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La resistività delle leghe NiCr e NiCrFe di tipo industriale CR20NI30 è 1,04 ± 0,05 μΩ·m. Sebbene leggermente inferiore rispetto alle leghe ad alto contenuto di nichel, il suo coefficiente di resistenza alla temperatura (TCR) mostra un'eccellente linearità. Nel controllo della potenza industriale, ciò significa che è possibile ottenere una precisione di controllo della temperatura estremamente elevata attraverso una semplice regolazione della tensione. La sua conduttività termica è di 43,8 kJ/m·h·°C. Se utilizzata come resistenza di frenatura ad alta potenza (ad esempio nel trasporto ferroviario e nella decelerazione delle gru), la minore conduttività termica, combinata con un'elevata capacità termica specifica (0,5 J/g·°C), consente alla lega di assorbire istantaneamente una grande quantità di energia cinetica convertita in calore senza causare fusioni localizzate.
| Proprietà | Digitare | Cr20Ni80 | Cr30Ni70 | Cr15Ni60 | Cr20Ni35 | Cr20Ni30 |
| Prodotto chimico principale (%) | Ni | Bal | RIPOSO | 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 | RIPOSO | |
| Temp. massima di servizio continuo (℃) | 1200 | 1100 | 1000 | 1000 | 1000 | |
| Punto di fusione (℃) | 1400 | 1380 | 1390 | 1390 | 1390 | |
| Densità (g/cm³) | 8.4 | 8.1 | 8.2 | 7.9 | 7.9 | |
| Resistività (μΩ·m 20℃) | 1,09±0,05 | 1,18±0,05 | 1,11±0,05 | 1,04±0,05 | 1,04±0,05 | |
| Allungamento (%) | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | |
| Calore specifico (J/g℃ a 20℃) | 0.44 | 0.461 | 0.494 | 0.5 | 0.5 | |
| Conduttività termica (k J/m.h℃) | 60.3 | 45.2 | 45.2 | 43.8 | 43.8 | |
| Coefficiente di espansione della linea (α×10⁻⁶/℃(20–1000℃)) | 18 | 17 | 17 | 19 | 19 | |
| Microstruttura | Austenite | Austenite | Austenite | Austenite | Austenite | |
| Proprietà magnetiche | Non magnetico | Non magnetico | Non magnetico | Magnetico debole | Magnetico debole | |
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