KarmaEjendom
navn | kode | Hovedsammensætning (%) | Standard
| |||
Cr | Al | Fe | Ni | |||
Karma | 6J22 | 19~21 | 2,5~3,2 | 2,0~3,0 | bal. | JB/T 5328 |
Navn | Kode | (20ºC) Modstand vitalitet | (20ºC) Temp. koefficient Af modstand | (0~100ºC) Termisk EMF vs. Kobber | Maks. arbejdstid g | (%) Elongati on | (N/mm²) Trækfasthed Styrke | Standard |
Karma | 6J22 | 1,33 ± 0,07 | ≤±20 | ≤2,5 | ≤300 | >7 | ≥780 | JB/T 5328 |
4. Karakteristiske træk ved Karma modstandstråd
1) Vi startede med nikkel-krom elektrisk varmetråd klasse 1, og erstattede noget af Ni med
Al og andre elementer, og dermed opnået et præcisionsmodstandsmateriale med forbedret
Modstandstemperaturkoefficient og varmeelektromotorisk kraft mod kobber.
Med tilsætning af Al er det lykkedes os at gøre volumenresistiviteten 1,2 gange større
end nikkel-krom elektrisk varmetråd klasse 1 og trækstyrken 1,3 gange større.
2) Den sekundære temperaturkoefficient β for Karmalloy-tråd KMW er meget lille, -0,03 × 10-6/ K2,
og modstandstemperaturkurven viser sig at være næsten en lige linje inden for et bredt område
temperaturområde.
Derfor er temperaturkoefficienten sat til at være den gennemsnitlige temperaturkoefficient mellem
23 ~ 53 °C, men 1 × 10-6/K, den gennemsnitlige temperaturkoefficient mellem 0 ~ 100 °C, kan også
anvendes for temperaturkoefficienten.
3) Den elektromotoriske kraft mod kobber mellem 1 ~ 100 °C er også lille, under + 2 μV/K, og
udviser fremragende stabilitet over en periode på mange år.
4) Hvis dette skal bruges som et præcisionsmodstandsmateriale, er lavtemperaturvarmebehandling nødvendig
kræves for at eliminere forarbejdningsforvrængninger ligesom i tilfældet med Manganin-tråd CMW.