Графитовые нагревательные элементы

Графитовые нагревательные элементы для вакуумных печей

Графитовые нагревательные элементы

Графитовые нагревательные элементы изготавливаются из высокочистых графитовых материалов и используются в качестве нагревательных элементов в вакуумных печах, таких как монокристаллические печи и поликристаллические печи. Они используют резистивный нагрев для преобразования электрической энергии в тепловую. Графитовые нагревательные элементы могут быть выполнены в различных формах и могут удовлетворить ваши индивидуальные потребности.
  •  Насыпная плотность (г/см3) ≥1.85
  •  Содержание золы (PPM) ≤ 1000
  •  Твердость по Шору ≥45
  •  Удельное сопротивление (мк.Ω.м) ≤10
  •  Прочность на изгиб (МПа) ≥40
  •  Прочность на сжатие (МПа) ≥70
  •  Макс. Размер зерна (мкм) ≤43
  •  Коэффициент теплового расширения Мм/°C ≤4.5*10-6

Производитель графитовых нагревательных элементов

Графитовый нагревательный элемент - это компонент устройства, тщательно изготовленный из графитового материала высокой чистоты для нагрева. Обладая превосходной термостойкостью, электропроводностью и химической стабильностью, он находит широкое применение в вакуумных печах, литье металлов и полупроводниках. Он разработан с учетом требований к производительности. Это надежный и долговечный нагревательный элемент, который может хорошо удовлетворить потребности в нагреве в различных условиях работы.

Свойства графитовых нагревательных элементов

Графитовые нагреватели обычно имеют различные формы, такие как стерженьПластины и трубы. Он обладает рядом существенных преимуществ.

Отличная устойчивость к высоким температурам

Графитовый нагревательный элемент стабильно работает при температурах до 1000°C и выше.

Хорошая устойчивость

Он может эффективно преобразовывать ток в тепловую энергию, и коэффициент преобразования тепла очень впечатляет. Он может удовлетворить потребности в отоплении в различных сценариях.

Чрезвычайно стабильные химические свойства

Он не вступает в реакцию с большинством химических сред, обладает высокой коррозионной стойкостью.

Высокая механическая прочность

Его нелегко повредить обычной внешней силой.

Высокая эффективность теплопроводности

Скорость нагрева высокая, и можно быстро достичь заданной температуры нагрева.

Кроме того, он обладает хорошей пластичностью и легко поддается обработке в различных формах. При подходящих условиях обработки мы можем придать ему форму с помощью механической штамповки, формовки или обработки с ЧПУ, чтобы удовлетворить ваши потребности.

Типы графитовых нагревательных элементов

Стержневой графитовый нагревательный элемент:

Эта конструкция представляет собой простой и вытянутый стержень. Благодаря особенностям формы его можно широко использовать в некоторых сценариях, где требуется нагрев в глубине определенного пространства. Например, в небольших экспериментальных печах, трубчатых реакторах и другом оборудовании, которое может точно нагревать локальные участки.

Пластинчатый графитовый нагревательный элемент:

Внешний вид - плоская пластина с большой площадью нагрева. Он подходит для равномерного нагрева большой площади объектов. Например, в некоторых устройствах для термообработки и сушки. Он может сделать нагрев материала более равномерным и улучшить эффект нагрева.

Трубчатый графитовый нагревательный элемент:

Полая трубчатая структура дает очевидные преимущества при нагреве жидких сред. Она позволяет жидкости течь в трубе и равномерно нагреваться. Она широко используется в процессе нагрева жидкостей в химической, нефтяной и других отраслях промышленности.

Применение графитовых нагревательных элементов

  • Вакуумные печи

Графитовые нагревательные элементы могут эффективно преобразовывать электрическую энергию в тепловую. Вакуумная среда в основном основана на передаче теплового излучения, способность графита к излучению сильна, может создать однородную высокотемпературную среду. Он подходит для плавки металлов, спекания, например, специальных сплавов, для обеспечения равномерного нагрева сплава, улучшения качества материала. Кроме того, он не вступает в реакцию с технологическими газами, такими как аргон и азот в вакуумные печи.

  • Термическая обработка

Графитовые нагреватели можно использовать для закалки, отпуска и отжига металла. Он быстро нагревается и точно контролирует температуру. Например, когда инструмент закаливается, он может заставить его достичь соответствующей температуры. После этого повышается твердость и износостойкость инструмента.

  • Обработка металла:

При плавке металла, ковке, графитовый нагревательный элемент обеспечивает высокую температуру, чтобы металл достиг соответствующей температуры обработки. Для обеспечения качества и эффективности обработки. Подобно небольшим электрическим печам в сталелитейной промышленности, он может стабилизировать плавление металлического сырья.

  • Химическое производство:

Химические реакции часто требуют определенных температур. Вы можете использовать их для нагрева реакторных материалов, а их химическая стабильность обеспечивает безопасную работу в различных химических средах. Например, точный контроль температуры в реакциях органического синтеза.

  • Электронные фотоэлектрические полупроводники:

Процессы литографии и отжига при производстве полупроводниковых микросхем требуют чрезвычайно высокой точности и стабильности нагрева, он может удовлетворить эти потребности. Для обеспечения точности процессов производства микросхем и качества продукции.

Графитовая конструкция нагревательного элемента

При его проектировании необходимо учитывать множество аспектов. Форма зависит от оборудования, например, стержень, пластина. Размер определяется в зависимости от мощности и пространства для обеспечения эффекта нагрева. Выбирайте материал из графита высокой чистоты, чтобы получить хорошую термостойкость и электропроводность. Метод подключения также важен, чтобы облегчить установку и подключение цепи, чтобы достичь эффективного нагрева.

ru_RURU