1-Faisceau à base de fibres en acier inoxydable où le diamètre de chaque fibre individuelle est de 12µ ou 14µ.La quantité de fibres varie généralement d'environ 200 à plus de 1500 filaments.Cela vous donne une durabilité qui est de loin « la meilleure de sa catégorie ».En raison des fibres fines utilisées, ces câbles restent toujours minces en diamètre global et donc très flexibles dans le traitement.
2-Nous couvrons une gamme plus large de fils extra-fins et de micro-câbles à faible résistance avec des caractéristiques durables et flexibles, nos micro-câbles spéciaux avec âme intérieure en textile peuvent satisfaire la résistance par mètre dont vous avez besoin et vous donner plus de flexibilité dans la conception tout en offrant un meilleur flex-life que les câbles Cu typiques.En fonction de l'alliage extérieur enveloppé qui peut être étamé, du cuivre, de l'alliage d'argent, etc., nous pouvons produire des micro-câbles conducteurs résistants même inférieurs à 1 ohm/m par des types simples et toronnés selon les exigences du client.
Résistance à la flexion
En raison de la structure et de la combinaison des matériaux, le fil a une excellente résistance à la flexion.
La flexibilité
Les micro-câbles utilisent une feuille métallique très fine comme conducteur, ce qui permet une super flexibilité.
Ultra-fin
Après extrusion, notre micro câble le plus fin peut atteindre 0,35 mm.
Haute résistance à la traction
Nous utilisons des fibres d'aramide / polymère à cristaux liquides et des fibres de haute technologie auto-conçues.
Haute température.Résistance
Nous utilisons des filaments de faisceau de fibres d'aramide ou d'acier inoxydable pour les fibres, résistant aux hautes températures de 230 degrés à 580 degrés pour votre choix.
Dans votre monde, il y a surtout besoin d'un laquage individuel des filaments ou d'un revêtement global par extrusion sur l'ensemble du câble.Nous pouvons également le faire, notre contenu d'extrusion comprend le FEP, le PFA, le PTFE, le TPU, etc.
DESCRIPTION DE LA VESTE ISOLANTE
Extrusion | TPE | FEP | AMF |
MPoint de fusion | 205°C | 255°C | 250°C |
CTravail continu Ttempérature | 165°C | 205°C | 225°C |
Diamètres (um) | Filaments | Force (cN) | Poids (g/m) | Allongement (%) | Conductivité (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 |
Conducteur extérieur | Noyau intérieur textile | Diamètre mm | Conductivité ≤Ω/m |
Cuivre 0.08mm | Polyester 250D | 0,20±0,02 | 6,50 |
Cuivre 0.10mm | Polyester 250D | 0,23±0,02 | 3,90 |
Cuivre 0.05mm | 50D Kuraray | 0,10±0,02 | 12h30 |
Cuivre 0.1mm | 200D Dinima | 0,22±0,02 | 4.00 |
Cuivre 0.1mm | Polyester 250D | 1*2/0.28 | 2,00 |
Cuivre 0.1mm | Kevlar 200D | 0,22±0,02 | 4.00 |
Cuivre 0.05mm | Polyester 50D | 1*2/0.13 | 8.50 |
Cuivre 0.05mm | Polyester 70D | 0,11±0,02 | 12.50 |
Cuivre 0.55mm | Polyester 70D | 0,12±0,02 | 12h30 |
Cuivre 0.10mm | Coton 42S/2 | 0,27±0,03 | 4.20 |
Cuivre 0.09mm | Polyester 150D | 0,19±0,02 | 5,50 |
Cuivre 0.06mm | Polyester 150D | 0,19±0,02 | 12.50 |
Étain Cuivre 0.085mm | 100D Kuraray | 0,17±0,02 | 5,00 |
Étain Cuivre 0.08mm | Kevlar 130D | 0,17±0,02 | 6,60 |
Étain Cuivre 0.06mm | Kevlar 130D | 0,16±0,02 | 12.50 |
Étain Cuivre 0.10mm | Polyester 250D | 0,23±0,02 | 4.00 |
Étain Cuivre 0.06mm | Polyester 150D | 0,16±0,02 | 11.6 |
Étain Cuivre 0.085mm | Kevlar 200D | 0,19±0,02 | 5,00 |
Étain Cuivre 0.085mm | Polyester 150D | 0,19±0,02 | 6.00 |
Argent Cuivre 0.10mm | Polyester 250D | 0,23±0,02 | 3,90 |