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SV3685 Contato de Baixa Tensão (AgSnO2/AgSnO2In2O3)

Número de catálogo. SV3685
Material AgSnO₂/AgSnO₂In₂O₃
Densidade AgSnO₂In₂O₃: 9,50-9,85; AgSnO₂: 9,65-9,90 (g/cm³)
Dureza AgSnO₂In₂O₃: 70-110; AgSnO₂: 80-110 (HV 0,3)

Contatos de Baixa Tensão (AgSnO2/AgSnO2In2O3) é atualmente o material de contato de baixa tensão ecologicamente correto mais adequado para substituir o tóxico óxido de prata e cádmio. Stanford Advanced Materials (SAM) possui vasta experiência na fabricação e fornecimento de contatos de baixa tensão de alta qualidade (AgSnO2/AgSnO2In2O3).

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Material
AgSnO₂/AgSnO₂In₂O₃
Densidade
AgSnO₂In₂O₃: 9,50-9,85; AgSnO₂: 9,65-9,90 (g/cm³)
Dureza
AgSnO₂In₂O₃: 70-110; AgSnO₂: 80-110 (HV 0,3)
 
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Dimensões
Personalizado
Material
AgW
Densidade
11,26-12,65 g/cc
Pureza
W 50-90%
 
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Número CAS
2386-52-9
Aparência
Pó cristalino branco a branco acinzentado
Pureza
99%
Fórmula química
CH3AgO3S
Densidade
1,511 g/cm3
 
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Número CAS
2923-28-6
Aparência
Pó branco
Pureza
99%
Fórmula química
AgCF3SO3
Peso molecular
256.94

FAQ

Há muitas notas nesta página (STA07, STC05, SIE06...). Como faço para escolher a nota certa?

Isso depende de seu aplicativo específico:

  • Relés e contatores gerais (cargas CA): Recomende as séries STA07, STA08, STC05 (AgSnO₂). Elas oferecem bom desempenho antisoldagem e boa relação custo-benefício.
  • Relés automotivos ou cargas CC: Recomende as séries SIE06, SIE08, SIE09 (AgSnO₂In₂O₃). A adição de óxido de índio melhora a resistência à transferência de material em condições de CC.

Qual é a diferença entre AgSnO₂ e AgSnO₂In₂O₃?

AgSnO₂ é o material padrão de óxido de prata e estanho. O AgSnO₂In₂O₃ adiciona de 3 a 5% em peso de óxido de índio, o que melhora significativamente o desempenho em condições de carga CC, reduzindo a transferência de material (uma das principais causas de falha do relé em circuitos CC). Para aplicações de CA, o AgSnO₂ padrão geralmente é suficiente.

 

Esse produto está em conformidade com a RoHS e é ecologicamente correto?

Sim. Tanto o AgSnO₂ quanto o AgSnO₂In₂O₃ não contêm cádmio e foram projetados como a alternativa ideal e ecologicamente correta para o óxido de cádmio e prata (AgCdO) tóxico, que está sendo eliminado devido a restrições regulatórias (RoHS, REACH).

 

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