硅碳棒规格功率及电阻范围
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硅钼棒规格及功率表硅钼棒是一种用于真空炉或气氛炉的加热元件,通常由硅和钼的合金制成。
它具有良好的耐高温性能和化学稳定性,适用于高温加热环境下的工业生产。
在选择硅钼棒时,需要考虑其规格和功率,以确保其能够满足具体的加热需求。
硅钼棒的规格通常包括直径、长度和电阻率等参数。
直径是指硅钼棒的横截面直径,常见的直径有3mm、6mm、9mm等,不同直径的硅钼棒适用于不同规格的加热炉。
长度则是硅钼棒的整体长度,通常根据加热炉的设计需求选择合适的长度。
电阻率是指硅钼棒单位长度内的电阻值,影响着其加热功率的大小,一般根据加热需求选择合适的电阻率。
硅钼棒的功率取决于其电阻率和工作电压。
功率可以通过以下公式计算:功率=电压^2 / 电阻。
在选择硅钼棒时,需要根据加热炉的工作电压和加热功率需求来确定合适的硅钼棒规格和电阻率。
过高或过低的功率都会影响加热效果和加热均匀性,因此选择合适的功率对于加热工艺至关重要。
以下是一份常见硅钼棒规格及功率表,供参考:直径(mm)长度(mm)电阻率(Ω·mm²/m)功率(W)3 300 0.24 8006 600 0.28 15009 900 0.32 2500根据上表,当工作电压为220V时,选择直径为6mm、长度为600mm、电阻率为0.28Ω·mm²/m的硅钼棒,其功率为1500W,适用于一般工业加热需求。
当加热需求较大时,可以选择直径更大、长度更长、电阻率更小的硅钼棒,以提高加热功率和加热效果。
硅钼棒的规格和功率是影响其加热性能的重要因素,选择适合的硅钼棒可以提高加热效率和加热均匀性,确保工业生产的顺利进行。
在选购硅钼棒时,需要根据具体的加热需求来确定合适的规格和功率,以满足生产的实际需要。
希望本文对硅钼棒的规格及功率选择有所帮助,谢谢阅读。
硅碳棒介绍硅碳棒电热元件是一种以碳化硅为主要原料制成的非金属电热元件,具有膨胀系数小、不易变形、化学稳定性强、使用寿命长、安装维修方便等特点。
硅碳棒电热元件可使用的炉体温度为600℃-1600℃,可在空气中使用,无需任何保护气氛,广泛应用于冶金、陶瓷、玻璃、机械、分析化验、半导体、科学研究等领域。
硅碳棒的电气性能硅碳棒具有较大的比电阻,在空气中通电加热,发热部表面温度1050±50℃时,电阻率为600-1400Ω-mm2/M.硅碳棒的电阻随温度升高而变化,从室温到800℃。
电阻-温度特征曲线为负值,温度高于800℃为正值。
硅碳棒表面负荷硅碳棒表面负荷=额定功率/发热部表面积(W/cm2)硅碳棒表面负荷大小与其使用寿命长短关系很大,因此,在通电加热时要严格控制在允许负荷范围之内,切忌超负荷使用。
硅碳棒发热部表面温度与相应炉温下,发热部单位表面允许负荷如上表。
气氛对硅碳棒的影响炉内气氛对硅碳棒电热元件的使用寿命有重要影响,硅碳棒在使用过程中逐步氧化产生SiO2,分隔SiC 结晶颗粒,局部电阻增大、体积膨胀,直至最后断裂。
硅碳棒电热元件在干燥洁净空气中连续使用(1450℃)寿命可达2000小时。
气 氛 元件最高使用温度(℃)空 气 1600 真 空 1000-1200 氮 气 1350 氢 气 1200 烃 气1250硅碳棒参考数据长度 (mm)标准负荷(at 1050℃)直径(mm)Hot end Cold end total 发热区表面积(cm 2) 电压 V 功率W 电阻Ω 150150 450 56 41 896 1.85 200 200 600 75 50 1200 2.10 250 200 650 94 63 1504 2.62 12300 200 700 113 75 1808 3.15 200 200 600 88 41 1408 1.22 250250 750 110 51 1760 1.50 300 250 800 132 62 2112 1.80 350 200 750 154 73 2464 2.14 14400250 900 176 82 2816 2.40 300 250 800 150 62 2400 1.60 350 350 1050 176 70 2816 1.75 1640035011002008032002.00450250950225903600 2.2550025010002501004000 