Maßgeschneiderte 0,12 mm / 0,16 mm / 0,18 mm / 0,20 mm für EDM-Schneidemaschinen. Molybdändrahtfilament mit einer Mindestreinheit von 99,95 %
Basisinformation
Transportpaket | nach Ihren Wünschen |
Spezifikation | wie Sie es benötigen |
Warenzeichen | Shenyang-Stahl |
Herkunft | China |
Produktionskapazität | 3000 Tonne/Tonnen pro Monat |
Produktbeschreibung
Molybdändraht ist ein wichtiger Bestandteil für die Anwendung in monokristallinen Silizium-Wachstumsöfen. Er weist eine höhere Kriechfestigkeit, thermische Stabilität und bessere Duktilität nach Hochtemperatureinsatz auf. Unser Mindestdurchmesser von Molybdändraht beträgt 0,06 mm1. Dichte: 10,20 g/cm32. Reinheit: Mo99 .95%3.Standard: GB/T4182-20034. Note: Mo15. Reinheit: > =99,95 %6. Charakteristik: Schmelzpunkt: 2610 Grad Celsius, Siedepunkt: 4800 Grad Celsius, Dichte: 10,2 g/cm3, hohe Qualität, Verarbeitbarkeit7. Zertifikat: ISO9001:20088. Produktmerkmale: Hoher Schmelzpunkt, hohe Dichte, Oxidationsbeständigkeit bei hohen Temperaturen, lange Lebensdauer, Korrosionsbeständigkeit. Anwendung: Molybdändraht wird häufig in der Beleuchtung verwendet (z. B. als Dorn, Stützdraht, Zuleitungsdraht usw.). ), Heizkomponenten, Heizmaterial in Öfen, Drahtschneiden, Spritzdraht, Glas-Metall-Dichtungen, Druckerstifte, Spulendorne, Haken für normale Lampen, Gitter für elektronische Röhren und Heizgeräte für Hochtemperaturöfen; auch Hochtemperaturkonstruktionen für Halogenlampen, Heizgeräte für Hochtemperaturöfen, Rotationsachsen für Röntgenstrahlen und andere Bereiche und so weiter.
Typ: | Molybdändraht |
Material: | Molybdän |
Reinheit: | 99,95 %Min |
Schmelzpunkt: | 2610 |
Oberfläche: | Poliert |
Dichte: | 10,2 G/cm3 |
Durchmesser: | 0,006–2,00 mm |
Wolframfarbe: | Schwarz und weiß |
Zugfestigkeit: | 2770 N/mm2 |
Ordnungszahl *1 | 42 |
Dichte (mg/m3)*2 | 10.2 |
Schmelzpunkt (K)*2 | 2903±10 |
Siedepunkt (K)*2 | 5100 |
Elektrischer Widerstand (10-8 Ωm)*2 | 5.7 |
Spezifische Wärme (J/kgK)*2 | 251 |
Wärmeleitfähigkeit (W/mK)*2 | 137 |
Linearer Ausdehnungskoeffizient (10-6/K)*2 | 5.2 6.51 |
Arbeitsfunktion (eV)*2 | 4.2 |
Querschnittsfläche des thermischen Neutroneneinfangs (Scheunen/Atom)*3 | 2,4 ± 0,02 |