UEW-F 0,09 mm Heißwickel-Selbstklebe-Selbstverbindungs-Lackdraht aus Kupfer für Spulen

Kurzbeschreibung:

Der 0,09 mm dicke, selbstklebende, emaillierte Kupferdraht verfügt über eine hochwertige Polyurethan-Beschichtung und ist lötbar. Mit einer Temperaturbeständigkeit von 155 °C eignet er sich ideal für anspruchsvolle Umgebungen, in denen Zuverlässigkeit entscheidend ist.


Produktdetails

Produkt-Tags

Merkmale

Das herausragende Merkmal unseres selbstklebenden, emaillierten Kupferdrahts ist seine einzigartige Selbstklebefähigkeit. Dieser Heißluft-Emailledraht vereinfacht den Wickelprozess und macht die Spulenherstellung dadurch einfacher und effizienter. Dank der Selbstklebefähigkeit haftet der Draht nach dem Wickeln an sich selbst und bildet so eine sichere und stabile Struktur – ganz ohne zusätzliche Klebstoffe. Diese Eigenschaft ist besonders vorteilhaft bei Anwendungen wie der Schwingspulenherstellung, wo Präzision und Stabilität entscheidend sind. Durch die Reduzierung des Bedarfs an externen Klebstoffen vereinfacht unser Draht nicht nur den Fertigungsprozess, sondern verbessert auch die Gesamtleistung des Endprodukts.

Standard

·IEC 60317-23

•NEMA MW 77-C

•angepasst an die Kundenanforderungen.

Vorteile

Neben Heißluft-Lötdraht bieten wir auch selbstklebenden, lösungsmittelbasierten Lackdraht aus Kupfer an, um ein breiteres Anwendungsspektrum und unterschiedliche Anforderungen zu erfüllen. Für mehr Flexibilität bieten wir 180°-Draht an, der eine größere Gestaltungsfreiheit ermöglicht. Dank dieser Anpassungsfähigkeit eignet sich unser selbstklebender Lackdraht aus Kupfer für verschiedene Branchen, darunter die Automobilindustrie, die Unterhaltungselektronik und den Maschinenbau.

Dieser selbstklebende, emaillierte Kupferdraht stellt einen bedeutenden Fortschritt in der Magnetdrahttechnologie dar. Dank seiner selbstklebenden Eigenschaften, seiner hohen Temperaturbeständigkeit und seiner vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten ist er auf dem besten Weg, ein Standardmaterial für die Herstellung von Spulen und anderen elektromagnetischen Bauteilen zu werden. Ob in der Automobilindustrie, der Unterhaltungselektronik oder in anderen Bereichen, die zuverlässige und effiziente Verdrahtungslösungen erfordern – unser selbstklebender, emaillierter Kupferdraht ist die perfekte Wahl für Sie.

Spezifikation

Testgegenstand Einheit Standardwert Realitätswert
Min Ave Max
Leiterabmessungen mm 0,090±0,002 0,090 0,090 0,090
Gesamtabmessungen mm Max. 0,116 0,114 0,1145 0,115
Isolierfilmdicke mm Min0.010 0,014 0,0145 0,015
Dicke des Haftfilms mm Min0,006 0,010 0,010 0,010
(50 V/30 m)Kontinuität der Abdeckung Stück. Max. 60 Max.0
Flexibilität / /
Einhaltung Gut
Durchschlagspannung V Mindestens 3000 Min. 4092
Erweichungsbeständigkeit (Durchschnittsfestigkeit) 2 Mal wiederholen 200℃/Gut
(390℃±5℃) Lötprüfung s / /
Bindungsstärke g Min. 9 19
(20℃)Elektrischer Widerstand Ω/Km Max. 2834 2717 2718 2719
Verlängerung % Min. 20 24 25 25
Bruchlast N Min / / /
Oberflächenerscheinung Glatte Farbe Gut
wps_doc_1

Zertifikate

ISO 9001
UL
RoHS
REACH SVHC
Sicherheitsdatenblatt

Anwendung

Zündspule

Anwendung

Sensor

Anwendung

Spezialtransformator

Anwendung

spezieller Mikromotor

Anwendung

Induktor

Anwendung

Relais

Anwendung

Über uns

Kundenorientiert, Innovation schafft Mehrwert

RUIYUAN ist ein Lösungsanbieter, was von uns verlangt, dass wir in Bezug auf Kabel, Isoliermaterialien und Ihre Anwendungen besonders professionell vorgehen.

Ruiyuan blickt auf eine lange Tradition der Innovation zurück. Dank Fortschritten bei emailliertem Kupferdraht ist unser Unternehmen durch ein unerschütterliches Engagement für Integrität, Service und Kundenorientierung gewachsen.

Wir freuen uns darauf, unser Wachstum weiterhin auf der Grundlage von Qualität, Innovation und Service fortzusetzen.

Ruiyuan

Durchschnittliche Lieferzeit: 7-10 Tage.
90 % der Kunden sind Europäer und Nordamerikaner. Dazu gehören beispielsweise PTR, ELSIT, STS usw.
95% Wiederkaufsrate
99,3 % Kundenzufriedenheit. Lieferant der Klasse A, bestätigt durch einen deutschen Kunden.


  • Vorherige:
  • Nächste: