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Cinturón de aleación de termocouple de tipo N duradero NP/NN 0,20 × 25 mm para ingeniería térmica e instrumentos de ensayo

Lugar de origen llevar a la fuerza
Nombre de la marca Huona
Certificación ISO9001
Número de modelo Tipo N
Cantidad de orden mínima 10KG
Precio Negociable
Detalles de empaquetado Caja de cartón/madera
Tiempo de entrega 5-21 días
Condiciones de pago LC, T/T, Unión Occidental
Capacidad de la fuente 500 toneladas por mes
Datos del producto
Grado de aleación NP (Nicrosil) / NN (Nisil) Espesor 0,20 mm (±0,005 mm)
Ancho 25 mm (±0,1 mm) forma bobina
Temperatura de funcionamiento -270 ℃ ~ 1300 ℃ (continuo) Resistencia a la tracción ≥600MPa (NP/NN)
Alargamiento ≥25% (NP/NN) Densidad ~8,2 g/cm³ (NP), ~8,0 g/cm³ (NN)
Resaltar

Banda de aleación de termopares tipo N

,

Las bandas de termopares NP/NN 0

,

20x25 mm

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Descripción de producto
Tira de aleación de termopar tipo N (NP/NN, 0.20x25mm)
La tira de aleación de termopar tipo N (NP/NN, 0.20mm x 25mm) de Huona New Material es una tira de aleación de precisión laminada en frío diseñada para sensores de termopar tipo N de alta estabilidad y sondas de temperatura industriales. Compuesta por pares de aleaciones NP (Nicrosil, polo positivo) y NN (Nisil, polo negativo), ofrece una estabilidad termoeléctrica superior, excelente resistencia a la oxidación y un rendimiento constante en entornos industriales de alta temperatura.

Designaciones estándar y especificaciones principales
  • Nombre del producto: Tira de aleación de termopar tipo N (NP/NN)
  • Composición de la aleación:
    • NP (Polo Positivo): Nicrosil (Ni: ~84%, Cr: ~14.2%, Si: ~1.4%, Mg: ~0.1%)
    • NN (Polo Negativo): Nisil (Ni: ~95.5%, Si: ~4.4%, Mg: ~0.1%)
  • Dimensiones:
    • Espesor: 0.20mm (tolerancia: ±0.005mm)
    • Ancho: 25mm (tolerancia: ±0.1mm)
    • Forma: Rollo (estándar: 100m/rollo; láminas cortadas a medida disponibles)
  • Rendimiento termoeléctrico clave:
    • Potencia termoeléctrica (a 100°C): ~27.7μV/°C (cumple con la precisión de la Clase 1 de IEC)
    • Rango de temperatura de funcionamiento: -270°C ~ 1300°C (continuo; corto plazo hasta 1350°C)
  • Normas cumplidas: IEC 60584-1, ASTM E230, GB/T 4989, ISO 9001, RoHS 2.0
  • Fabricante: Huona New Material (Shanghai) Co., Ltd.

Ventajas principales
Estabilidad termoeléctrica superior
  • Deriva mínima a altas temperaturas: En comparación con el Tipo K, la aleación Tipo N exhibe una deriva termoeléctrica significativamente menor a >1000°C, lo que garantiza una precisión de medición a largo plazo en hornos industriales y centrales eléctricas.
  • Amplia compatibilidad de temperatura: Funciona de manera fiable desde entornos criogénicos (-270°C) hasta temperaturas ultraaltas (1300°C), superando al Tipo K en estabilidad a altas temperaturas.
Excelente resistencia a la oxidación a altas temperaturas
  • Capa de óxido protectora densa: Las aleaciones NP/NN forman una capa de óxido estable rica en SiO₂ a altas temperaturas, lo que previene la oxidación interna y prolonga la vida útil en atmósferas oxidantes.
  • Resistencia a la pudrición verde: Evita el problema de degradación por "pudrición verde" común en los termopares Tipo K a 800-1000°C, lo que lo hace ideal para la monitorización a largo plazo a altas temperaturas.
Consistencia mecánica y termoeléctrica uniforme
  • Laminado en frío de precisión: Tolerancias estrictas de espesor/ancho garantizan una respuesta termoeléctrica uniforme en todo el rollo, lo que es fundamental para la producción en lote de sensores consistentes.
  • Recocido al vacío: Elimina el estrés residual y refina la estructura del grano, asegurando propiedades mecánicas estables y previniendo deformaciones durante el ciclo térmico.
Formabilidad y unión versátiles
  • Equilibrio entre resistencia y ductilidad: Resistencia a la tracción ≥600MPa, alargamiento ≥25%, lo que permite un fácil estampado, doblado y corte por láser en formas de sonda complejas.
  • Soldabilidad: Compatible con soldadura por resistencia, soldadura por láser y soldadura fuerte, lo que garantiza una formación de unión fiable para sensores industriales.
Durabilidad en entornos hostiles
  • Resistencia a la corrosión: Excelente resistencia a la corrosión atmosférica, gases de combustión y exposición química leve, adecuado para aplicaciones petroquímicas, de generación de energía e incineración de residuos.
  • Resistencia a la fatiga: Soporta ciclos térmicos repetidos sin agrietarse ni degradar el rendimiento, ideal para procesos industriales dinámicos.

Especificaciones técnicas
Atributo Valor (Típico)
Grado de aleación NP (Nicrosil) / NN (Nisil)
Espesor 0.20mm (±0.005mm)
Ancho 25mm (±0.1mm)
Forma Rollo (100m estándar) / láminas cortadas a medida
Potencia termoeléctrica (100°C) ~27.7μV/°C (Clase 1 IEC)
Temperatura de funcionamiento -270°C ~ 1300°C (continuo)
Resistencia a la tracción ≥600MPa (NP/NN)
Alargamiento ≥25% (NP/NN)
Densidad ~8.2g/cm³ (NP), ~8.0g/cm³ (NN)
Acabado superficial Decapado brillante (estándar)

Especificaciones del producto
Artículo Especificación
Forma de suministro Rollo (100m/rollo); láminas cortadas a medida disponibles
Dimensiones 0.20mm (E) × 25mm (A)
Tratamiento superficial Decapado brillante / electropulido (opcional)
Embalaje Papel anti-oxidación + carrete de madera (sellado al vacío para almacenamiento a largo plazo)
MOQ 50kg (lotes pequeños para I+D disponibles)
Personalización Espesor (0.08-3.0mm), ancho (5-300mm), longitud del rollo, condición de recocido
Procesabilidad Estampado, doblado, corte por láser, soldadura por resistencia, soldadura por láser, soldadura fuerte

Escenarios de aplicación típicos
  • Monitorización de generación de energía: Sondas de temperatura para sobrecalentadores de calderas, gases de escape de turbinas y sistemas de recuperación de calor residual.
  • Control de hornos industriales: Medición a alta temperatura a largo plazo en hornos de recalentamiento de acero, hornos de recocido y hornos de fusión de vidrio.
  • Petroquímica y refinación: Sensores de temperatura para craqueadores catalíticos, reformadores y monitorización de gases de combustión.
  • Aeroespacial y criogenia: Detección de temperatura en componentes de motores de cohetes, control térmico de satélites y sistemas de almacenamiento criogénico.
  • I+D de laboratorio: Medición de alta temperatura de precisión en pruebas de materiales, análisis térmico e instrumentos de investigación científica.