Форма авторизации
Регистрация
Информация о профиле
Учетные данные
авторизоваться
Дополнительная информация
Диаметр | 1.2 мм |
---|---|
Покрытие | без покрытия |
Способ производства | холоднотянутая |
ГОСТ / ТУ | ГОСТ 16130-90 |
Материал | медная |
Марка материала | МНЖ5-1, М1р |
Лидер спроса | Нет |
Подробности
Проволока медная 1.2 мм ГОСТ 16130-90 всегда в наличии на складе компании Метпромко.
Обращайтесь и получите выгодные цены за кг и самую быструю доставку в любой регион России.
Часто задаваемые вопросы
Некоторые из популярных покрытий для медной проволоки включают:
1. Эмаль. Представляет собой изоляционный слой из специальной смолы или пластика. Эмаль обеспечивает электрическую изоляцию провода и защищает его от воздействия окружающей среды.
2. Лак. Образует тонкую защитную пленку на поверхности провода, предотвращая окисление и коррозию.
3. Бессвинцовый оловянный сплав. Медная проволока иногда покрывается бессвинцовыми оловянными сплавами. Это помогает улучшить ее свойства при пайке или спайке, обеспечивая лучшую адгезию и электрическую проводимость.
4. Никелирование. Медная проволока может быть покрыта слоем никеля. Никелирование предотвращает окисление и коррозию, а также улучшает внешний вид провода.
Медная проволока может иметь различные характеристики, такие как диаметр, форма, твердость, мягкость и состав сплава. Она может быть мягкой, средней жесткости или жесткой. Мягкая медная проволока, также называемая электролитической медью, используется для изготовления электрических кабелей, медных труб и других электротехнических изделий. Средней жесткости медная проволока используется для изготовления элементов декоративных изделий, ювелирных украшений, а также в механике, строительстве и других отраслях промышленности. Жесткая медная проволока используется в качестве арматуры для железобетонных конструкций, а также для производства прочных изделий, таких как заклепки и шурупы. Кроме того, медная проволока может быть сплавом с другими металлами, такими как цинк, никель, серебро или алюминий, что изменяет ее свойства и позволяет использовать ее для различных целей.
Проволока может иметь различные уровни жесткости, и это зависит от ее материала и конструкции. В общем случае, проволока с большим диаметром или более плотной структурой будет жестче, чем проволока с меньшим диаметром или более гибкой структурой. Например, стальная проволока с толстым диаметром будет жестче, чем тонкая алюминиевая проволока. Также важно учитывать материал проволоки - различные металлы и сплавы обладают разной жесткостью. Например, вольфрамовая проволока обычно более жесткая, чем нихромовая проволока. Однако жесткость проволоки также может быть изменена путем обработки, например, нагрева или охлаждения.
Одним из основных условий при соединении медных и алюминиевых проводов является предотвращение непосредственного контакта этих металлов друг с другом. Это делается путем размещения дополнительного материала между ними, который обеспечивает электрическую изоляцию и предотвращает возможные проблемы, связанные с различием в свойствах меди и алюминия.
Существуют различные методы соединения медных и алюминиевых проводов с использованием промежуточных материалов:
1. Пайка: Паяние проводов с использованием припоя и флюса может быть одним из методов соединения. При этом между медным и алюминиевым проводами находится припой, который обеспечивает механическое и электрическое соединение.
2. Опрессовка: Этот метод включает использование специальных опрессовочных соединителей, которые имеют разные отверстия для медных и алюминиевых проводов. Опрессовка создает прочное механическое соединение, и контакт между медью и алюминием исключается.
3. Клеммы и зажимы винтовые: Использование специальных клемм и зажимов с изолированными секциями позволяет соединить медные и алюминиевые провода без их непосредственного контакта.
Пламя обладает высокой температурой, достаточной для превышения температуры плавления меди, которая составляет около 1 083 градусов Цельсия. При воздействии пламени на тонкую медную проволоку, она нагревается, и медь начинает плавиться, теряя свою структуру и принимая жидкую форму.