発熱体

Jan 20, 2018

発熱体

内容

[ 隠す ]


メタルヒーター [ 編集 ]

  • ニクロム :ほとんどの発熱体は、ニクロム80/20( ニッケル 80%、 クロム 20%)ワイヤ、リボン、またはストリップを使用します。 ニクロム80/20は、比較的高い抵抗を有し、初めて加熱されると酸化クロムの接着層を形成するため、理想的な材料です。 この層の下の材料は酸化されず、ワイヤが壊れたり燃え尽きたりするのを防ぎます。

電気トースターからのコイル状発熱体

  • 抵抗線:金属抵抗加熱要素は、ワイヤまたはリボン、直線またはコイル状であってもよい。 彼らは、 トースターやヘアドライヤー 、工業用加熱炉、床暖房、屋根暖房、雪を溶かすための通路暖房、乾燥機などの一般的な加熱装置に使用されています。

    • カンタル (FeCrAl)線

    • ニクロム 80/20ワイヤーとストリップ

    • 低温加熱用銅合金(CuNi)合金

  • エッチングされた箔:エッチングされた箔の要素は一般に、抵抗線要素と同じ合金から作られるが、金属箔の連続シートで始まり複雑な抵抗パターンで終わる減光フォトエッチングプロセスで製造される。 これらの要素は、医療診断や航空宇宙などの精密加熱用途によく見られます。

セラミックヒーター [ 編集 ]

  • 二珪化モリブデン: 二珪化モリブデン (MoSi 2 )は、モリブデンの珪化物である金属間化合物であり、主に加熱要素に使用される耐火性セラミックである。 適度な密度、融点2030℃を有し、導電性である。 高温では、二酸化ケイ素の不動態化層を形成し、二酸化ケイ素をさらなる酸化から保護する。 適用分野には、 ガラス工業 、 セラミック焼結 、 熱処理炉および半導体拡散炉が含まれる 。

  • PTCセラミック素子: PTC セラミック材料は、その正の熱抵抗係数(すなわち、加熱時の抵抗が増加する)のために命名される。 ほとんどのセラミックスは負の係数を持ちますが、ほとんどの金属は正の値を持ちます。 高温では金属がやや耐性になるが、このタイプのセラミックス(しばしばチタン酸バリウムおよびチタン酸鉛 複合材料 )は、非線形の熱応答が非常に大きく、組成依存の閾値温度を超えると非常に抵抗性になる。 この動作は、材料がそれ自身のサーモスタットとして働くようにします。なぜなら、電流は冷たいときに流れ、熱いときには流れないからです。 この材料の薄膜は、自動車の後部窓除霜ヒーターに使用され、ハニカム形状のエレメントは、より高価なヘアドライヤーおよびスペースヒーターに使用されます。

ポリマーPTC加熱要素 [ 編集 ]

導電性ゴム製の可撓性PTCヒータ

抵抗ヒーターは、 PTCゴム材料を導電性材料で形成することができ、 抵抗率は温度の上昇と共に指数関数的に増加する。 [1]このようなヒーターは、寒いときには高出力を生成し、急速に一定温度になるまで加熱する。 指数関数的に抵抗率が上昇するため、ヒーターは決してこの温度よりも暖かくなることはありません。 この温度より上では、ゴムは電気絶縁体として働く。 温度は、ゴムの製造中に選択することができる。 一般的な温度は0〜80℃(32〜176°F)です。

これは、ポイントワイズの自己調整ヒーターと自己制限ヒーターです。 自己調整とは、ヒーターの各点が、電子機器を制御する必要なしに独立して一定の温度を維持することを意味します。 自己制限とは、ヒーターが任意の点で決して特定の温度を超えることがなく、過熱保護を必要としないことを意味します。

複合加熱要素 [ 編集 ]

シースエレメント

  • 管状発熱体:管状(シース)要素は通常、(Incoloyまたは銅のようなステンレス鋼合金の)金属管内に配置され、酸化マグネシウム粉末によって絶縁されたニクロム(NiCr)抵抗加熱合金線の微細コイルを含む。 吸湿性の絶縁体から水分を保つために、端部にはセラミックまたはシリコーンゴムのような絶縁材料のビーズ、またはその両方の組み合わせが装備されている。 チューブはダイを通して引き出され 、粉末を圧縮し、熱伝達を最大にする。 これらは、ストレートロッド( トースターオーブンのようなもの )であっても、加熱すべき領域(例えば、 電気ストーブ 、 オーブン 、 コーヒーメーカーなど )に広がる形状に曲がっていてもよい。

  • スクリーン印刷された要素:セラミックで絶縁された金属(一般的にはスチール)プレート上に堆積されたスクリーン印刷された金属 - セラミックトラックは、1990年代半ば以降、釜などの家電製品の要素として幅広く使用されています。

  • 放射加熱要素(ヒートランプ):高出力の白熱電球は、通常、 可視光の代わりに赤外線のほとんどを放射する最大電力以下で動作します。 これらは通常、 放射状の宇宙船ヒーターや食器加温器に見られ、長い管状のものやR40の反射ランプのものがあります。 リフレクターランプのスタイルは、生成される可視光を最小限に抑えるために、しばしば赤色に着色されています。 管状の形態は異なる形式である:

    • 金被覆 - 特許取得済みのHelenランプで有名です。 内部には金色のダイクロイック膜が蒸着され、可視光を減らし、短波と中波のほとんどが赤外線を通過させます。 主に暖房用です。 多くの製造業者がこれらのランプを製造しており、それらは絶えず改善されている。

    • ルビーレッドコーティング - 金被覆ランプと同じ機能ですが、コストのほんの一部です。 目に見えるグレアはゴールド・バリアントよりはるかに高いです。

    • 透明 - 塗装なしで、主に製造工程で使用されます。

  • リムーバブルセラミックコア要素:1つまたは複数の円筒状セラミックセグメントに通されたコイル抵抗加熱合金ワイヤを備え、中心ロッドの有無にかかわらず必要な長さ(出力に関係する)を作る。 この種の要素は、一端で密閉された金属製のシースまたはチューブに挿入され、関与するプロセス、通常は加圧下の流体加熱に侵入することなく、交換または修復を可能にする。

コンビネーションヒーティングエレメントシステム [ 編集 ]

  • 厚膜技術 :高温炉用の発熱体は、しばしば白金 、 二珪化 モリブデン 、 モリブデン ( 真空炉 )、 炭化珪素などのエキゾチックな材料でできています。 炭化ケイ素の点火器はガスオーブンで一般的です。 レーザ加熱器は、厚膜技術において高温を達成するためにも使用されている。 [2]

  • 電気ストーブ :初期の電気ストーブは、すべての機能に管状発熱体を使用していましたが、表面バーナーには他の技術を使用して清掃しやすいスムーズなトップレンジを作り出しています。


お問い合わせを送る