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Elementos calefactores de grafito

Elementos calefactores de grafito para hornos de vacío

Elementos calefactores de grafito

Los elementos calefactores de grafito están fabricados con materiales de grafito de gran pureza y se utilizan como elementos calefactores en hornos de vacío, como hornos monocristalinos y hornos policristalinos. Utilizan el calentamiento por resistencia para convertir la energía eléctrica en energía térmica. Los elementos calefactores de grafito pueden diseñarse con diversas formas y satisfacer sus necesidades personalizadas.
  •  Densidad aparente (g/cm3) ≥1,85
  •  Contenido de cenizas(PPM) ≤ 1000
  •  Dureza Shore ≥45
  •  Resistencia específica (μ.Ω.m) ≤10
  •  Resistencia a la flexión (MPa) ≥40
  •  Resistencia a la compresión (MPa) ≥70
  •  Max. Tamaño de grano(μm) ≤43
  •  Coeficiente de dilatación térmica Mm/°C ≤4,5*10-6

Fabricante de resistencias de grafito

El elemento calefactor de grafito es un componente de dispositivo fabricado cuidadosamente con material de grafito de alta pureza para calefacción. Con una excelente resistencia a altas temperaturas, conductividad eléctrica y estabilidad química, tiene importantes aplicaciones en hornos de vacío, fundición de metales y semiconductores. Y está diseñado teniendo en cuenta los requisitos de rendimiento. Es un elemento calefactor fiable y duradero que puede satisfacer bien las necesidades de calentamiento de diferentes condiciones de trabajo.

Propiedades de los elementos calefactores de grafito

Los calentadores de grafito suelen tener diversas formas, como varillaplaca y tubo. Ofrece una serie de ventajas significativas.

Excelente resistencia a altas temperaturas

El elemento calefactor de grafito tiene un funcionamiento estable a temperaturas de hasta 1000°C y superiores.

Buena resistencia

Puede convertir eficazmente la corriente en energía térmica, y la tasa de conversión de calor es muy impresionante. Y puede satisfacer las necesidades de calefacción de distintos escenarios.

Propiedades químicas extremadamente estables

No reacciona en la mayoría de los entornos químicos y es muy resistente a la corrosión.

Alta resistencia mecánica

No es fácil que lo dañe una fuerza externa convencional.

Alta eficacia de conducción del calor

La velocidad de calentamiento es rápida, y se puede alcanzar rápidamente la temperatura de calentamiento deseada.

Además, también tiene buena plasticidad y es fácil de procesar en diversas formas. En condiciones de procesamiento adecuadas, podemos darle forma mediante estampado mecánico, moldeado o mecanizado CNC para satisfacer sus necesidades.

Tipos de resistencias de grafito

Elemento calefactor de varilla de grafito:

Esta estructura es de varilla simple y alargada. Debido a sus características de forma, se puede utilizar ampliamente en algunos escenarios que necesitan ser calentados profundamente en un espacio específico. Como en pequeños hornos experimentales, reactores tubulares y otros equipos, que pueden calentar con precisión áreas locales.

Elemento calefactor de grafito en forma de placa:

Su aspecto es el de una placa plana, con una gran superficie de calentamiento. Es adecuado para calentar uniformemente una gran superficie de objetos. Por ejemplo, en algunos equipos de tratamiento térmico y equipos de secado. Puede hacer que el material se caliente más uniformemente y mejorar el efecto de calentamiento.

Elemento calefactor tubular de grafito:

Una estructura tubular hueca, esta estructura hace que tenga ventajas evidentes en el calentamiento de medios fluidos. Permite que el fluido fluya por el tubo y se caliente uniformemente. Es común en el proceso de calentamiento de fluidos en la industria química, el petróleo y otras industrias.

Usos de las resistencias de grafito

  • Hornos de vacío

Los elementos calefactores de grafito pueden convertir eficazmente la energía eléctrica en calor. El entorno de vacío se basa principalmente en la transferencia de radiación de calor, la capacidad de radiación de grafito es fuerte, puede crear un entorno uniforme de alta temperatura. Es adecuado para la fusión de metales, sinterización, como la fusión de aleaciones especiales, para asegurar el calor uniforme de la aleación, mejorar la calidad del material. Además, no reacciona con los gases de proceso como el argón y el nitrógeno en el hornos de vacío.

  • Tratamiento térmico

Puede utilizar calentadores de grafito para el temple, revenido y recocido de metales. Se calientan rápidamente y controlan la temperatura con precisión. Por ejemplo, cuando se templa la herramienta, puede hacer que alcance la temperatura adecuada. A continuación, mejora la dureza y la resistencia al desgaste de la herramienta.

  • Procesamiento de metales:

En la fundición de metales, forja, elemento de calentamiento de grafito proporciona alta temperatura, de modo que el metal para alcanzar la temperatura de procesamiento adecuado. Para garantizar la calidad y la eficiencia de procesamiento. Como pequeños hornos eléctricos en la industria del acero, puede estabilizar la fusión de materias primas metálicas.

  • Producción química:

Las reacciones químicas requieren a menudo temperaturas específicas. Su estabilidad química garantiza un funcionamiento seguro en diversos entornos químicos. Como el control preciso de la temperatura en reacciones de síntesis orgánica.

  • Semiconductores fotovoltaicos electrónicos:

Los procesos de litografía y recocido de la fabricación de chips semiconductores requieren una precisión y estabilidad de calentamiento extremadamente altas, puede satisfacer las necesidades. Para garantizar la precisión de los procesos de fabricación de chips y la calidad del producto.

Elemento calefactor de grafito

Su diseño debe tener en cuenta muchos aspectos. La forma depende del equipo, como varilla, placa. El tamaño se determina en función de la potencia y el espacio para garantizar el efecto de calentamiento. Seleccionar material de grafito de alta pureza, para obtener buena resistencia a altas temperaturas y conductividad eléctrica. El método de conexión también es importante, para facilitar la instalación y la conexión del circuito, para conseguir un calentamiento eficaz.

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