2.5060025011003001204800 3.003004001100188593008 1.144003501100251764016 1.455004001300314975056 1.85 2060040014003761146016 2.1570040015004391387024 2.780030014005021487530 2.990030015005651628475 3.13003009002365337760.75400450130031471502445004001300392906272 1.360040014004701087520 1.55 2570040015005501208250 1.7580040016006271349405 1.9900300150070515110575 2.161000300160078516811775 2.440030010003806357000.750030011004708070500.96004001400570928550170045016006601099900 1.2 30800500180075012511250 1.4900400170085014012750 1.531000300160094015314100 1.6511003001700103516815525 1.8240040012004406766000.68 3550040013005508482500.8560040014006601009900 1.02700400150077011711550 1.19800400160088013413200 1.36900400170099015114850 1.5310004001800110016716500 1.6911004001900121018418150 1.8712004003000132020119800 2.0413004002100143021821450 2.2114004002200154023423100 2.3815004002300165025124750 2.5516003002200176026325520 2.7217003002300187028027115 2.8950040013006287594200.6600400140075390112950.727004001500880105132000.8480040016001005118145730.969004001700113013316385 1.0810004001800125514818198 1.2 4011004001900138116320025 1.3212004002000150617721837 1.4413004002100163019223635 1.5614004002200176020725520 1.6815004002300188022227260 1.816003002200201023629145 1.9117003002300214025031030 2.02508280106770861106250.36 45559394134678068116900.4610305121985174127600.43660293124592181138050.47711394149999287149700.517623941549106393159350.558133941600113499170000.5986439416511205104180700.6191439417021275112191150.6596539417531346118201800.799141918291382120207250.69101639418031417122212500.7111841919561560136233800.8121943220831700148254900.87127039420571772155265600.92129538120571806155270820.89132139421081843161276250.9513723942159191416828690114223942210198417329740 1.0314733942261205518030805 1.0715243942311212618631870 1.115754192413219719232940 1.1516263942413226819734005 1.1716764202515233820535050 1.2418292802388255121838250 1.2424374203277340129150985 1.66硅碳棒开放分类:电热元件硅碳棒为非金属电热元件是用高纯度绿色六方碳化硅为主要原料,按一定料比加工制坯,经2200℃高温硅化再结晶烧结而制成的棒状非金属高温电热元件.正常使用温度可达1450℃,合理使用条件下,连续使用超过2000小时,在空气中使用,不需要任何保护气氛。
