Bilog na Nicr na Batay sa TansoHaluang metal 180digri na Insulated na Enameled na Kawad na Tanso
1. Pangkalahatang Paglalarawan ng Materyal
1)
Manganinay isang haluang metal na karaniwang binubuo ng 84% tanso, 12% manganese, at 4% nickel.
Ang alambre at foil ng Manganin ay ginagamit sa paggawa ng mga resistor, partikular na ang ammeter shunt, dahil sa halos zero temperature coefficient of resistance at pangmatagalang estabilidad nito. Maraming Manganin resistor ang nagsilbing legal na pamantayan para sa ohm sa Estados Unidos mula 1901 hanggang 1990. Ang alambre ng Manganin ay ginagamit din bilang electrical conductor sa mga cryogenic system, na nagpapaliit sa paglipat ng init sa pagitan ng mga puntong nangangailangan ng mga koneksyong elektrikal.
Ginagamit din ang Manganin sa mga gauge para sa mga pag-aaral ng mga high-pressure shock wave (tulad ng mga nalilikha mula sa pagsabog ng mga pampasabog) dahil mababa ang strain sensitivity nito ngunit mataas ang hydrostatic pressure sensitivity.
2)
Constantanay isang haluang metal na tanso-nikel na kilala rin bilangEureka, Pagsulong, atFerryKaraniwan itong binubuo ng 55% tanso at 45% nickel. Ang pangunahing katangian nito ay ang resistivity nito, na pare-pareho sa malawak na hanay ng mga temperatura. May iba pang mga haluang metal na may katulad na mababang koepisyent ng temperatura, tulad ng manganin (Cu86Mn12Ni2).
Para sa pagsukat ng napakalaking strains, 5% (50 000 microstrian) o pataas, ang annealed constantan (P alloy) ang karaniwang pinipiling grid material. Ang Constantan sa ganitong anyo ay napaka-ductile; at, sa mga gauge lengths na 0.125 inches (3.2 mm) at mas mahaba pa, ay maaaring i-strain hanggang >20%. Gayunpaman, dapat tandaan na sa ilalim ng mataas na cyclic strains, ang P alloy ay magpapakita ng ilang permanenteng pagbabago sa resistivity sa bawat cycle, at magdudulot ng katumbas na zero shift sa strain gauge. Dahil sa katangiang ito, at ang tendensiya para sa napaaga na grid failure na may paulit-ulit na straining, ang P alloy ay hindi karaniwang inirerekomenda para sa mga cyclic strain application. Ang P alloy ay makukuha na may mga STC number na 08 at 40 para gamitin sa mga metal at plastik, ayon sa pagkakabanggit.
2. Panimula at mga aplikasyon ng Enamelled Wire
Bagama't inilalarawan bilang "enameled," ang enameled wire ay hindi, sa katunayan, pinahiran ng alinman sa isang patong ng enamel paint o ng vitreous enamel na gawa sa fused glass powder. Ang modernong magnet wire ay karaniwang gumagamit ng isa hanggang apat na patong (sa kaso ng quad-film type wire) ng polymer film insulation, kadalasan ay may dalawang magkaibang komposisyon, upang magbigay ng isang matibay at tuluy-tuloy na insulating layer. Ang mga magnet wire insulating film ay gumagamit (ayon sa pagtaas ng saklaw ng temperatura) polyvinyl formal (Formar), polyurethane, polyimide, polyamide, polyster, polyester-polyimide, polyamide-polyimide (o amide-imide), at polyimide. Ang polyimide insulated magnet wire ay kayang gumana sa hanggang 250 °C. Ang insulation ng mas makapal na parisukat o parihabang magnet wire ay kadalasang pinapalakas sa pamamagitan ng pagbabalot nito ng high-temperature polyimide o fiberglass tape, at ang mga kumpletong winding ay kadalasang binabad sa vacuum ng isang insulating varnish upang mapabuti ang lakas ng insulation at pangmatagalang pagiging maaasahan ng winding.
