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ED-Reihe gleicher Durchmesser Siliziumkarbid Heizstäbe - 1500°C Max Temperatur, 30% geringerer Widerstand für industrielle Öfen

Grundlegende Eigenschaften
Herkunftsort: China
Markenname: KEGU
Modellnummer: Anpassbar
Immobilienhandel
Preis: 200-500 yuan/kg
Zahlungsbedingungen: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Lieferfähigkeit: 2.000 PC/Monat
Produktübersicht
Heizstäbe aus Siliziumkarbid mit gleichem Durchmesser der ED-Serie ED-Serie gleichem Durchmesser Siliziumkarbidstangen repräsentieren die nächste Generation von leistungsstarken nichtmetallischen Heizelementen.Hergestellt aus hochwertigem grünem Siliziumcarbid durch fortgeschrittene VerarbeitungDies...

Produktdetails

Hervorheben:

Industrie-Heizelemente

,

Industrie-SiC-Heizelemente

,

ED-Typ-Heizelemente

Material: Sic
Composition:SiC: >85 %
Color: Schwarz
Density: 2,6 ~ 2,8 g/cm³
Max. Service Temp: 1500 ℃
Size: Maßgeschneidert
Tensile Strength: > 150 kg/cm2
Linear Expansion CoefficientCoefficient (20-1500℃): 5,2 × 10⁻⁶/℃
Bend Strength: >300kg
Radiancy: 0,85
Porosity Rate: < 30%
Hardness: > 9MOHs
Heat Conductivity: 10 ~ 14 kcal/m h
Produkt-Beschreibung
Heizstäbe aus Siliziumkarbid mit gleichem Durchmesser der ED-Serie
ED-Serie gleichem Durchmesser Siliziumkarbidstangen repräsentieren die nächste Generation von leistungsstarken nichtmetallischen Heizelementen.Hergestellt aus hochwertigem grünem Siliziumcarbid durch fortgeschrittene VerarbeitungDiese Heizelemente verfügen über ein revolutionäres einheitliches Durchmesserdesign, das die traditionelle Dicke-End-Konfiguration eliminiert.
Die innovative Struktur mit gleichem Durchmesser bietet30% Widerstand am unteren EndeIm Vergleich zu herkömmlichen Siliziumkarbidstangen reduziert die thermische Belastungskonzentration drastisch und verlängert die Lebensdauer um bis zu 40%.1500°C, diese Heizelemente bieten eine außergewöhnliche Energieeffizienz mitEnergieeinsparungen von 15-20%über traditionelle Designs.
Hauptmerkmale und Vorteile
  • Einheitlicher Durchmesser:Beseitigt die Konzentrationspunkte des Widerstands
  • Verbesserte Haltbarkeit:40% längere Lebensdauer als herkömmliche SiC-Stäbe
  • Überlegene Energieeffizienz:15-20% geringerer Stromverbrauch
  • Leistung bei hohen TemperaturenZuverlässiger Betrieb bis 1450°C
  • Verringerte thermische Belastung:Selbst die Wärmeverteilung minimiert die Fehlerpunkte.
  • Schnelle thermische Reaktion:Optimierte Wärmeübertragungsmerkmale
Technische Spezifikation
  • Höchstbetriebstemperatur:1500°C
  • Durchmesserbereich:Standard- und individuell angepasste Größen verfügbar
  • Energieeinsparungen:15-20% im Vergleich zu herkömmlichen SiC-Stäben
  • Endwiderstand:30% niedriger als bei herkömmlichen Konstruktionen
  • Lebenserwartung:40% längere Betriebsdauer
Diese hochentwickelten Heizelemente sind speziell für industrielle Öfen entwickelt worden, die eine präzise Temperaturkontrolle, eine gleichbleibende Leistung und geringere Betriebskosten erfordern.Die ED-Serie ist mit den meisten bestehenden Ofenkonstruktionen kompatibel und bietet eine überlegene Leistung sowohl in oxidierenden als auch in inerten Atmosphären.
Physikalische Eigenschaften von SiC-Heizkörpern
Eigentum Wert Eigentum Wert
Spezifische Schwerkraft 20,6-2,8 g/cm3 Beugenstärke > 300 kg
Härte >9 MOH Zugfestigkeit > 150 kg/cm3
Porosität < 30% Thermische Strahlung 0.85
Temperaturabhängige Eigenschaften von SiC-Heizkörpern
Temperatur (°C) Lineare Expansionskoeffizient (10-6 m/°C) Wärmeleitfähigkeit (kcal/Mgr°C) Spezifische Wärme (cal/g°C)
0 / / 0.148
300 3.8 / /
400 / / 0.255
600 4.3 14 bis 18 /
800 / / 0.294
900 4.5 / /
1100 / 12 bis 16 /
1200 4.8 / 0.325
1300 / 10 bis 14 /
1500 5.2 / /
Temperatur- und Oberflächenlastwerte für SiC-Heizkörper nach Atmosphäre
Atmosphäre Ofentemperatur (°C) Oberflächenbelastung (W/cm2) Auswirkungen auf das Element Die Lösung
Ammoniak 1290 3.8 Auf SiC wirkend, um so einen SiO2-Schutzfilm zu bilden Aktiv am Taupunkt
CO2 1450 3.1 Erosion von Elementen Schutzgehalt durch Quarzrohr
18% Kohlenstoff 1500 4.0 Keine Aktion
20% CO 1370 3.8 Adsorbierende C-Körner, die auf SiO2-Schutzfolie wirken
Halogen 704 3.8 Angriff auf SiC und Abnahme von SiO2-Schutzfolie Schutzgehalt durch Quarzrohr
Kohlenwasserstoff 1310 3.1 Adsorbierende C-Kerne verursachen heiße Verschmutzung Füllung mit ausreichend Luft
Wasserstoff 1290 3.1 Auf SiC wirkend, um so einen SiO2-Schutzfilm zu bilden Aktiv am Taupunkt
Methan 1370 3.1 Adsorbierende C-Kerne verursachen heiße Verschmutzung
N 1370 3.1 Wirkung mit SiC bildet SiN-Isolierungsschicht
Nein. 1310 3.8 Erosion von Elementen Schutzgehalt durch Quarzrohr
SO2 1310 3.8 Erosion von Elementen Schutzgehalt durch Quarzrohr
Vakuumatmosphäre 1204 3.8
Sauerstoff 1310 3.8 SiC wird oxidiert
Wasser (verschiedene Inhalte) 1090 bis 1370 3.1-3.6 Wirkung auf SiC bildet Siliziumhydrat
Industrieanwendungen
Verarbeitung und Wärmebehandlung magnetischer Materialien
Brennstoffe und andere Brennstoffe, für die Brennstoffe oder Brennstoffe
Öfen für die Herstellung technischer Keramik
Glasschmelz- und Verarbeitungsgeräte
Metallurgische Wärmebehandlungsöfen
Heizsysteme für industrielle Labore
Geräte zur Herstellung von Halbleitern
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