Okrugla žica od bakrene legure u boji klase 130, emajlirana manganom
1. Opći opis materijala
Legura bakra i nikla, koja ima nisku električnu otpornost, dobru otpornost na toplinu i koroziju, lako se obrađuje i zavaruje. Koristi se za izradu ključnih komponenti u termičkom releju preopterećenja, termičkom prekidaču niskog otpora i električnim uređajima. Također je važan materijal za električne grijaće kablove. Slična je bakroniklu tipa S. Što je više nikla u sastavu, to je površina srebrno bijela.
3. Hemijski sastav i glavna svojstva Cu-Ni legure niskog otpora
SvojstvaOcjena | CuNi1 | CuNi2 | CuNi6 | CuNi8 | CuMn3 | CuNi10 | |
Glavni hemijski sastav | Ni | 1 | 2 | 6 | 8 | _ | 10 |
Mn | _ | _ | _ | _ | 3 | _ | |
Cu | Bal | Bal | Bal | Bal | Bal | Bal | |
Maksimalna kontinuirana radna temperatura (°C) | 200 | 200 | 200 | 250 | 200 | 250 | |
Otpornost na 20°C (Ωmm2/m) | 0,03 | 0,05 | 0,10 | 0,12 | 0,12 | 0,15 | |
Gustoća (g/cm3) | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8.8 | 8,9 | |
Toplotna provodljivost (α×10-6/oC) | <100 | <120 | <60 | <57 | <38 | <50 | |
Zatezna čvrstoća (Mpa) | ≥210 | ≥220 | ≥250 | ≥270 | ≥290 | ≥290 | |
EMF u odnosu na Cu(μV/oC)(0~100oC) | -8 | -12 | -12 | -22 | _ | -25 | |
Približna tačka topljenja (°C) | 1085 | 1090 | 1095 | 1097 | 1050 | 1100 | |
Mikrografska struktura | austenit | austenit | austenit | austenit | austenit | austenit | |
Magnetska svojstva | ne | ne | ne | ne | ne | ne | |
SvojstvaOcjena | CuNi14 | CuNi19 | CuNi23 | CuNi30 | CuNi34 | CuNi44 | |
Glavni hemijski sastav | 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 | |
Maksimalna kontinuirana radna temperatura (°C) | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | |
Otpornost na 20°C (Ωmm2/m) | 0,20 | 0,25 | 0,30 | 0,35 | 0,40 | 0,49 | |
Gustoća (g/cm3) | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | |
Toplotna provodljivost (α×10-6/oC) | <30 | <25 | <16 | <10 | <0 | <-6 | |
Zatezna čvrstoća (Mpa) | ≥310 | ≥340 | ≥350 | ≥400 | ≥400 | ≥420 | |
EMF u odnosu na Cu(μV/oC)(0~100oC) | -28 | -32 | -34 | -37 | -39 | -43 | |
Približna tačka topljenja (°C) | 1115 | 1135 | 1150 | 1170 | 1180 | 1280 | |
Mikrografska struktura | austenit | austenit | austenit | austenit | austenit | austenit | |
Magnetska svojstva | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
2. Uvod i primjena emajlirane žice
Iako je opisana kao "emajlirana", emajlirana žica zapravo nije premazana ni slojem emajlirane boje ni staklenim emajlom napravljenim od rastopljenog staklenog praha. Moderna magnetna žica obično koristi jedan do četiri sloja (u slučaju žice s četiri sloja) polimerne folije za izolaciju, često od dva različita sastava, kako bi se osigurao čvrsti, kontinuirani izolacijski sloj. Izolacijski filmovi magnetne žice koriste (po redoslijedu rastućeg temperaturnog raspona) polivinil formal (Formar), poliuretan, poliimid, poliamid, polister,poliester-poliimid, poliamid-poliimid (ili amid-imid) i poliimid. Magnetna žica izolirana poliimidom može raditi na temperaturama do 250 °C. Izolacija deblje kvadratne ili pravokutne magnetne žice često se poboljšava omatanjem visokotemperaturnom poliimidnom ili trakom od fiberglasa, a gotovi namotaji se često vakuumski impregniraju izolacijskim lakom kako bi se poboljšala čvrstoća izolacije i dugoročna pouzdanost namotaja.
Samonoseće zavojnice su namotane žicom obloženom s najmanje dva sloja, od kojih je najudaljeniji termoplastika koja spaja zavoje kada se zagrije.
Druge vrste izolacije poput fiberglas pređe s lakom, aramidnog papira, kraft papira, tinjca i poliesterskog filma također se široko koriste širom svijeta za različite primjene poput transformatora i reaktora. U audio sektoru mogu se naći žica srebrne konstrukcije i razni drugi izolatori, poput pamuka (ponekad prožetog nekom vrstom koagulacijskog sredstva/zgušnjivača, poput pčelinjeg voska) i politetrafluoretilena (PTFE). Stariji izolacijski materijali uključivali su pamuk, papir ili svilu, ali oni su korisni samo za primjene na niskim temperaturama (do 105°C).
Radi lakše proizvodnje, neke magnetne žice niske temperature imaju izolaciju koja se može ukloniti toplinom lemljenja. To znači da se električni spojevi na krajevima mogu izvesti bez prethodnog skidanja izolacije.