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接上回,磐巖()的小編繼續給大家介紹電熱膜。 電熱膜的發熱原理 所謂薄膜加熱材料是在絕緣材料表面經過一定的工藝加工后,在絕緣材料表面形成一層導電薄膜。導電粒子在絕緣層的表面形成網狀晶格結構,薄膜中加入的各種助劑可以調節電熱膜功率。通電后,這層薄膜就可以實現轉換,于是人們又稱它為電熱膜,其發熱原理如圖所示。 電熱膜的特點 電熱膜主要由導電物質和成膜物質或膜狀材料組成
磐巖()的小編今天介紹的是熱電材料。 熱電材料的分類 目前電熱材料的選擇可依其運作溫度分為三類: (1) 碲化鉍及其合金:這是目前被廣為使用于熱電致冷器的材料,其較佳運作溫度<450℃。 (2) 碲化鉛及其合金:這是目前被廣為使用于熱電產生器的材料,其較佳運作溫度大約為1000℃。 (3) 硅鍺合金:此類材料亦常應用于熱電產生器,其較佳運作溫度大約為1300℃。 近
磐巖()的小編今天繼續介紹的是熱電材料。 熱電效應本身是可逆的。如果把楞次實驗中的直流電源換成燈泡,當我們向結點供給熱量,燈泡便會亮起來。盡管當時的科學界對佩爾捷和楞次的發現十分重視,但發現并沒有很快轉化為應用。這是因為,金屬的熱電轉換效率通常很低。直到20世紀50年代,一些具有優良熱電轉換性能的半導體材料被發現,熱電技術(熱電制冷和熱電發電)的研究才成為一個熱門課
磐巖()的小編今天帶來的是電熱材料概念及分類。 石墨: 耐高溫性好,導電性比一般非金屬礦高一百倍。導熱性**過鋼、鐵、鉛等金屬材料。常溫下有良好的化學穩定性,能耐酸、耐堿和耐**溶劑的腐蝕。韌性好。一般在還原性氣氛或真空下使用,較高溫度可達3000℃。 問題及結論 非金屬陶瓷電熱材料與金屬電熱材料相比具有耐高溫、耐腐蝕、抗氧化、電熱轉換效率高等優點,正逐步取代金屬電熱
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