硅碳棒规格型号
硅碳棒是一种用于工业加热的材料,通常由硅和石墨混合而成。
它具有良好的导电和耐高温性能,在各种加热设备中被广泛应用。
关于硅碳棒的规格型号,具体会有不同的分类方法和命名方式,这些主要取决于不同的生产厂家和应用领域。
一般来说,硅碳棒的规格型号会包括以下几个方面的信息:
1. 直径和长度:硅碳棒的直径和长度是最基本的规格参数,通常以毫米(mm)为单位进行标识。
直径决定了硅碳棒的加热功率,长度则决定了加热区域的大小。
2. 电阻率:硅碳棒的电阻率是指单位长度内的电阻值,通常以微欧姆·米(μΩ·m)为单位表示。
电阻率决定了硅碳棒的导电能力,一般情况下,电阻率越低,导电性能越好。
3. 密度:硅碳棒的密度是指单位体积内的质量,通常以克/立方厘米(g/cm³)为单位表示。
密度会影响硅碳棒的重量和坚固程度。
4. 灼烧损失:硅碳棒的灼烧损失是指在高温条件下,硅碳棒表面发生的氧化和脱碳现象。
灼烧损失越低,说明硅碳棒具有更好的耐高温性能。
以上仅为常见的硅碳棒规格型号的一些基本要素,实际应用中可能还会考虑其他因素,如使用环境和加热要求等。
具体的规格型号需要根据实际需求和供应商提供的信息来选择。
硅碳棒电阻硅碳棒电阻(Carbon-SiliconRodResistance)是一种用来控制电流和电压的电阻元件,它是采用硅(Silicon)和碳(Carbon)两种不同材料制成的一种电阻元件。
硅碳棒电阻的特点是可靠性高,其使用的工艺比较简单,可以满足多种电路应用需求。
硅碳棒电阻是一种可复用的电阻,由两种不同类型的材料组成,即碳和硅。
碳棒电阻是在一个硅棒上利用均匀的酸处理来制造出来的,其中,硅棒上面的碳层的厚度决定了其抗电阻值,其抗电阻的单位是欧姆(Ohm)。
碳极的处理过程是在被处理的硅棒上放置一层铁铝夹层,然后再用钛极慢慢处理,处理的原理是用电流来把碳极和硅极的表面上的碳层慢慢清除,以提高硅碳棒电阻的抗电阻值,最后清除完碳层后,碳极和硅极之间的空气绝缘层越来越小,也就是说,硅碳棒电阻的抗电阻值越来越大。
硅碳棒电阻具有良好的稳定性,耐高温(最高可达200℃),耐腐蚀,耐电磁干扰等优点,同时,碳极的制造过程中利用的物质也比较环保,它不仅可以在普通回路中使用,也可以用在高精度电路中。
由于它具有那么多的优点,所以一般的电子设备制造都会选用硅碳棒电阻作为电路中的一种电阻元件,来满足电路的需求。
但是,硅碳棒电阻的价格比一般电阻元件要贵,所以在选择这种元件时,要让本身的价格不成为影响其应用的主要因素。
硅碳棒电阻也有一些缺点,它很容易受到环境温度的影响,它的抗电阻值会随着环境温度的变化而发生变化。
另外,由于它的结构特殊,它的制造过程也比较复杂,因此成本也比较高。
硅碳棒电阻,除了它在电路中最常见的用途外,同时也可以用在一些小型电子产品中。
比如,它可以用来控制一台小型电风扇的转速,或者用来控制轻触开关的闭合时间,从而调整电路的功率。
另外,它还可以用在电压表,温度计等精密仪器中,因为它的性能可靠,使得这些仪器的测量精度得以提高。
总之,硅碳棒电阻具有优秀的功能,由于它具有高可靠性,耐高温,耐腐蚀等优点,所以它的应用范围比较广泛,包括电子设备制造,小型电子产品,电压表,仪器仪表等。
以不同键合方式合成的Eu-AA-MMA共聚物的表征及荧光性质张秀菊;陈鸣才;冯嘉春;牛于华;李抢满;贾德民【期刊名称】《高分子材料科学与工程》【年(卷),期】2004(20)3【摘要】用两种不同的键合方式,即先聚合再络合(先合成丙烯酸-甲基丙烯酸甲酯共聚物,再将铕离子(Eu3+)引入此共聚物)和先络合再聚合(先合成丙烯酸铕,再合成丙烯酸铕-甲基丙烯酸甲酯共聚物)的方式将稀土元素Eu引入到高分子基体中。
采用红外光谱、X射线衍射和DSC等手段对其结构、物相和热性能进行表征,确定铕与高分子基质发生配位。
