Silikonnitrid Keramisk värmekomponent
  • Silikonnitrid Keramisk värmekomponent Silikonnitrid Keramisk värmekomponent

Silikonnitrid Keramisk värmekomponent

Kiselnitrid Keramisk värmekomponent gjord av kiselnitrid är normalt rektangulär till formen. Legeringstråd är insvept i en tät keramisk kropp av kiselnitrid, där kiselnitrid spelar rollen som värmeöverföringsmedium, dielektriskt medium samt skydd av legeringstråd.

Skicka förfrågan

Produktbeskrivning

Silikonnitrid Keramisk värmekomponent


Den maximala säkra värmebelastningen för kiselnitridvärmare kan nå 70 W/cm2. 1/3 storlek

av traditionell elektrisk värmare ger dig öppen designmöjlighet.


Minsta storlek

Snabb uppvärmning

Långt tjänande liv


Kiselnitrid Keramisk värmekomponent gjord av kiselnitrid är normalt rektangulär till formen. Legeringstråd är insvept i en tät keramisk kropp av kiselnitrid, där kiselnitrid spelar rollen som värmeöverföringsmedium, dielektriskt medium samt skydd av legeringstråd. Med utmärkt värmeledningsförmåga, isoleringsprestanda och omfattande mekaniska egenskaper är tjockleken på Torbos kiselnitrid keramiska värmekomponent endast 4 mm. Den oöverträffade termiska expansionskoefficienten gör att skalan spricker och faller av av sig själv från den keramiska värmeytan. Den maximala säkra värmebelastningen kan nå 70 W/cm2, vilket gör denna keramiska värmekomponent endast 1/3 i storlek jämfört med traditionell elvärmare.  Denna extraordinära värmekomponent är ditt pålitliga val för din värmelösning och ger dig en öppen designmöjlighet.

Applicering av keramisk värmekomponent av kiselnitrid

 Snabbvattenberedare, modul

 Vattendispenser

 Kaffemaskin

 Utrustning för livsmedelsbearbetning

 Förvaringsvattenberedare

 Ånggenerator



Fysikaliska och kemiska egenskaper hos kiselnitrid

Densitet

Bulkdensitet: 3,2~3,3 g/cm3

Relativ densitet (%): 99~100%


Mekaniska egenskaper

Brottseghet: 5,0-8,0 MPa*m1/2

Bending Strength (RT) : ≥800 MPa

Böjstyrka (HT) [1] : ≥600 MPa

Vickers hårdhet [2] :15~20 GPa


Dielektriska egenskaper  

Relativ dielektrisk konstant: 6~7

Volymresistivitet: 1014 Ω*cm


Termiska egenskaper

Värmeledningsförmåga: 40~50 W/(m*K)

Thermal Expansion Coefficient : 3.0 x 10-6 /K


corrosion resistance  

Syrakorrosionsbeständighet:  Korrosionshastighet<10 g/m2∙h efter 6 timmar i 5 %

sulfuric acid boiling solution

Alkalisk korrosionsbeständighet: Korrosionshastighet<0,6 g/m2∙h efter 6 timmar i 30 %

natriumhydroxid Kokande lösning


Trepunktsböjhållfasthet under 800 oC

Värdena är testresultatet vid 10 kg belastning



Elektriska specifikationer

Spänning: AC110~380V~, 50/60 Hz, DC12V, 24V, 60V

Power:50~4000 W

Elektrisk isoleringsstyrka: 2500 V/50 Hz, 60 sekunder inget haveri inträffar (rumstemperatur)

Läckström: ≤0,25 mA i fungerande skick [1]; ≤10 mA om

bryta i vatten

Life Time: >5000 h

Ström på/av-cykel: 100 000 次/ gånger

Max. Värmebelastning: 70 W/cm2

Värmemedium: Vatten, syra/alkalilösning, olja, organisk vätska, gas, etc.



Även om läckströmmen är försumbar, rekommenderar vi ändå starkt att du ställer in jordanslutningen

Dessa 10 mA är den säkerhetsbegränsning som anges i IEC60335 (GB4706.1-2005)

Den maximala ytvärmebelastningen för en keramisk värmekomponent beror på egenskapen

av värmemedium, värmeöverföringsmekanism och arbetstemperatur (WT). Till exempel

ytvärmebelastning kan vara 70 W cm2 vid uppvärmning av vatten vid WT under 80 oC  



Struktur för keramisk värmekomponent av kiselnitrid

Här listas den typiska strukturen för TC-seriens keramiska värmekomponent




Modelltyp och parametrar

Modell
Mått (mm)




Effekt (W)

LH
WH
DH
DE W
TC-A
90     17 4 25±2 200 600~2500
TC-B 75 30  4 25±2
200
400~3500
TC-C 57 17 4 25±2 200 800~1500
TC-D 95 24 4 25±2 200 400~3800
TC-E 100 17 4 25±2 200 400~2700


Dimension och kraft är anpassningsbara.


                   




Hot Tags: Kiselnitrid keramisk värmekomponent, tillverkare, leverantörer, köp, fabrik, anpassad
Skicka förfrågan
Lämna gärna din förfrågan i formuläret nedan. Vi kommer att svara dig inom 24 timmar.
X
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy