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Le secret principal derrière la capacité des alliages NiCr et NiCrFe de haute pureté CR20NI80 à fonctionner de manière fiable à des températures élevées pendant des périodes prolongées réside dans la couche protectrice dense d'oxyde de chrome formée à leur surface. La présence de nickel améliore l'adhérence du film d'oxyde au substrat, empêchant le film d'oxyde de se décoller lors de fluctuations drastiques de température. Ce film d'oxyde est extrêmement fin mais incroyablement dense, empêchant efficacement les atomes d'oxygène externes de se diffuser dans les couches plus profondes du substrat. Lorsque la surface est endommagée, le chrome présent dans le substrat migre rapidement vers la surface et reforme la couche protectrice. Bien que son coefficient de dilatation linéaire de 18 × 10⁻⁶/℃ soit légèrement supérieur à celui de l'acier, son processus de dilatation thermique présente des caractéristiques hautement linéaires. Cela signifie qu'une modélisation physique précise peut être réalisée lors de la conception des structures de support des éléments chauffants des grands fours électriques industriels, évitant ainsi la distorsion des éléments ou les courts-circuits causés par les contraintes thermiques.
| Propriété | Tapez | Cr20Ni80 | Cr30Ni70 | Cr15Ni60 | Cr20Ni35 | Cr20Ni30 |
| Produit chimique principal (%) | Ni | Bal | REPOS | 55,0-61,0 | 34,0-37,0 | 30,0-34,0 |
| Cr | 20,0-23,0 | 28,0-31,0 | 15,0-18,0 | 18,0-21,0 | 18,0-21,0 | |
| Fe | ≤1,0 | ≤1,0 | Bal | Bal | REPOS | |
| Température maximale de service continu. (℃) | 1200 | 1100 | 1000 | 1000 | 1000 | |
| Point de fusion (℃) | 1400 | 1380 | 1390 | 1390 | 1390 | |
| Densité (g/cm³) | 8.4 | 8.1 | 8.2 | 7.9 | 7.9 | |
| Résistivité (μΩ·m 20℃) | 1,09 ± 0,05 | 1,18 ± 0,05 | 1,11 ± 0,05 | 1,04 ± 0,05 | 1,04 ± 0,05 | |
| Allongement (%) | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | |
| Chaleur spécifique (J/g℃ à 20℃) | 0.44 | 0.461 | 0.494 | 0.5 | 0.5 | |
| Conductivité thermique (k J/m.h℃) | 60.3 | 45.2 | 45.2 | 43.8 | 43.8 | |
| Coefficient de dilatation de la ligne (α×10⁻⁶/℃(20–1000℃)) | 18 | 17 | 17 | 19 | 19 | |
| Microstructure | Austénite | Austénite | Austénite | Austénite | Austénite | |
| Propriétés magnétiques | Non magnétique | Non magnétique | Non magnétique | Faible magnétique | Faible magnétique | |
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