电热膜中有一种新型低温发热的加热膜,质地轻薄柔软、弯曲度佳、形状可定制,这就是柔性加热膜。磐岩()的小编今天给大家介绍柔性电加热膜。 柔性加热膜具有较高的拉伸强度(大于15兆帕),耐折性好(大于1万次),有良好的耐候性,在空气中不易氧化,融点大于320℃,呈面状发热,热效率高,可在温度160℃以下长期工作,作用电压范围宽,可在24一380伏范围内选择,功率大小可按需设定,任意切割成形,且易于实现特低电压下的能量转换。基于上述性能特点,柔性电热膜已成为*树一帜的接触式电暖器具,较理想的一种发热元件,特别适合于安全型电暖穿着用品,穿着于人体保暖、保健及理疗方面,显示出*特的优越性。 国内应用柔性电热膜于特低电压领域的元件化、产品化研究始于80年代末。元件的研制包括:片材的形状及大小,电极的选择和布设,电路的串并联组合,电源和供电方式的选择,热量的控制等。 电热元件的制作及组合均由人工操作。应用于**代的典型产品为电暖背心。它由免维护铅蓄电池作电源,采用双金属片温控器控温,发热量达43一47℃。实践结果:发热量达到了预定要求,而接触的可靠性、元件的一致性和控温精度不理想。 针对上述问题,*二代元件的组合和产品采用半机械化工艺和电子控温技术,并试图用镍福电池供电,以减轻配件的重量。实践表明:元件的可靠性和一致性均明显提高,控温精确度达到设定温度士1℃的水平。然而出现了安置热敏电阻探头使电路复杂化从而增加经济负担的问题。
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磐岩()的小编今天带来的是电热材料和热电材料的研究现状与发展。 一、热电材料的研究现状与发展 1、传统热电材料的研究现状 从实用的角度来看,只有那些无量纲优值接近1的材料才被视为热电材料。目前已被广泛应用的主要有3种:适用于普冷温区制冷的BiZTea类材料,适用于中温区温差发电的PbTe类材料,适用于高温区温差发电的SiGe合金。 1.1 Bi-Te系列 BiZTe
磐岩()的小编今天带来的是高分子电热膜介绍与应用说明。 六、几种供暖方式的比较 电热地采暖 系统 电 锅 炉 燃油锅炉 燃气锅炉 燃煤锅炉 热效率(%) 99%以上 95 80 80 55~65 设备单价 较高 较高 适中 适中 较低 一 次 性 投 资 费 用 设 备 及 安 装费 (元 /m2 ) 100~150 60 42 48 20 管 道 及 散 热器 (
磐岩()的小编今天带来的是电热材料概念及分类。 石墨: 耐高温性好,导电性比一般非金属矿高一百倍。导热性**过钢、铁、铅等金属材料。常温下有良好的化学稳定性,能耐酸、耐碱和耐**溶剂的腐蚀。韧性好。一般在还原性气氛或真空下使用,较高温度可达3000℃。 问题及结论 非金属陶瓷电热材料与金属电热材料相比具有耐高温、耐腐蚀、抗氧化、电热转换效率高等优点,正逐步取代金属电热
接上回,磐岩()的小编继续给大家介绍电热膜。 具有自限温特性 许多电热膜品种具有正温度系数电阻,也就是说具有限温特性。这种特性是电热丝所不具备的,这种特性使电热膜在出现厚度不均时,膜厚处电流较大,温度上升较快。膜厚处温度上升,电阻也随之增大,电阻增大,电流随之减小,温度下降。这种特点给电热膜带来了许多优点: (1)保证了电热膜各处的温度均匀 电热膜是面加热,对温度均
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