Ang mga self-supporting coil ay binalot ng alambreng binalutan ng hindi bababa sa dalawang patong, ang pinakalabas ay isang thermoplastic na nagbubuklod sa mga liko kapag pinainit.
Ang iba pang mga uri ng insulasyon tulad ng sinulid na fiberglass na may barnis, aramid paper, kraft paper, mika, at polyester film ay malawakang ginagamit din sa buong mundo para sa iba't ibang aplikasyon tulad ng mga transformer at reactor. Sa sektor ng audio, matatagpuan ang isang alambreng gawa sa pilak, at iba't ibang insulator, tulad ng bulak (kung minsan ay binabalutan ng ilang uri ng coagulating agent/thickener, tulad ng beeswax) at polytetrafluoroethylene (PTFE). Kasama sa mga mas lumang materyales sa insulasyon ang bulak, papel, o seda, ngunit ang mga ito ay kapaki-pakinabang lamang para sa mga aplikasyon sa mababang temperatura (hanggang 105°C).
Para sa kadalian ng paggawa, ang ilang low-temperature-grade magnet wire ay may insulation na maaaring tanggalin sa pamamagitan ng init ng paghihinang. Nangangahulugan ito na ang mga koneksyon sa kuryente sa mga dulo ay maaaring gawin nang hindi muna tinatanggal ang insulation.
3. Kemikal na Komposisyon at Pangunahing Katangian ng Cu-Ni Low Resistance Alloy
| Mga Ari-arianGrade | CuNi1 | CuNi2 | CuNi6 | CuNi8 | CuMn3 | CuNi10 | |
| Pangunahing Komposisyong Kemikal | Ni | 1 | 2 | 6 | 8 | _ | 10 |
| Mn | _ | _ | _ | _ | 3 | _ | |
| Cu | Bal | Bal | Bal | Bal | Bal | Bal | |
| Pinakamataas na Temperatura ng Patuloy na Serbisyo (oC) | 200 | 200 | 200 | 250 | 200 | 250 | |
| Resistibidad sa 20oC (Ωmm2/m) | 0.03 | 0.05 | 0.10 | 0.12 | 0.12 | 0.15 | |
| Densidad (g/cm3) | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.8 | 8.9 | |
| Konduktibidad na Termal (α×10-6/oC) | <100 | <120 | <60 | <57 | <38 | <50 | |
| Lakas ng Makapal (Mpa) | ≥210 | ≥220 | ≥250 | ≥270 | ≥290 | ≥290 | |
| EMF laban sa Cu(μV/oC)(0~100oC) | -8 | -12 | -12 | -22 | _ | -25 | |
| Tinatayang Punto ng Pagkatunaw (oC) | 1085 | 1090 | 1095 | 1097 | 1050 | 1100 | |
| Istrukturang Mikrograpiko | austenite | austenite | austenite | austenite | austenite | austenite | |
| Magnetikong Katangian | hindi | hindi | hindi | hindi | hindi | hindi | |
| Mga Ari-arianGrade | CuNi14 | CuNi19 | CuNi23 | CuNi30 | CuNi34 | CuNi44 | |
| Pangunahing Komposisyong Kemikal | 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 | |
| Pinakamataas na Temperatura ng Patuloy na Serbisyo (oC) | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | |
| Resistibidad sa 20oC (Ωmm2/m) | 0.20 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 0.49 | |
| Densidad (g/cm3) | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | |
| Konduktibidad na Termal (α×10-6/oC) | <30 | <25 | <16 | <10 | <0 | <-6 | |
| Lakas ng Makapal (Mpa) | ≥310 | ≥340 | ≥350 | ≥400 | ≥400 | ≥420 | |
| EMF laban sa Cu(μV/oC)(0~100oC) | -28 | -32 | -34 | -37 | -39 | -43 | |
| Tinatayang Punto ng Pagkatunaw (oC) | 1115 | 1135 | 1150 | 1170 | 1180 | 1280 | |
| Istrukturang Mikrograpiko | austenite | austenite | austenite | austenite | austenite | austenite | |
| Magnetikong Katangian | hindi | hindi | hindi | hindi | hindi | hindi | |
150 0000 2421