2024-07-04
Materialen avkeramiska värmeelementomfattar huvudsakligen keramisk matris och elektriskt värmematerial. Följande är en detaljerad analys av dessa två material:
Den keramiska matrisen är huvuddelen av värmeelementet, som bestämmer värmeelementets nyckelegenskaper, såsom mekanisk styrka, värmebeständighet och korrosionsbeständighet. Vanliga keramiska matrismaterial inkluderar:
Aluminiumoxid: Aluminiumoxidkeramik har hög hårdhet, hög slitstyrka, hög hållfasthet och goda isoleringsegenskaper och är ett av de ofta använda materialen för tillverkning av keramiska värmeelement.
Aluminiumnitrid: Aluminiumnitridkeramik har utmärkt värmeledningsförmåga, elektrisk isolering och värmestabilitet och är lämpliga för användning i högtemperaturmiljöer.
Kiselnitrid: Kiselnitridkeramik har också utmärkt värmebeständighet, korrosionsbeständighet och mekanisk styrka, och är också ett viktigt material för tillverkning av keramiska värmeelement.
Dessutom finns det andra keramiska material, såsom zirkoniumoxid (ZrO₂), kiselkarbid (SiC), etc., som också kan användas för att tillverka specifika typer av keramiska värmeelement.
Det elektrotermiska materialet är den del av det keramiska värmeelementet som används för att generera värme, som vanligtvis är inbäddat eller fäst vid den keramiska matrisen. Det finns många typer och former av elvärmematerial, men vanliga elvärmematerial inkluderar:
Metallvärmetråd: såsom nickel-kromlegeringstråd, järn-krom-aluminiumlegeringstråd, etc. Dessa metallvärmetrådar har god elektrisk ledningsförmåga och värmeprestanda och kan generera värme genom elektrisk strömuppvärmning.
Resistivt värmeskikt: Ett resistivt värmeskikt bildas genom att belägga ett skikt av resistivt material (såsom kimrök, metalloxid, etc.) på ytan av det keramiska substratet. När ström passerar genom, genererar det resistiva värmeskiktet värme.
Komposit elektriskt värmematerial: Metallvärmetråd är sammansatt med keramiskt material för att bilda ett kompositmaterial med utmärkt elektrisk värmeprestanda. Detta material kombinerar den höga värmeprestandan hos metallvärmetråd och den utmärkta isoleringsförmågan hos keramiskt material.
Förutom det keramiska substratet och elektriska värmematerial kan keramiska värmeelement också innehålla vissa andra hjälpmaterial, såsom fyllnadsmaterial, värmeledande material, isoleringsmaterial etc. Dessa material spelar hjälproller i värmeelementet, såsom stöd, värmeledningsförmåga, och isolering, för att säkerställa att värmeelementet kan arbeta stabilt och effektivt.
Sammanfattningsvis materialet avkeramiska värmeelementomfattar huvudsakligen keramisk matris (såsom aluminiumoxid, aluminiumnitrid, kiselnitrid, etc.), elektriska värmematerial (såsom metallvärmetråd, motståndsvärmeskikt, kompositmaterial för elektrisk uppvärmning, etc.) och andra hjälpmaterial. Valet och kombinationen av dessa material kommer direkt att påverka prestanda och användningsområde för keramiska värmeelement.