荧光光谱表明得到的配位聚合物是一种良好的光致发光材料,在紫外光下发出高亮度、单色性的特征红光。
【总页数】4页(P64-67)【关键词】丙烯酸;甲基丙烯酸甲酯;共聚物;络合物;稀土光致发光材料;键合方式;合成方法【作者】张秀菊;陈鸣才;冯嘉春;牛于华;李抢满;贾德民【作者单位】华南理工大学;中科院广州化学研究所;中国科学技术大学【正文语种】中文【中图分类】TQ325.7;TN104.3【相关文献】1.钴(Ⅲ)多吡啶类混配配合物的合成、表征及其与DNA键合性质的研究 [J], 谭年元;陈立新;颜炜伟;黄赛金2.一个新型钌(Ⅱ)配合物的合成、表征与DNA的键合及溶剂变色性质 [J], 吴宝燕;高丽华;王科志3.钌配合物[Ru(phen)2(7-R-dppz)]2+( R=-CH3,-F,-CF3)的合成、表征及DNA 键合性质 [J], 刘平;刘学文;陈远道;卢基林;李琳4.两种有机磺酸配合物的合成、表征及与DNA键合性质 [J], 李明田;黄俊;周璇;王成刚5.1,1'----双取代二茂铁为配体的配合物的研究Ⅳ.含有dppf配体的π-键合混合配体钯(O)双核配合物的合成、表征及电化学性质 [J], 席振峰;杨端娜;金斗满因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
硅碳棒电热元件性能。
1.物理性能元件质地硬而脆,耐急冷急热,高温下不宜变形,其他物理性能如下表:密度(克/厘米3)莫氏硬度比热(千卡/公斤.度)导热系数(大卡/米.小时.度)线膨胀系数(m/℃)3.2 9.5 0.17 20 5/10000002.化学性能硅碳帮有良好的化学稳定性,抗酸能力强。
在高温条件下碱性物质对其有侵蚀作用。
元件在1000℃以上长期使用能与氧气和水蒸气发生如下作用:①SiC+2O2 ->SiO2 +CO2②SiC+4H2O=SiO2 +4H2 +CO2致使元件中SiO2含量逐渐增多,电阻随之缓慢增加,为之老化。
如水蒸气过多,会促使SiC 氧化,由②式反应产生的H2与空气中的O2结合成H2O再与SiC反应产生恶性循环,降低元件寿命。
H2能使元件机械强度降低。
N2 在1200℃以下能防止SiC氧化,1350℃以上与SiC发生反应,使SiC分解,Cl2 能使SiC完全分解。
3.电气性能硅碳棒的电阻——温度特性,元件受热部的电阻率在1400℃时为1000 oΩmm²/M,它随着元件的温度的变化而变化,变化规律一般循下图所示,电阻——温度特性曲线:由图可见元件在850±50℃以下电阻由大变小,850±50℃以上电阻由小变大,也就是说元件电阻温度系数有负值阶段也有正值阶段。
元件一端所标电阻值是根据部标规定,在1050±50℃时测定的。
不能用万用表或电桥冷测,因为那样没有参数价值。
元件的表面负荷密度与炉的温度有密切关系,可以根据需要任意调整,需要炉温高时加大负荷密度反之降低负荷密度即所谓调功率。
但负荷密度过高会降低元件寿命,最大负荷密度不要超过15W/cm2, Φ8mm-18mm.12W/cm2;Φ25mm-40mm.为10W/cm2。
三. 硅碳棒使用须知1. 硅碳棒表面负荷密度的计算:硅碳棒表面负荷密度是指棒的发热部单位表面积在使用中承担的电功率,即表面负荷率= 额定功率/ 发热部表面积(w/cm²)。
电阻丝电阻丝是一种一般将电能转化为内能的电气元件。
一般地说,温度上升,金属的电阻率增加;碳元素、半导体或者电解液则相反。
温度上升时阻值减少。
这样,在一定温度范围内,我们可以认为温度变化与阻值变化成线性关系,因而就能够将温度变化转换为阻值的变化。
材质:0Cr25Al5、Cr20Ni80,Cr15Ni60,GH140等。
注意事项1、电阻丝在设计时应根据功率接线方法,合理的表面负荷,正确选用丝径;2、电炉丝在安装前应对炉膛全面检查,清除铁素体,结碳,与电炉上接触的隐患,避免短路,以防造成炉丝击穿。
3、电炉丝在安装时应按设计的接线方法正确连接;4、在使用电炉丝前应检查控温系统的灵敏度,以防温失灵,造成电炉丝烧毁。
硅碳棒硅碳棒是用高纯度绿色六方碳化硅为主要原料,按一定料比加工制坯,经2200℃高温硅化再结晶烧结而制成的棒状、管状非金属高温电热元件。
氧化性气氛中正常使用温度可达1450℃,连续使用可达2000小时。
硅碳棒使用温度高,具有耐高温、抗氧化、耐腐蚀、升温快、寿命长、高温变形小、安装维修方便等特点,且有良好的化学稳定性。
