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      干烧发热棒加热元件属性

      2022-02-26

      干烧发热棒加热元件属性

        当电流通过时,几乎所有的导体都能产生热量。然而,并非所有导体都适合制成加热元件。电气、机械和化学特性的正确组合是必要的。下面列举的是对加热元件设计很重要的特性。

        电阻率:要产生热量,加热元件须具有足够的电阻。但是,电阻不能高到成为绝缘体。电阻等于电阻率乘以导体长度除以导体横截面。对于给定的横截面,为了获得更短的导体,使用具有高电阻率的材料。

        抗氧化性:热量通常会加速金属和陶瓷的氧化。氧化会消耗加热元件,从而降低其容量或损害其结构。这限制了加热元件的寿命。对于金属加热元件,与氧化物形成合金,有助于通过形成钝化层来抵抗氧化。对于陶瓷加热元件,SiO2 或 Al2O3 的保护性抗氧化垢是常见的。不适合在氧化环境中使用的加热元件类型,如石墨,常用于真空炉,或含有非氧化气氛气体(如 H2、N2、Ar 或 He)的炉子,其中加热室中没有空气.

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        电阻温度系数:注意材料的电阻率随温度变化。在大多数导体中,随着温度升高,电阻也会增加。这种现象对某些材料的影响比其他材料更显着。较高的电阻温度系数主要用于热敏应用。对于发热,通常使用较低的值。尽管在某些情况下可以准确预测电阻的变化,但需要电阻的急剧增加以提供更多功率。为了使系统适应不断变化的电阻率,采用了控制或反馈系统。

        机械性能:刚性加热元件在高温下使用时会变形。随着材料接近其熔融或再结晶阶段,与室温下的状态相比,材料会更容易变弱和变形。一个好的加热元件即使在高温下也能保持其形状。另一方面,延展性也是一种理想的机械性能,尤其是对于金属加热元件。延展性使材料能够被拉成线并成型,而不会影响其拉伸强度。

        熔点:除了氧化显着增加的温度外,材料的熔点也限制了其工作温度。陶瓷通常比金属加热器具有更高的熔点。


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