Szczegóły Produktu:
|
Materiał: | SIC | Kompozycja: sic: | >98% |
---|---|---|---|
Kolor: | czarny | gęstość: | ≥3,05 g/cm3 |
Max. Temperatura serwisowa: | 1650℃ | Wytrzymałość na zginanie: | 380MPA |
Kompozycja: sic: | >85% | gęstość: | ≥3,0 g/cm3 |
Max. Temperatura serwisowa: | 1380℃ | Wytrzymałość na zginanie: | 250MPa |
Wielkość: | niestandardowe | gęstość: | 2,5 ~ 2,6 g/cm3 |
Przewodnictwo cieplne: | 23,26 W/(M · ℃) | Oporność: | 1000 ~ 2000 Ω · mm2/m |
Wytrzymałość na rozciąganie: | 39,2 ~ 49 MPa | Wytrzymałość na zginanie: | 70 ~ 90 MPa |
gęstość: | 2,5 ~ 2,6 g/cm³ | Max. Temperatura serwisowa.: | 1500℃ |
Wytrzymałość na zginanie: | 70-90 MPa | Liniowy współczynnik rozszerzalności termicznej (20-1500 ℃): | 5 × 10⁻⁶/℃ |
Rezystancja: | 1000 ~ 2000Ω · mm²/m | ||
Podkreślić: | przemysłowe elementy grzejne,przemysłowe elementy grzejne z węglika krzemu (SiC),elementy grzejne typu ED |
Włoki z węglanu krzemowego o tej samej średnicy - elementy grzewcze o niskiej odporności i długiej żywotności do pieców przemysłowych
Elektryczne elementy grzewcze SiC wykonane są głównie z wysokiej jakości zielonego węglanu krzemu,To rodzaj rurowego i niemetalowego wysokotemperaturowego elementu grzewczego wytwarzanego przez przetwarzanie półproduktów.Wyroby z węglowodorów krzemowych serii ED o równej średnicy są zaawansowanymi zamiennikami tradycyjnych rodów z węglowodorów krzemowych.Dzięki jednorodnej strukturze średnicy te pręty dostarczają30% oporu dolnego końcaIdealnie nadaje się do zastosowań w wysokich temperaturach do 1450°C.15-20% oszczędności energii.
Elektryczny element grzewczy SiC jest szeroko stosowany w piecach wysokotemperaturowych i innych urządzeniach grzewczych elektrycznych materiałów magnetycznych, metalucherii proszkowej, ceramiki, szkła, metalucherii,maszyny i inne przemysły.
Grawitość szczególna | 20,6-2,8 g/cm3 | Siła zgięcia | > 300 kg |
Hardne | >9 MOH | Wytrzymałość na rozciąganie | > 150 kg/cm3 |
Wskaźnik porowatości | < 30% | Promieniowanie cieplne | 0.85 |
Temperatura (°C) |
Współczynnik rozszerzenia liniowego (10-6m/°C) |
Przewodność cieplna (kcal/Mgr °C) |
Ciepło specyficzne (cal/g °C) |
0 | / | / | 0.148 |
300 | 3.8 | / | / |
400 | / | / | 0.255 |
600 | 4.3 | 14-18 | / |
800 | / | / | 0.294 |
900 | 4.5 | / | / |
1100 | / | 12-16 | / |
1200 | 4.8 | / | 0.325 |
1300 | / | 10-14 | / |
1500 | 5.2 | / | / |
Atmosfera | Temperatura pieca ((°C) |
Obciążenie powierzchni (W/cm)2) |
Wpływ na element | Rozwiązanie |
Amoniak | 1290 | 3.8 | Działając na SiC tworząc w ten sposób zmniejszyć SiO2folia ochronna | Aktywny w punkcie rosy |
CO2 | 1450 | 3.1 | Erozja elementów | Pozostałe urządzenia |
rury18%CO | 1500 | 4.0 | Brak działań | |
20% CO | 1370 | 3.8 | Adsorbowanie ziaren C do działania na SiO2folia ochronna | |
Halogen | 704 | 3.8 | Atakując SiC i zmniejszając SiO2folia ochronna | Pozostałe urządzenia |
Węglowodory | 1310 | 3.1 | Adsorbujące ziarna C powodują gorące zanieczyszczenie | Wypełnianie wystarczająco dużo powietrza |
Wodór | 1290 | 3.1 | Działając na SiC tworząc w ten sposób zmniejszyć SiO2folia ochronna | Aktywny w punkcie rosy |
Mentan | 1370 | 3.1 | Adsorbujące ziarna C powodują gorące zanieczyszczenie | |
N | 1370 | 3.1 | Działanie SiC tworzy warstwę izolacyjną SiN | |
Nie. | 1310 | 3.8 | Erozja elementów | Pozostałe urządzenia |
Tak.2 | 1310 | 3.8 | Erozja elementów | Pozostałe urządzenia |
Pustka Atmosfera | 1204 | 3.8 | ||
Tlen | 1310 | 3.8 | SiC jest utleniony | |
Woda (Różne treści) |
1090~1370 | 3.1~3.6 | Działanie na SiC tworzy hydrat krzemu |
Osoba kontaktowa: Ms. Yuki
Tel: 8615517781293