Sipat Magnét | sanés | sanés | sanés | sanés | sanés | sanés | |
| SipatGrade | CuNi14 | CuNi19 | CuNi23 | CuNi30 | CuNi34 | CuNi44 | |
| Komposisi Kimia Utama | Ni | 14 | 19 | 23 | 30 | 34 | 44 |
| Mn | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
| Cu | Bal | Bal | Bal | Bal | Bal | Bal | |
| Suhu Layanan Kontinyu Maks (oC) | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | |
| Résistivitas dina 20oC (Ωmm2/m) | 0.20 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 0.49 | |
| Kapadetan (g/cm3) | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | |
| Konduktivitas Termal (α×10-6/oC) | <30 | <25 | <16 | <10 | <0 | <-6 | |
| Kakuatan Tarik (Mpa) | ≥310 | ≥340 | ≥350 | ≥400 | ≥400 | ≥420 | |
| EMF vs Cu(μV/oC)(0~100oC) | -28 | -32 | -34 | -37 | -39 | -43 | |
| Perkiraan Titik Leleh (oC) | 1115 | 1135 | 1150 | 1170 | 1180 | 1280 | |
| Struktur Mikrografik | austenit | austenit | austenit | austenit | austenit | austenit | |
| Sipat Magnét | sanés | sanés | sanés | sanés | sanés | sanés | |
150 0000 2421