与自动化电控系统配套,可得到精确的恒定温度,又可根据生产工艺的需要按曲线自动调温。
使用硅碳棒加热既方便,又安全可靠。
现已广泛应用于电子、磁性材料、粉末冶金、陶瓷、玻璃、半导体、分析化验、科学研究等高温领域,成为隧道窑、玻璃窑炉、真空炉、马弗炉、冶炼炉以及各类加热设备的电加热元件。
注意事项1、硅碳棒质地硬而脆,受到剧烈震动和撞击容易断裂。
因此运输时要格外小心,搬运时要轻拿轻放。
2、硅碳棒发热部的长度应该等于炉膛的宽度。
如果发热部伸入炉墙内,容易烧损炉墙。
3、硅碳棒冷端部的长度应该等于炉墙厚度加上冷端伸出炉墙的长度。
一般冷端部伸出长度为50~150mm,以便冷却冷端部及连接卡具。
4、穿硅碳棒的炉子的内径应是冷端部外径的1.4~1.6倍,炉孔过小或孔内填充物塞得过紧,高温时会阻碍硅碳棒自由伸缩而导致断棒。
硅碳棒又叫电石条,是一种电热材料,由二氧化硅、焦炭、木屑等材料组成,经过高温煅烧后制成的不导电材料。
它具有不锈、不腐蚀、不放电等性质,在电炉中广泛应用。
硅碳棒的直径大小一般在6mm~30mm之间,也有直径为2~10mm的硅碳棒。
此外,硅碳棒的长度一般在100~3800mm之间,也可根据实际需要定制更长的硅碳棒。
不同型号和用途的硅碳棒有不同的规格尺寸。
例如,螺纹型硅碳棒的直径范围在20~54mm,等直径硅碳棒的直径为50mm,而异型硅碳棒的直径范围在12~54mm。
此外,还有内径芯径可以根据客户需求制作的硅碳棒,内径芯径一般可以在2mm~12mm之间选择,更大的尺寸也可以按客户特殊要求制作。
因此,选择适合的硅碳棒需要根据具体需求而定,包括规格尺寸、电阻率等参数。
在实际应用中,需要根据使用环境和加热要求等因素来选择合适的硅碳棒型号和规格。
管式电阻炉的设计热工课程设计任务书1.电阻炉形式:管式电阻炉2.炉膛尺寸:Φ80mm×280mm3.使用温度:1000℃4.炉体表面温度:80℃5.电源电压:单相,220V。
摘要本热工课程设计说明书是根据XXXX热工课程的要求设计而成的,着重于阐述箱式电阻炉的具体设计过程,设计包括:炉膛设计、容积的设计、炉体材料的选择及炉体机构设计、功率的计算、电热体布置及供电电路设计、电热体尺寸计算、测温热电偶选择等。
着重于阐述电阻炉结构的确定、发热体材料的选择、供电电路的设计等一系列设计电阻炉需要解决的实际问题。
本设计是综和运用《材料工程基础》与《热工设备》这两门课程所学的传热学、耐火材料、保温材料、电热体材料、窑炉结构等方面的知识进行电阻炉的设计。
通过本设计使学生进一步的理解和掌握课程所学的知识,同时对学生的查阅资料、参数的选择及确定、设计计算、制图等方面的设计技能的训练。
本设计说明书可为实验室实用箱式电阻炉提供参考,也可为实验室箱式电阻炉的维护提供依据。
任务设计书 (2)摘要 (3)引言 (5)第一章电阻炉的特点及其分类 (6)第二章炉膛容积和尺寸的确定 (6)第三章炉体材料选择和炉体结构设计 (8)第四章功率的计算 (9)第五章电热体材料的选择 (9)第六章电热体尺寸计算 (10)第七章供电电路、功率分布、功率调节 (11)第八章测温热点偶的选择 (11)总结 (12)参考文献 (13)电阻炉是利用电流使炉内电热元件或加热介质发热,从而对工件或物料加热的工业炉。
电阻炉在机械工业中用于金属锻压前加热、金属热处理加热、粉末冶金烧结、玻璃陶瓷焙烧和退火、低熔点金属熔化、砂型和油漆膜层干燥等。
电阻炉与火焰炉相比,它具有结构简单,占地面积少,加热空间紧凑,空间热强度高,热效率高,温度便于实现精确控制等特点。
本次课程设计的目的就是将热工课程的理论知识应用到电阻炉设计的实验中去,理论与实践相结合,从而了解电阻炉的各部分元件的性能要求、构造及设计方法。
硅碳棒的电阻--温度系数及标称电阻值的测量⽅法介绍
硅碳棒的电阻值随温度的变化⽽变化。
从室温⾄800°C左右的温度区间,温度升⾼,棒的电阻值变⼩;在约800°C以上的温度区间,温度升⾼,棒的电阻值变⼤。
并且,室温下棒的电阻值的离散性较⼤。
所以,⽤万⽤表在室温下测得的电阻值是不准确的,在⾼温下⽆实际意义。
根据产品标准的规定,硅碳棒上应标注表⾯温度在1000—1100°C范围内测量计算得出的电阻值,即标称电阻值。
这个电阻值R是根据欧姆定律计算⽽得: R=U/I ,数值⼀般保留⼀位⼩数。
有时也可根据客户要求,直接标注测量时的电压/电流值即U/I 。