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6J40 コンスタンタン合金精密電気合金は、非常に低い抵抗温度係数 (TCR) と優れた加工特性を備えており、精密電子部品、シャント、熱電対補償線の製造における中核材料です。銅に対する 6J40 の熱電位は 45 μV/°C ですが、接続点での温度差により寄生電圧が発生する可能性があるため、高精度の抵抗アプリケーションではこれが課題と考えられています。ただし、この特性により、6J40 は J タイプ熱電対や補償線の製造に理想的な負極材料となります。 6J40 は非常に広い動作温度範囲 (5°C ~ 500°C) を備えています。その耐酸化性はマンガニンよりも優れており、空気中で500℃までの温度で比較的安定した電気特性を維持します。
| グレード | コンスタンタン | マンガニン | マンガニン | マンガニン | |
| 6J40 | 6J12 | 6J8 | 6J13 | ||
| 主な化学成分(%) | ん | 1-2 | 11–13 | 8~10 | 11–13 |
| ニ | 39–41 | 2-3 | – | 2~5 | |
| 銅 | バル | バル | バル | バル | |
| 最高使用温度(℃) | 5~500 | 5~45 | 10~80 | 10–81 | |
| 密度 (g/cm3) | 8.88 | 8.44 | 8.7 | 8.4 | |
| 比抵抗(μΩ・m、20℃) | 0.48±3% | 0.47±3% | 0.35±5% | 0.44±4% | |
| 伸び(φ>1.0) | ≥15 | ≥15 | ≥15 | ≥15 | |
| 抵抗温度係数(10⁻⁵/℃、20~600℃) | – 40~40 | –3~20 | – 5~10 | 0~40 | |
| 熱起電力 (μV/℃、0~100℃) | 45 | 1 | 2 | 2 | |
結論: どれを選ぶべきですか? 環境に海水、フッ化水素酸、または高度な還元条件が含まれる場合は、モネルをお選びください。酸化環境、適度な耐食性、予算の厳しさが主な要因である場合は、ステンレス鋼を選択してください。 直接比較テストでは、 モネル400 以下の腐食速度を示します ...
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