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求电阻加热的原理及应用

发表时间:2024-07-29 13:36:54 来源:网友投稿

电阻加热的原理及应用:

利用电流的焦耳效应将电能转变成热能以加热物体。通常分为直接电阻加热和间接电阻加热。前者的电源电压直接加到被加热物体上,当有电流流过时,被加热物体本身便发热。

可直接电阻加热的物体必须是导体,但要有较高的电阻率。由于热量产生于被加热物体本身,属于内部加热,热效率很高。间接电阻加热需由专门的合金材料或非金属材料制成发热元件,由发热元件产生热能,通过辐射、对流和传导等方式传到被加热物体上。由于被加热物体和发热元件分成两部分,所以被加热物体的种类一般不受限制,操作简便。

间接电阻加热的发热元件所用材料,一般要求电阻率大、电阻温度系数小,在高温下变形小且不易脆化。常用的有铁铝合金、镍铬合金等金属材料;碳化硅、二硅化钼等非金属材料;还有就是电阻浆料,如碳浆,贵金属浆料如钨/钯银/钌/铂浆及半导体稀土等。金属发热元件的最高工作温度,根据材料种类有的可达1000~1500℃;非金属发热元件的最高工作温度有的可达1500~1700℃。后者安装方便,可制成平面/曲面/异形等各种形状,易于与被加热体或负载有效贴合,部分材质元件可制成高功率密度的片式加热器件(如厚膜电阻/加热元件),寿命是传统合金丝的5-10倍,而电压的应用范围就更广,电阻值可以极小(чΩ)到极大(如MΩ),是一种最新型印刷HOS工艺的高科技产品,在国外应用范围已经非常广泛,只是国内经过多年发展,还只是在局部对加热器件要求极其苛刻等场合才会应用到,但在军工/航天/航空等领域已经被批量应用。

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