Почему силиконовые нагреватели необходимы для нагревательной машины кружки?
Как сохранить дрон батареи теплой зимой?
Полимидный нагреватель для рулевых балок мотоциклов
Вулканизация соединения для высокопроизводительных силиконовых резиновых нагревателей
Как работают нагреватели из алюминиевой фольги и где их использовать?
Полимидные нагреватели широко используются в различных отраслях промышленности благодаря своим отличным тепловым свойствам и долговечности- да.Одним из важнейших аспектов их конструкции является выбор проводникового материала. В этом блоге мы исследуем различия в производительности при использовании проводников из нержавеющей стали и медного сплава (латуни) в одинаковых условиях.
Экспериментальная установка
Мы провели эксперимент с полимидным нагревателем размером 500mmx500mm, приводимым в действие 220VAC и рассчитанным на мощность 250W. Цель состояла в Том, чтобы сравнить производительность нагревателей с использованием проводников из нержавеющей стали и медного сплава, начиная от комнатной температуры (25°C) и нагрева до 130°C.
Характеристики материала
Нержавеющая сталь (304):
Сопротивление:Выше, чем медные сплавы.
ТЦР:Ниже, как правило, от 10 до 30 PPM /°C.
Медный сплав (латунь):
Сопротивление:Ниже, чем нержавеющая сталь.
ТЦР:Выше, как правило, в диапазоне от 100 до 200 PPM /°C.

Результаты экспериментальных исследований
Выходная мощность:Нагреватель с проводниками из нержавеющей стали показал более высокую мощность при 130°C по сравнению с медным сплавом проводников.
ТЦР:Проводник медного сплава показал более высокий ТЦР, полимидный нагреватель ТЦР, что означает, что его сопротивление значительно возросло с температурой.
Iii. Анализ результатов
Наблюдаемые результаты можно объяснить следующими факторами:
Первоначальное сопротивление:Нержавеющая сталь имеет более высокое первоначальное сопротивление, но ее TCR ниже, что приводит к меньшему увеличению сопротивления по мере повышения температуры.
Увеличение сопротивления:Медный сплав, с более высоким TCR, испытывает более значительное увеличение сопротивления при более высоких температурах, снижая его мощность.
Последствия для использования
Эффективность нагрева:Проводники из нержавеющей стали могут обеспечить более высокую эффективность нагрева при более высоких температурах из-за более низкого повышения сопротивления.
Стабильность температуры:Проводники из медного сплава с более высоким ТЦР в полимидном нагревателе могут привести к меньшей стабильности температуры, что может иметь решающее значение в областях применения, требующих точного регулирования температуры.
Стабильность мощности:Проводники из нержавеющей стали обеспечивают более стабильную выходную мощность, что выгодно для постоянного нагрева.
Практические рекомендации
Выберите нержавеющую сталь:Для областей применения, требующих высокой температурной стабильности и последовательности питания, предпочтительнее использовать проводники из нержавеющей стали.
Выберите медный сплав:Для применения, где приоритет отдается начальной скорости нагрева и эффективности, а также допустимы некоторые колебания температуры, подходят проводники из медного сплава.
Подводя итог, медный сплав и нержавеющая сталь имеют свои достоинства при использовании в качестве проводниковПолимидные нагреватели. Для клиентов, приоритизирующих быстрое время нагрева и энергоэффективность, медный сплав является оптимальным выбором. Однако для применения, требующих долгосрочной устойчивости и коррозионной устойчивости, нержавеющая сталь имеет значительные преимущества. Понимание специфических требований вашего приложения поможет вам выбрать подходящий материал для полимидного нагревателя.
Мы предлагаем широкий выбор высокоэффективных нагревателей и нагревательных элементов. Такие, как полимидные/каптонские нагреватели, силиконовые резиновые обогреватели, Пэт прозрачные обогреватели, толстопленочные обогреватели, ПТК обогреватели, обогреватели mica, эпоксидные смоловые обогреватели и графеновая пленка.