Продукты Тепловое оборудование Тепловые элементы
Категории
Категории

Ярлык

Общайтесь с нами для быстрого и прямого общения.

Немедленный ответ в рабочие дни (в течение 8 часов в праздничные дни)

Тепловые элементы

Электрические нагревательные элементы являются предпочтительным вариантом для многих термообработчиков с широким диапазоном форм, размеров и доступных материалов. Среди наиболее популярных - нагревательный элемент MoSi2 и нагревательные элементы из карбида кремния (SiC), которые широко используются в термической обработке для высоких температур, максимальной мощности и тяжелых циклов.


MoSi2 нагревательный элемент

Нагревательный элемент MoSi2 представляет собой материал высокой плотности, состоящий из дисилицида молибдена и самоформирующейся глазури из диоксида силицида. Его можно использовать до температуры печи 1800 ℃. Эти элементы имеют длительный срок службы.

Нагревательный элемент MoSi2 представляет собой специальный материал, обладающий лучшими свойствами как керамических, так и металлических материалов. Он устойчив к коррозии и окислению, как и керамические материалы, и имеет низкое тепловое расширение. А еще он обладает хорошей тепло- и электропроводностью, как и металлические материалы. Термический удар не оказывает никакого влияния на элемент и как нагревательный элемент благодаря своей прочности может выдержать многолетнюю службу.

Нагревательные элементы MoSi2 бывают разных размеров и форм, как прямые, так и изогнутые. Самая популярная конструкция – это U-образный элемент с двумя хвостовиками, который приваривается к выводам с удвоенным диаметром зоны нагрева. Этот элемент можно согнуть под углом 45° или 90° либо в зоне нагрева, либо в клеммах.

Нагревательные элементы из карбида кремния (SiC)

Нагревательный элемент из карбида кремния (SiC) представляет собой химически стабильный материал с низкой тенденцией к тепловому расширению и деформации. Как правило, это экструдированный трубчатый стержень или цилиндр, изготовленный из высокочистых зерен карбида кремния, сплавленных друг с другом в результате процессов реакционного связывания или рекристаллизации при температурах, превышающих 3900°F (2150°C).

При перекристаллизации образуются мелкие зерна SiC, действующие как проводящие пути между более крупными зернами. Количество образующихся перемычек определяет сопротивление материала, и контроль этого процесса имеет решающее значение для создания хорошего нагревательного элемента с постоянным электрическим сопротивлением.

Срок службы нагревательного элемента из карбида кремния зависит от таких факторов, как атмосфера в печи, удельная мощность, рабочая температура, тип работы (постоянный или периодический), техническое обслуживание, тип печи, конструкция и нагрузка. Нагревательные элементы SiC универсальны и могут работать на воздухе при температуре до 3000°F (1650°C).

Кинтек нагревательные элементы

Ищете надежное и эффективное решение для нагревательных элементов? Не ищите ничего, кроме нагревательных элементов Kintek! Наши высококачественные нагревательные элементы разработаны для обеспечения долговечной и стабильной работы, что делает их идеальными для широкого спектра применений.

FAQ

Что такое термоэлемент?

Тепловой элемент — это устройство, которое преобразует электрическую энергию в тепло для повышения температуры объекта или помещения. Существует несколько типов тепловых элементов, включая трубчатые нагревательные элементы, радиационные нагревательные элементы и комбинированные системы нагревательных элементов. Теплопередача происходит за счет теплового сопротивления и теплоемкости, и существует три источника тепла: источник энергии, источник температуры и поток жидкости. Термоэлементы широко используются в лабораторном оборудовании, а также в различных бытовых и промышленных целях.

Как работает термоэлемент?

Тепловой элемент работает путем преобразования электрической энергии в тепло посредством процесса джоулевого нагрева. Когда через элемент протекает электрический ток, он встречает сопротивление, что приводит к нагреву элемента. Металлические и керамические нагревательные элементы работают по принципу нагрева электрическим сопротивлением, вырабатывая тепло за счет сопротивления потоку электричества через материал. Коэффициент электрического сопротивления материала определяет его способность выделять тепло, пропорциональную величине протекающего через него тока. Генерируемое тепло излучается наружу в камеру термообработки, что делает термоэлементы высокоэффективным методом получения тепла.

ЗАПРОС ЦИТАТЫ

Наша профессиональная команда ответит вам в течение одного рабочего дня. Пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам!


Связанные статьи

Подготовка образцов порошка XPS и меры предосторожности

Подготовка образцов порошка XPS и меры предосторожности

Руководство по подготовке и обработке порошковых образцов для XPS-анализа.

Читать далее
Вакуумная печь для молибдена: высокотемпературное спекание и термообработка

Вакуумная печь для молибдена: высокотемпературное спекание и термообработка

Ознакомьтесь с расширенными возможностями и сферами применения молибденовых вакуумных печей для высокотемпературного спекания и термообработки. Узнайте об их конструкции, системах управления и рекомендациях по обслуживанию.

Читать далее
Рекомендации и правила при установке нагревательного элемента из дисилицида молибдена (MoSi2)

Рекомендации и правила при установке нагревательного элемента из дисилицида молибдена (MoSi2)

Меры предосторожности при установке нагревательных элементов MoSi2

Читать далее
Меры предосторожности при установке карбидокремниевой палочки

Меры предосторожности при установке карбидокремниевой палочки

Меры предосторожности при установке стиков из карбида кремния.

Читать далее
Оптимизация производительности графитовых вакуумных печей: Исчерпывающее руководство

Оптимизация производительности графитовых вакуумных печей: Исчерпывающее руководство

Раскройте потенциал графитовых вакуумных печей для высокотемпературной обработки материалов. Узнайте об их эффективности, возможностях настройки, автоматизации и ключевых аспектах использования графитовых стержней.

Читать далее
Понимание систем электрического отопления(2): От печей до нагревательных элементов

Понимание систем электрического отопления(2): От печей до нагревательных элементов

Узнайте, как работают системы электрического отопления: от электрических печей до основ работы нагревательных элементов. Узнайте о преимуществах электрического нагрева и о том, почему он является оптимальным вариантом для различных областей применения. Узнайте о печах для термообработки и их узлах.

Читать далее
Электрические системы отопления(3): Понимание, преимущества и применение

Электрические системы отопления(3): Понимание, преимущества и применение

Познакомьтесь с миром электрических систем отопления, включая электрические печи, нагревательные элементы и их преимущества. Узнайте о преимуществах, недостатках и областях применения технологии электрического отопления. Узнайте, как работают электрические системы отопления и какова их роль в современных решениях в области отопления.

Читать далее
Как обслуживать стоматологическую керамическую печь

Как обслуживать стоматологическую керамическую печь

Стоматологические печи стоят дорого и требуют регулярного обслуживания, чтобы обеспечить их правильную работу и точные результаты.

Читать далее
Исследование факторов, влияющих на медленный подъем температуры в коробчатых печах

Исследование факторов, влияющих на медленный подъем температуры в коробчатых печах

Иногда температура печи может повышаться не так быстро, как ожидалось, или вообще не достигать желаемой температуры.

Читать далее
Эффективные стратегии обслуживания вертикальных трубчатых электропечей

Эффективные стратегии обслуживания вертикальных трубчатых электропечей

Есть несколько ключевых областей, на которых следует сосредоточиться, когда речь идет об обслуживании вертикальной трубчатой электропечи с несколькими температурными зонами.

Читать далее

Загрузки

Каталог Тепловые Элементы

Скачать

Каталог Термоэлементы

Скачать

Популярные теги