Сплав прецизионный с высоким сопротивлением
Предлагаем прецизионные сплавы с высоким сопротивлением для изготовления нагревательных элементов электрических печей, плиток, паяльников и т.д. Это, в первую очередь, нихром (хромоникелевые сплавы: Х20Н80,Х15Н60), фехраль, хромаль, кантал (железо-хромо-алюминиевые сплавы: Х23Ю5Т, Х27Ю5Т).
Эти прецизионные сплавы с высоким сопротивлением поставляются в виде проволоки различных сечений и ленты.
Жаростойкость нихрома объясняется высокой стойкостью этого сплава к прогрессирующему окислению на воздухе при высоких температурах. Если окисел летуч, он удаляется с поверхности металла и не может защитить оставшийся металл от дальнейшего окисления.
Поэтому окислы вольфрама и молибдена легко улетучиваются, в следствии чего эти металлы не могут эксплуатироваться в накаленном состоянии при доступе кислорода. Если же окисел металла не летуч, он образует слой на поверхности металла.
Сплав Х27Ю5Т
Фехраль обладает высоким электрическим сопротивлением. Продукция из фехрали характеризуется жаростойкостью в окислительной атмосфере, содержащей серу и сернистые соединения, углерод, водород. Сплав обладает высокой твердостью, работает в контакте с высокоглиноземистой керамикой, не склонен к язвенной коррозии.
Наличие большего процентного содержания железа в своем составе делает этот сплав дешевле, но спустя несколько циклов нагрева он становятся хрупкими, поэтому спирали из хромаля и фехраля при обслуживании недопустимо деформировать в остывшем состоянии. Ремонтные работы рекомендуется производить, нагревая материалы до 300—400 °С.
Стойкость хромоникелевых сплавов при высокой температуре на воздухе объясняется близкими значениями температурных коэффициентов линейного расширения сплавов и их окисных пленок. Поэтому последние не растрескиваются и не отделяются от проволоки при ее нагревании и расширении.
Температурные коэффициенты расширения сплава и окислов хрома и никеля близки, но они не одинаковы. Поэтому при резких изменениях температуры может происходить растрескивание слоя окислов; при последующем нагреве кислород проникает в трещины и производит дополнительное окисление сплава. Следовательно, при многократном кратковременном включении электронагревательный элемент из хромоникелевого сплава может перегореть скорее, чем в случае непрерывного режима нагрева (температура нагрева одна и та же в обоих сравниваемых случаях, а срок службы может отличаться в 20–30 раз).



