Описание товара
Обзор продукта
Полоска из марганцевого сплава 6J12 (0,19 мм × 100 мм), высокоточный резистивный сплав, разработанный и произведенный компанией Tankii Alloy Material, представляет собой типичный прецизионный резистивный сплав на основе марганца и меди (Mn-Cu). Изготовленная с использованием передовых процессов вакуумной плавки, холодной прокатки и прецизионного отжига, эта полоска имеет фиксированную толщину 0,19 мм и стандартную ширину 100 мм, что обеспечивает сверхжесткие допуски по размерам и стабильные электрические свойства. Она сочетает в себе три основных преимущества марганцевых сплавов: сверхнизкий температурный коэффициент сопротивления (TCR), стабильно высокое удельное сопротивление и превосходную коррозионную стойкость, что делает ее предпочтительным материалом для высокоточных токовых шунтов, стандартных резисторов и прецизионных электрических измерительных компонентов в аэрокосмической, метрологической и промышленной областях управления.
Стандартные обозначения и материальная основа
- Марка сплава: 6J12 (китайский стандартный марганцево-медный прецизионный сплав; относится к серии Mn-Cu).
- Международные эквиваленты: Аналоги DIN 17471 CuMn12Ni2, ASTM B193 Манганин, UNS C75400 (для высокоточных расчетов сопротивления).
- Габаритные размеры: толщина 0,19 мм (допуск: ±0,002 мм) × ширина 100 мм (допуск: ±0,1 мм)
- Соответствует стандартам: GB/T 1234-2019 (китайский стандарт для полос из резистивных сплавов), IEC 60404-8-2 и JIS H3530.
- Производитель: Tankii Alloy Material, сертифицированный по ISO 9001 и RoHS, с более чем 20-летним опытом в выплавке марганцевых сплавов и прецизионной обработке.
Основные преимущества (по сравнению с обычными сплавами сопротивления)
Манганиновая полоска 6J12 (0,19 мм × 100 мм) выделяется своей высокой точностью, специфичной для манганина, и специально разработанной конструкцией:
- Исключительная устойчивость и стабильность (основное преимущество манганина):
Температурный коэффициент сопротивления (ТКС) составляет всего ±5 ppm/°C (от -50℃ до 150℃), что значительно превосходит показатели константана (6J40: ±20 ppm/°C) и медно-никелевых сплавов (CuNi44: ±40 ppm/°C). Удельное сопротивление остается стабильным на уровне 0,48±0,02 мкОм·м (20℃), а дрейф сопротивления составляет <0,005% после 1000 часов работы при 100℃ — это критически важно для стандартных резисторов и высокоточного измерения тока (погрешность ≤0,01%).
- Оптимизированные тонкостенные механические весы:
Толщина 0,19 мм обеспечивает идеальный баланс между «миниатюризацией» и «технологичностью» — она тоньше, чем полоски толщиной 0,25 мм (подходит для компактных печатных плат в бытовой электронике), и при этом позволяет избежать хрупкости сверхтонких полосок (<0,1 мм). Даже в полутвердом состоянии она сохраняет хорошую гибкость (минимальный радиус изгиба ≥2 × толщины) и может выдерживать высокоточную штамповку без растрескивания.
- Стандартная ширина для эффективного серийного производства:
Ширина 100 мм соответствует размерам штамповочных матриц для промышленной прецизионной обработки, что позволяет одновременно изготавливать 30-50 комплектов резисторных сеток или шунтирующих элементов на одной полосе. Это снижает количество отходов материала на ≥25% по сравнению с изготовлением полос узкой ширины на заказ, значительно уменьшая производственные затраты заказчиков и повышая эффективность обработки.
- Превосходная коррозионная стойкость и стабильность тока:
Сплав марганца (Mn-Cu-Ni) образует плотную пассивную пленку, устойчивую к атмосферной коррозии, пресной воде и слабым химическим средам (pH 4-10). Проходит 1000-часовые испытания в солевом тумане по стандарту ASTM B117 с незначительным снижением характеристик. При этом обладает низким термоэлектрическим потенциалом (≤1 мкВ/°C по сравнению с медью), что обеспечивает стабильную передачу тока в низковольтных цепях с высокими токами.
- Превосходная травимость для создания точных узоров:
Однородная микроструктура полоски (размер зерна ≤20 мкм) и блестящая отожженная поверхность (Ra ≤0,2 мкм) позволяют проводить сверхтонкое химическое травление — минимальная ширина травленой линии до 0,03 мм, что соответствует требованиям производства микропрецизионных шунтов и тонкопленочных резисторов.
