Changzhou DLX Alloy Co., Ltd.

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Ligação FeCrAl

1Cr13Al4, 0Cr25Al5, 0Cr21Al6, 0Cr23Al5, 0Cr21Al4, 0Cr21Al6Nb, 0Cr27Al7Mo2

É uma liga que contém grande quantidade de crômio e alumínio, que possui várias vantagens únicas que atendem a necessidades específicas de aplicação e a tornam ideal para determinados campos. A seguir estão as principais características, funções e áreas de aplicação da liga de alumínio ferrocrômico:

Ligação FeCrAl

Vantagens Únicas:

Temperatura de aplicação alta:

A liga de ferrocromo-alumínio pode suportar temperaturas de até 1400 °C no ar, o que é superior à temperatura que a ligação de níquel-cromo para aquecimento elétrico pode suportar.

Duração de vida útil:

Na mesma temperatura de operação, a vida útil da liga de ferro-cromo-alumínio pode ser 2 a 4 vezes maior que a da liga de níquel-cromo.

Alta capacidade de carga superficial:

Devido à sua alta temperatura de uso permitida e longa vida útil, ela pode suportar cargas superficiais mais altas, o que ajuda a aquecer rapidamente e economizar materiais.

Excelentes propriedades antioxidantes:

O filme de alumina (Al2O3) formado na superfície é denso e não se desfaz facilmente, proporcionando boa proteção antioxidante, e o desempenho antinitrificação é melhor do que o óxido de cromo (Cr2O3) na ligação de níquel-cromo para aquecimento.

Baixa densidade:

Em comparação com a liga níquel-cromo, a densidade da liga ferro-cromo-áluminio é menor, o que significa que materiais podem ser economizados ao fabricar componentes do mesmo tamanho.

Alta resistividade:

A liga ferrocrômio-áluminio possui alta resistividade, o que não só ajuda a converter eficientemente energia elétrica em energia térmica, mas também reduz a quantidade de material utilizada.

Boa resistência à sulfetação:

Para ambientes contendo enxofre ou superfícies contaminadas por enxofre, a liga ferro-cromo-áluminio apresenta boa resistência à corrosão.

Custo-efetividade:

Não contém o metal raro níquel, portanto, o preço é relativamente baixo.

Necessidades atendidas:

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Medição e sensores de alta precisão:

Por exemplo, sensores de distância em instrumentos de precisão, sensores de temperatura, etc., exigem que os materiais tenham propriedades físicas estáveis.

Equipamentos eletromagnéticos:

Motores, transformadores, relés, etc., onde a intensidade do campo magnético precisa ser controlada com precisão.

Indústria Aeroespacial e de Defesa:

Componentes críticos com requisitos rigorosos para segurança de materiais, confiabilidade e leveza.

Dispositivos médicos:

Implantes, instrumentos cirúrgicos e outras áreas onde a biocompatibilidade e as propriedades mecânicas são críticas.

Indústrias eletrônica e de comunicações:

Equipamentos de comunicação de alta frequência, componentes de microondas, etc., onde é necessária uma performance elétrica estável.

Fabricação Automotiva:

Componentes de motores de alto desempenho, sensores, etc., requerem materiais que possam operar de forma estável em ambientes de alta temperatura e vibração.

Recursos
- Converter eficientemente energia elétrica em calor
- Manter estabilidade estrutural e resistência mecânica em condições de alta temperatura
- Resistir a ataques químicos em ambientes agressivos

Campo de aplicação:

Forno elétrico industrial:

Como elemento de aquecimento, é utilizado em vários tipos de fornos industriais, como fornos de fusão, fornos de revenimento, etc.

Eletrodomésticos:

Como fornos, aquecedores e outros aparelhos de aquecimento portáteis para uso doméstico.

Dispositivos de infravermelho longo:

Aproveite suas propriedades altamente eficientes de radiação térmica.

Engenharia nuclear:

Devido à sua excelente resistência à oxidação a altas temperaturas e à sua resistência mecânica, tem aplicações potenciais em componentes de reatores nucleares.

Fabricação aditiva (impressão 3D):

Especialmente na fabricação de peças que exigem boa performance a altas temperaturas.

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