В течение 8 часов в рабочие дни, 24 часа в праздники
Тепловые элементы
Электрические нагревательные элементы являются предпочтительным выбором для многих специалистов по термообработке благодаря широкому ассортименту доступных форм, размеров и материалов. Одними из самых популярных являются нагревательные элементы из MoSi2 и карбида кремния (SiC), которые широко используются в промышленности термообработки для достижения высоких температур, максимальной мощности и работы в тяжелых режимах.
Нагревательный элемент из дисилицида молибдена (MoSi2)
Нагревательный элемент MoSi2 представляет собой материал высокой плотности, состоящий из дисилицида молибдена и самообразующейся глазури из диоксида кремния. Он может использоваться при температуре печи до 1800℃. Эти элементы имеют длительный срок службы.
Нагревательный элемент MoSi2 — это специальный материал, обладающий наилучшими свойствами как керамических, так и металлических материалов. Он устойчив к коррозии и окислению, подобно керамическим материалам, и имеет низкое тепловое расширение. Кроме того, он обладает хорошей тепло- и электропроводностью, как и металлические материалы. Термошок не оказывает никакого влияния на элемент, и благодаря своей прочности он может прослужить в качестве нагревательного элемента много лет.
Нагревательные элементы MoSi2 выпускаются различных размеров и форм, включая прямые и изогнутые варианты. Самой популярной конструкцией является U-образный элемент с двумя хвостовиками, который приварен к выводами, имеющим диаметр в два раза больше диаметра зоны нагрева. Этот элемент может быть изогнут под углами 45° или 90° как в зоне нагрева, так и на выводах.
Нагревательные элементы из карбида кремния (SiC)
Нагревательный элемент из карбида кремния (SiC) представляет собой химически стабильный материал с низким тепловым расширением и склонностью к деформации. Обычно это экструдированный трубчатый стержень или цилиндр, изготовленный из высокочистых зерен SiC, спеченных вместе посредством процессов реакционного спекания или рекристаллизации при температурах, превышающих 3900°F (2150°C).
Рекристаллизация формирует мелкие зерна SiC, которые служат проводящими путями между более крупными зернами. Количество образованных мостиков определяет сопротивление материала, и контроль этого процесса имеет решающее значение для создания хорошего нагревательного элемента с постоянным электрическим сопротивлением.
Срок службы нагревательного элемента SiC зависит от таких факторов, как атмосфера печи, удельная мощность, рабочая температура, тип работы (непрерывная или прерывистая), обслуживание, тип печи, конструкция и загрузка. Нагревательные элементы SiC универсальны и могут работать на воздухе при температуре до 3000°F (1650°C).
Нагревательные элементы KinTek
Ищете надежное и эффективное решение для нагревательных элементов? Обратите внимание на нагревательные элементы 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.
This website uses cookies to enhance your browsing experience,
analyze site traffic, and serve better user experiences. By continuing to use this site, you consent to our use of
cookies. Learn more in our cookie policy.