Технические характеристики
| | |
Химический состав (масс.%) | Медь: 84,0-86,0%; Мн: 11,0-13,0%; Никель: 2,0-3,0%; Фе: ≤0,3%; Си: ≤0,1%; С: ≤0,05% |
| | 0,19 мм (допуск: ±0,002 мм) |
| | |
| | 50–300 м (возможна нарезка по длине: ≥100 мм) |
Удельное сопротивление (20℃) | |
Температурный коэффициент сопротивления (ТКР) | |
Термоэлектрический потенциал (относительно меди) | |
Диапазон рабочих температур | От -50℃ до 120℃ (непрерывно); кратковременно: до 150℃ (≤1 час) |
Предел прочности на растяжение | Мягкий (отожженный): 450-500 МПа; Полутвердый: 550-600 МПа; Твердый: 650-700 МПа |
| | Мягкий: ≥25%; Полутвердый: 15-20%; Твердый: ≤10% |
| | Мягкий: 130-150; Полутвердый: 180-200; Твердый: 230-250 |
Шероховатость поверхности (Ra) | ≤0,2 мкм (светлая отожженная поверхность) |
Технические характеристики изделия
| | |
Качество обработки поверхности | Ярко-отожженная (без оксидов, без масла) – оптимальна для прецизионного травления; матовая поверхность (возможно изменение степени бликов). |
| | ≤0,05 мм/м – обеспечивает равномерную толщину при травлении и штамповке, предотвращая отклонения сопротивления. |
| | Превосходное качество – совместимость с ЧПУ-штамповкой, лазерной резкой и химическим травлением; отсутствие заусенцев по краям после обработки. |
| | Подходит для точечной сварки и TIG-сварки – сварные швы имеют разброс сопротивления ≤0,1%. |
| | Совместим с полиимидными (PI) и эпоксидными смолами для склеивания подложек резисторов. |
| | Упаковано в вакуумные пакеты из алюминиевой фольги с антиоксидантами и осушителем; деревянные катушки (диаметр 150 мм) для предотвращения деформации и окисления ленты. |
| | Регулировка температуры закалки (мягкая/полутвердая/твердая) в соответствии с конкретными требованиями к формовке; резка по ширине (минимум 5 мм); антикоррозионное покрытие (пассивационная обработка). |
Типичные области применения
- Высокоточные токовые шунты: используются в амперметрах, анализаторах мощности и системах управления батареями электромобилей (BMS) – стабильное сопротивление обеспечивает точность измерения тока ≤0,01%.
- Стандартные резисторы и калибровочные компоненты: Сверхнизкое температурное сопротивление (TCR), являющееся основным материалом лабораторных стандартных резисторов и калибровочного оборудования, гарантирует долговременную стабильность калибровки.
- Высокоточные измерительные приборы: резистивные элементы для датчиков давления, датчиков крутящего момента и расходомеров – низкий термоэлектрический потенциал снижает помехи при измерениях.
- Бытовая электроника: микрошунты для модулей быстрой зарядки смартфонов и адаптеров питания ноутбуков – толщина 0,19 мм подходит для компактных печатных плат.
- Промышленные системы управления: резисторы для измерения тока в частотных преобразователях, программируемых логических контроллерах (ПЛК) и сервоприводах – коррозионная стойкость, адаптированная к условиям промышленных цехов.
Компания Tankii Alloy Material осуществляет строгий контроль качества полос из марганцевого сплава 6J12 (0,19 мм × 100 мм): каждая партия проходит рентгенофлуоресцентный анализ химического состава, высокоточное измерение температурного сопротивления (с использованием терморегулируемого измерителя сопротивления с точностью ±0,1 ppm/°C), лазерную проверку размеров и проверку качества травления. Бесплатные образцы (100 мм × 100 мм) и подробные отчеты об испытаниях материала (MTR) предоставляются по запросу. Наша техническая команда оказывает индивидуальную поддержку, включая оптимизацию параметров травления, выбор параметров закалки для штамповочных процессов и решения по обеспечению стабильности сопротивления для конкретных применений, чтобы помочь клиентам в полной мере использовать высокоточные характеристики марганцевого сплава 6J12.
Предыдущий: Биметаллическая полоска Tankii Hot Sale TM-1/FPA223-80/5J1480, толщина 0,1 мм × ширина 100 мм Следующий: Лента из марганцевого сплава Tankii 6J13, обладающая стабильной высокой коррозионной стойкостью и высоким удельным сопротивлением.