• Kovar-Drahtlegierung mit Expansionslegierung-4J29
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Kovar-Drahtlegierung mit Expansionslegierung-4J29

Produkttyp: Isolieren
Material: Ni-Cr-Fe
Kohlenstoffgehalt: Low Carbon
Transportpaket: Wooden Cases
Spezifikation: SGS
Warenzeichen: TANKII

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Grundlegende Informationen.

Modell Nr.
4J29
Herkunft
Shanghai
HS-Code
75052200
Produktionskapazität
5000t/Year.

Produktbeschreibung

Kovar-Drahtlegierung mit Expansionslegierung-4J29     

(Gebräuchlicher Name: Kovar, Nilo K, KV-1, Dilver Po, Vacon 12)
Alloy-4J29 auch als Kovar-Legierung bekannt. Es wurde entwickelt, um die Notwendigkeit einer zuverlässigen Glas-Metall-Dichtung zu erfüllen, die in elektronischen Geräten wie Glühbirnen, Vakuumröhren, Kathodenstrahlröhren und in Vakuumsystemen in der Chemie und anderen wissenschaftlichen Forschung erforderlich ist. Die meisten Metalle können nicht mit Glas abdichten, weil ihr Wärmeausdehnungskoeffizient nicht mit Glas identisch ist, so dass die Verbindung nach der Herstellung die Spannungen aufgrund der differenziellen Ausdehnungsraten von Glas und Metall abkühlt, die die Verbindung zum Rissen bringen.
(-Kovar)
Kovar ist eine Nickel-Kobalt-Eisen-Legierung, die kompositorisch identisch mit Fernico ist und für die thermische Ausdehnung von Borosilikatglas (~5 × 10?6 /K zwischen 30 und 200 ~C, bis 10 × 10 6?800 /K bei C) ausgelegt ist. Um direkte mechanische Verbindungen über einen Temperaturbereich zu ermöglichen. Es findet Anwendung in galvanisch beschichteten Leitern, die in Glasumschläge von elektronischen Teilen wie Vakuumröhren (Ventile), Röntgen- und Mikrowellenröhren und einigen Glühbirnen gelangen.
Der Name Kovar wird oft als allgemeiner Begriff für Fe-Ni-Legierungen mit diesen besonderen thermischen Ausdehnungseigenschaften verwendet. Beachten Sie die entsprechende Fe-Ni-Legierung Invar, die eine minimale Wärmeausdehnung aufweist.
 
Alloy-4J29wurde entwickelt, um die Notwendigkeit einer zuverlässigen Glas-Metall-Dichtung zu erfüllen, die in elektronischen Geräten wie Glühlampen, Vakuumröhren, Kathodenstrahlröhren und in Vakuumsystemen in der Chemie und anderen wissenschaftlichen Forschungen erforderlich ist. Die meisten Metalle können nicht mit Glas abdichten, weil ihr Wärmeausdehnungskoeffizient nicht mit Glas identisch ist, so dass die Verbindung nach der Herstellung die Spannungen aufgrund der differenziellen Ausdehnungsraten von Glas und Metall abkühlt, die die Verbindung zum Rissen bringen.
 
Legierung-4J29 hat nicht nur eine thermische Ausdehnung ähnlich wie Glas, sondern seine nichtlineare thermische Ausdehnung Kurve kann oft so gemacht werden, dass sie zu einem Glas passt, so dass die Verbindung einen großen Temperaturbereich toleriert. Chemisch bindet es sich über die Zwischenschicht aus Nickeloxid und Kobaltoxid an Glas; der Anteil an Eisenoxid ist aufgrund seiner Reduktion mit Kobalt gering. Die Bindungsfestigkeit ist stark abhängig von der Dicke und dem Charakter der Oxidschicht. Durch Kobalt lässt sich die Oxidschicht leichter schmelzen und im geschmolzenen Glas auflösen. Eine graue, grau-blaue oder grau-braune Farbe weist auf eine gute Versiegelung hin. Eine metallische Farbe weist auf einen Mangel an Oxid hin, während die schwarze Farbe auf übermäßig oxidiertes Metall hinweist, was in beiden Fällen zu einer schwachen Verbindung führt.
 
Hauptsächlich in elektrischen Vakuumkomponenten und Emissionskontrolle, Stoßrohr, Zündrohr, Glasmagnetron, Transistoren, Verschlussstopfen, Relais, Kabel für integrierte Schaltungen, Chassis, Halterungen und andere Gehäuseabdichtung.
 

Normale Zusammensetzung %

Ni
28,5~29,5 Fe Bal. Co 16,8~17,8 Si ≤0,3
Mo ≤0,2 Cu ≤0,2 Cr ≤0,2 Mn ≤0,5
C ≤0,03 P ≤0,02 S ≤0,02    
 
Zugfestigkeit, MPa

Code der Bedingung
Bedingung Draht Streifen
R Weich ≤585 ≤570
1/4I 1/4 Hart 585~725 520~630
1/2I 1/2 Hart 655~795 590~700
3/4I 3/4 Hart 725~860 600~770
I Hart ≥850 ≥700

Typische physikalische Eigenschaften

Dichte (g/cm3)
8,2
Elektrischer Widerstand bei 20ºC (mm2/m) 0,48
Temperaturfaktor des Widerstands (20ºC~100ºC)X10-5/ºC 3,7~3,9
Curie Point  TC/ ºC 430
Elastizitätsmodul, E/ GPA 138
 
Ausdehnungskoeffizient
θ/ºC α1/10-6ºC-1 θ/ºC α1/10-6ºC-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
 
Wärmeleitfähigkeit
θ/ºC 100 200 300 400 500
λ/ W/(m*ºC) 20,6 21,5 22,7 23,7 25,4
 
Der Wärmebehandlungsprozess
Glühen zur Stressabbau Auf 470~540ºC erhitzt und 1~2 h. gehalten Kalt
Glühen Im Vakuum auf 750~900ºC erhitzt
Haltezeit  14 min~1h.
Abkühlrate Nicht mehr als 10 ºC/min gekühlt auf 200 ºC

 Art der Lieferung
 
Name Der Legierungen Typ Abmessungen  
Legierung-4J29 Draht D = 0,1~8mm  
Legierung-4J29 Streifen W = 5~250mm T = 0,1mm
Legierung-4J29 Folie W = 10~100mm T = 0,01~0,1
Legierung-4J29 Bar Durchm. = 8~100mm L= 50~1000

Expansion Alloy Kovar Wire Alloy Wire 4J29
Expansion Alloy Kovar Wire Alloy Wire 4J29

 

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