Classificação: | Feni29co17 |
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densidade: | 8.2 |
resistividade: | 0.48 |
ponto de curie: | 430 |
estado: | suave |
marca: | 4j29 |
Fornecedores com licênças comerciais verificadas
4j29 Kovar Fita de Alumínio
Estanqueidade dos elementos de vidro de relés de vácuo
Kovar 4J29 (liga de expansão)
(Nome Comum: Kovar, Nilo K, KV-1, Dilver Po, Vacon 12)
4J29 também conhecido como Liga Kovar. Foi inventada para satisfazer a necessidade de um vidro fiáveis para a vedação de metal, que é exigida em dispositivos electrónicos, tais como lâmpadas, tubos de vácuo, tubos de raios catódicos, e em sistemas de vácuo em química e outras pesquisas científicas. Maioria dos metais não é possível vedar ao vidro porque seu coeficiente de expansão térmica não é o mesmo que o vidro, assim como o projecto comum arrefece após a fabricação salienta devido ao diferencial de taxas de expansão do vidro e metal cause a junta para rachar.
Kovar é um níquel-cobalto ligas ferrosas compositionally idêntico ao Fernico, projetado para ser compatível com a expansão térmica características do vidro borossilicato (~5 × 10 6 /K entre 30 e 200 °C, a ~ 10 × 10 6 /K a 800 °C) a fim de permitir a direcionar as conexões mecânicas ao longo de um intervalo de temperaturas. Ele encontra aplicação em condutores electroplated inserir envelopes de vidro de componentes electrónicos, tais como tubos de vácuo (válvulas), os raios X e tubos de microondas e algumas lâmpadas.
O nome Kovar é freqüentemente usado como um termo geral para Fe-Ni ligas com estes a expansão térmica propriedades. Afim Fe-Ni especial invar liga que apresenta menos expansão térmica.
Kovar Foi inventada para satisfazer a necessidade de um vidro fiáveis para a vedação de metal, que é exigida em dispositivos electrónicos, tais como lâmpadas, tubos de vácuo, tubos de raios catódicos, e em sistemas de vácuo em química e outras pesquisas científicas. Maioria dos metais não é possível vedar ao vidro porque seu coeficiente de expansão térmica não é o mesmo que o vidro, assim como o projecto comum arrefece após a fabricação salienta devido ao diferencial de taxas de expansão do vidro e metal cause a junta para rachar.
Kovar tem não só a expansão térmica semelhante ao vidro, mas a sua área de expansão térmica curve muitas vezes podem ser feitas para corresponder a um vidro, permitindo assim a junta para tolerar uma ampla faixa de temperatura. Quimicamente, obrigações de ti ao vidro através da ligação intermédia da camada de óxido de óxido de níquel e óxido de cobalto; A proporção de óxido de ferro é baixa devido à sua redução com cobalto. A força de ligação é altamente dependente da camada de óxido de espessura e carácter. A presença de cobalto torna a camada de óxido mais fácil a derreter e dissolver em vidro derretido. Um cinzento claro, cinzento-azul ou cinza e marrom indica uma boa vedação. Uma cor metálica indica falta de óxido, enquanto a cor preta indica excessivamente metal oxidado, em ambos os casos levando a um fraco.
Usado principalmente em componentes de vácuo e controle de emissões, tubo de choque, incendiando tubo magnetron de vidro, transístores, bujão de vedação, relé, circuitos integrados de chumbo, chassis, suportes e outros materiais de vedação do alojamento.
Composição química 4J29 bar
Ligas | C | Mn | Si | P | S | Ni | Cr | Co | Cu | Mo | Fe |
4J29 | ≤0, 03 | ≤0, 50 | ≤0, 30 | ≤0, 020 | ≤0, 020 | 28.5~29, 5 | ≤0, 20 | 16.8~17, 8 | ≤0, 2 | ≤0, 2 | Equilíbrio |
Código de estado | Estado | Fio | Desencape |
R | Soft | ≤585 | ≤570 |
1/4I | 1/4 de Disco | 585~725 | 520~630 |
1/2I | 1/2 de Disco | 655~795 | 590~700 |
3/4pol I | 3/4 de Disco | 725~860 | 600~770 |
I | Unidade de disco | ≥850 | ≥700 |
Densidade (g/cm3) | 8.2 |
Resistividade elétrica a 20ºC(OMmm2/m) | 0.48 |
Fator de Temperatura de resistividade superficial(20ºC~100ºC)X10-5/ºC | 3.7~3, 9 |
Ponto Curie Tc/ °C | 430 |
Módulo elástico, E/ Gpa | 138 |
O processo de tratamento térmico |
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Recozimento, para alívio de tensões | Aquecidos a 470~540ºC e segure demorar 1 a 2 h. No frio |
Anelamento | No vácuo aquecido a 750~900ºC |
O tempo de espera | 14 min~1h. |
A taxa de resfriamento | Não há mais de 10 ºC/min arrefecido até 200 ºC |
Coeficiente de expansão
Θ/ºC | Α1/10-6C-1 | Θ/ºC | Α1/10-6C-1 |
20~60 | 7.8 | 20~500 | 6.2 |
20~100 | 6.4 | 20~550 | 7.1 |
20~200 | 5.9 | 20~600 | 7.8 |
20~300 | 5.3 | 20~700 | 9.2 |
20~400 | 5.1 | 20~800 | 10.2 |
20~450 | 5.3 | 20~900 | 11.4 |
Condutividade térmica
Θ/ºC | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 |
Λ/ W/(m*ºC) | 20.6 | 21.5 | 22.7 | 23.7 | 25.4 |
Estilo de fornecimento
Nome de ligas | Digite | A cota | ||
4J29 | Fio | D= 0.1~8mm | ||
4J29 | Desencape | W= 5~250mm | T= 0, 1mm | |
4J29 | Tiras | W= 10~100mm | T= 0.01~0.1mm | |
4J29 | Bar | Diam= 8~100mm |
L= 50~1000mm |
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