1-Faixe a base de fibras de aceiro inoxidable onde o diámetro de cada fibra individual é de 12 µ ou 14 µ. A cantidade de fibras varía normalmente entre 200 e máis de 1500 filamentos. Isto ofrécelle unha durabilidade que é, con diferenza, a "mellor da súa clase". Debido ás fibras finas utilizadas, estes cables seguen sendo delgados en diámetro total e, polo tanto, moi flexibles no procesamento.
2-Cobremos unha gama máis ampla de cables extrafinos e microcables de menor resistencia con características duradeiras e flexibles, os nosos microcables especiais con núcleo interno téxtil poden indicar a resistencia por metro que necesitas e ofrécelle máis flexibilidade no deseño pero aínda así ofrece un mellor deseño. vida flexible que os cables de Cu típicos. Dependendo da aliaxe envolvente exterior que pode ser estañado, cobre, aliaxe de prata, etc., podemos producir microcables resistentes condutores incluso inferiores a 1 ohm/m por tipos simples e trenzados segundo a esixencia do cliente.
Resistencia á flexión
Debido á estrutura e combinación de materiais, o fío ten unha excelente resistencia á flexión.
Flexibilidade
Os micro cables usan unha lámina metálica moi fina como condutor, que proporciona unha gran flexibilidade.
Ultra fino
Despois da extrusión, o noso micro cable máis fino pode ser de 0,35 mm.
Alta resistencia á tracción
Usamos fibras de polímero de cristal líquido/aramida e fibras de alta tecnoloxía autoenxeñeiras.
Alta temperatura. Resistencia
Usamos filamentos de fibras de aramida ou aceiro inoxidable para fibras, resistentes a altas temperaturas de 230 graos a 580 graos para a súa elección.
No teu mundo, sobre todo é necesario un lacado individual dos filamentos ou un revestimento de extrusión global sobre o cable completo. Tamén podemos facelo, os nosos contidos de extrusión inclúen FEP, PFA, PTFE, TPU, etc.
DESCRICIÓN DA CHAQUETA ILLANTE
Extrusión | TPE | FEP | MFA |
Melting Point | 205°C | 255°C | 250°C |
CTraballo continuo Ttemperatura | 165°C | 205°C | 225°C |
Diámetros (um) | Filamentos | Forza (cN) | Peso (g/m) | Alongamento (%) | Condutividade (Ohm/m) |
8 | 1000F x 1 | 69 | 0,420 | 1.10 | 16 |
8 | 1000F x 2 | 108 | 0,850 | 1.10 | 8 |
12 | 100F x 1 | 24 | 0,110 | 1.10 | 59 |
12 | 100F x 2 | 41 | 0,190 | 1.10 | 38 |
12 | 100F x 3 | 69 | 0,280 | 1.10 | 22 |
12 | 257F x 1 | 59 | 0,260 | 1.10 | 27 |
12 | 275F x 2 | 75 | 0,540 | 1.10 | 14 |
12 | 275F x 3 | 125 | 0,780 | 1.10 | 9 |
12 | 275F x 4 | 130 | 1.050 | 1.10 | 7 |
12 | 275F x 5 | 160 | 1.300 | 1.10 | 5 |
12 | 275F x 6 | 180 | 1.500 | 1.10 | 4 |
12 | 1000F x 1 | 100 | 0,950 | 1.10 | 7 |
12 | 1000F x 2 | 340 | 1.900 | 1.10 | 4 |
14 | 90F x 2 | 46 | 0,190 | 1.10 | 44 |
14 | 90F x 1 | 25 | 0,110 | 1.10 |
Condutor exterior | Núcleo interior téxtil | Diámetro mm | Condutividade ≤Ω/m |
Cobre 0,08 mm | Poliéster 250D | 0,20 ± 0,02 | 6.50 |
Cobre 0,10 mm | Poliéster 250D | 0,23 ± 0,02 | 3,90 |
Cobre 0,05 mm | 50D Kuraray | 0,10 ± 0,02 | 12.30 |
Cobre 0,1 mm | Dinima 200D | 0,22 ± 0,02 | 4.00 |
Cobre 0,1 mm | Poliéster 250D | 1*2/0,28 | 2.00 |
Cobre 0,1 mm | Kevlar 200D | 0,22 ± 0,02 | 4.00 |
Cobre 0,05 mm | Poliéster 50D | 1*2/0,13 | 8.50 |
Cobre 0,05 mm | Poliéster 70D | 0,11 ± 0,02 | 12.50 |
Cobre 0,55 mm | Poliéster 70D | 0,12 ± 0,02 | 12.30 |
Cobre 0,10 mm | Algodón 42S/2 | 0,27 ± 0,03 | 4.20 |
Cobre 0,09 mm | Poliéster 150D | 0,19 ± 0,02 | 5.50 |
Cobre 0,06 mm | Poliéster 150D | 0,19 ± 0,02 | 12.50 |
Estaño Cobre 0,085 mm | 100D Kuraray | 0,17 ± 0,02 | 5.00 |
Estaño Cobre 0,08 mm | Kevlar 130D | 0,17 ± 0,02 | 6.60 |
Estaño Cobre 0,06 mm | Kevlar 130D | 0,16 ± 0,02 | 12.50 |
Estaño Cobre 0,10 mm | Poliéster 250D | 0,23 ± 0,02 | 4.00 |
Estaño Cobre 0,06 mm | Poliéster 150D | 0,16 ± 0,02 | 11.6 |
Estaño Cobre 0,085 mm | Kevlar 200D | 0,19 ± 0,02 | 5.00 |
Estaño Cobre 0,085 mm | Poliéster 150D | 0,19 ± 0,02 | 6.00 |
Cobre prata 0,10 mm | Poliéster 250D | 0,23 ± 0,02 | 3,90 |