Wysokiej jakości bezszwowa rura z niobu nadprzewodzącego Cena za kg
Parametry produktu
| Nazwa produktu | Polerowana, czysta rura bezszwowa z niobu do biżuterii piercingowej kg |
| Przybory | Czysty niob i stop niobu |
| Czystość | Czysty niob 99,95% min. |
| Stopień | R04200, R04210, Nb1Zr (R04251 R04261), Nb10Zr, Nb-50Ti itp. |
| Kształt | Rury/przewody okrągłe, kwadratowe, blokowe, sześcienne, sztabkowe itp. na zamówienie |
| Standard | ASTM B394 |
| Wymiary | Akceptuj dostosowane |
| Aplikacja | Przemysł elektroniczny, przemysł stalowy, przemysł chemiczny, optyka, produkcja kamieni szlachetnych, technologia nadprzewodząca, technologia lotniczo-kosmiczna i inne dziedziny |
| Stop niobu, gatunek rury/przewodu, norma i zastosowanie | |||
| Produkty | Stopień | Standard | Aplikacja |
| Nb | Typ R04210 | ASTM B394 | Przemysł elektroniczny, Nadprzewodnictwo |
| Nb1Zr | Typ R04261 | ASTM B394 | Przemysł elektroniczny, Nadprzewodnictwo, Tarcza rozpylająca |
Skład chemiczny
| Skład chemiczny rur/przewodów z niobu i stopów niobu | ||||
| Element | Typ 1 (Nb niestopowy klasy reaktorowej) R04200 | Typ 2 (niestopowy niklowany klasy handlowej) R04210 | Typ 3 (gatunek reaktorowy Nb-1%Zr) R04251 | Typ 4 (klasa handlowa Nb-1% Zr) R04261 |
| Maksymalna waga % (chyba że określono inaczej) | ||||
| C | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| N | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| O | 0,015 | 0,025 | 0,015 | 0,025 |
| H | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 |
| Zr | 0,02 | 0,02 | 0,8-1,2 | 0,8-1,2 |
| Ta | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 0,5 |
| Fe | 0,005 | 0,01 | 0,005 | 0,01 |
| Si | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| W | 0,03 | 0,05 | 0,03 | 0,05 |
| Ni | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| Mo | 0,010 | 0,020 | 0,010 | 0,050 |
| Hf | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Ti | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,03 |
Tolerancja wymiarów
| Wymiary i tolerancja rur z niobu i stopów niobu | |||
| Średnica zewnętrzna (D)/cale (mm) | Tolerancja średnicy zewnętrznej/cale (mm) | Tolerancja średnicy wewnętrznej/cale (mm) | Tolerancja grubości ścianki/% |
| 0,187 < D < 0,625 (4,7 < D < 15,9) | ± 0,004 (0,10) | ± 0,004 (0,10) | 10 |
| 0,625 < D < 1,000 (15,9 < D < 25,4) | ± 0,005 (0,13) | ± 0,005 (0,13) | 10 |
| 1,000 < D < 2,000(25,4 < D < 50,8) | ± 0,0075 (0,19) | ± 0,0075 (0,19) | 10 |
| 2,000 < D < 3,000(50,8 < D < 76,2) | ± 0,010 (0,25) | ± 0,010 (0,25) | 10 |
| 3,000 < D < 4,000(76,2 < D < 101,6) | ± 0,0125 (0,32) | ± 0,0125 (0,32) | 10 |
| Tolerancję można dostosować do życzeń klienta. | |||
Technologia produkcji rur niobowych
Proces technologiczny produkcji wytłaczanej rurki niobowej: przygotowanie, nagrzewanie indukcyjne częstotliwością pola elektrycznego (600 + 10 Dc), smarowanie proszkiem szklanym, wtórne nagrzewanie indukcyjne częstotliwością pola elektrycznego (1150 + 10 Dc), rozwiercanie (zmniejszenie powierzchni mniejsze niż 20,0%), trzecie nagrzewanie indukcyjne częstotliwością pola elektrycznego (1200 + 10 Dc), niewielkie odkształcenie, wytłaczanie (współczynnik wytłaczania nie większy niż 10, a zmniejszenie powierzchni mniejsze niż 90%), chłodzenie powietrzem i wreszcie zakończony proces wytłaczania na gorąco rurki niobowej.
Rura bezszwowa z niobu wytwarzana tą metodą zapewnia wystarczającą plastyczność w procesie termicznym. Wadę płynności niobu eliminuje się dzięki wytłaczaniu z małymi odkształceniami. Wydajność i wymiary spełniają wymagania użytkownika.
Aplikacja
Rury i przewody niobowe są stosowane w przemyśle, jako elektryczne źródła światła, urządzenia grzewcze i osłony termiczne urządzeń próżniowych. Rury niobowe o wysokiej czystości mają wyższe wymagania dotyczące czystości i jednorodności, dlatego mogą być stosowane jako materiał wnękowy nadprzewodzącego akceleratora liniowego. Największe zapotrzebowanie na rury i przewody niobowe występuje w zakładach hutniczych, a materiały te są wykorzystywane głównie w myjniach kwasowych i zbiornikach zanurzeniowych, pompach strumieniowych i ich systemach rurowych.









