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磐岩()的小编今天介绍电热材料与技术。 表3列举各种电加热方式及其主要用途,不难看出电热技术有着广阔的应用前景,各种电热方法不断出现,为新技术的发展提供了有力的基础。 三、电热材料的现状与问题 如表3所示,电热方式可分为如下形式: 1、利用焦耳热,电弧热:例如电阻加热,电弧加热方式; 2、电感应加热:例如高频感应与低频感应加热方式; 3、电磁波加热:例如红外加热、激
磐岩()的小编今天继续介绍的是热电材料。 热电效应本身是可逆的。如果把楞次实验中的直流电源换成灯泡,当我们向结点供给热量,灯泡便会亮起来。尽管当时的科学界对佩尔捷和楞次的发现十分重视,但发现并没有很快转化为应用。这是因为,金属的热电转换效率通常很低。直到20世纪50年代,一些具有优良热电转换性能的半导体材料被发现,热电技术(热电制冷和热电发电)的研究才成为一个热门课
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
磐岩()的小编今天带来的是电热材料概念及分类。 二硅化钼: 具有金属与陶瓷的双重特性,是一种性能优异的高温材料。较好的高温抗氧化性,抗氧化温度高达1600℃以上。主要应用作发热元件、集成电路、高温抗氧化涂层及高温结构材料。MoSi2发热元件是在高温下工作的电阻发热元件,通常称作“硅钼棒”。是一种可用于多种气氛的高温发热元件,尤其适用于氧化性气氛,其较高使用温度已经达
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