텅스텐 와이어 적외선 가열은 탄소 섬유 적외선 가열 튜브와 많은 유사점을 가지고 있습니다.
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텅스텐 와이어 적외선 가열은 탄소 섬유 적외선 가열 튜브와 많은 유사점을 가지고 있습니다.
둘 다 석영 튜브를 사용하여 외부에 진공 또는 불활성 가스 환경을 제공합니다. 전원을 켜면 둘 다 적외선을 방출하여 적외선을 통해 물체를 가열합니다. 둘 다 도면에 따라 서로 다른 모양의 가열 튜브로 만들 수 있습니다. 둘 다 루비 석영관, 반도금 백색 석영관, 금도금 석영관 등으로 교체할 수 있습니다. 이 둘의 주요 차이점은 전열선의 재질과 사용 중 순간 전류의 유무입니다.
아래에서는 둘 사이의 차이점을 하나씩 소개하겠습니다.
1, 전열선 재질이 다릅니다. 하나는 텅스텐 와이어이고 다른 하나는 탄소 섬유입니다.
텅스텐 와이어는 적외선 가열 튜브의 가열 와이어로 사용됩니다. 텅스텐선은 주로 백열등, 할로겐텅스텐등의 발열선(필라멘트)으로 사용됩니다. 전구의 다양한 발광 재료로 사용되는 텅스텐 와이어도 제련 과정에서 소량의 칼륨, 규소, 산화알루미늄을 첨가해야 합니다. 텅스텐 와이어의 저항률은 5.3 * 10 ^ -8입니다. 텅스텐은 융점이 높고 저항률이 높으며 강도가 좋고 증기압이 낮기 때문에 금속에서 열선(필라멘트)을 만드는 데 가장 적합한 재료입니다. 텅스텐 와이어에 전류가 흐르고 특정 온도로 가열되면 텅스텐 와이어의 저항 값도 특정 값으로 증가합니다(일반적으로 금속 와이어의 저항 값은 온도가 증가함에 따라 증가합니다).
탄소섬유 적외선 가열관의 전열선은 탄소섬유로 만들어졌습니다. 에디슨도 백열등을 발명할 때 필라멘트로 탄소섬유를 사용하려 했으나 당시 생산 및 제조 수준이 너무 뒤떨어져 텅스텐선을 선택했다. 탄소섬유는 고온의 물리적, 화학적 특성을 지닌 비금속 소재입니다. 탄소섬유는 주로 탄소원소로 구성된 특수한 유형의 섬유로, 탄소 함량은 유형에 따라 다양하며 일반적으로 90% 이상입니다. 탄소섬유는 내열성, 내마모성, 전도성, 열전도성, 내식성 등 일반 탄소재료의 특성을 갖고 있다. 그러나 일반적인 탄소재료와는 달리 형상의 이방성과 부드러움이 크고 다양한 직물로 가공이 가능하여 섬유축 방향으로 높은 강도를 발휘한다. 탄소섬유는 비중이 낮기 때문에 비강도가 높습니다.
2, 순간 기동 전류가 다릅니다. 텅스텐 와이어 적외선 가열 튜브에는 순간적인 충격 전류가 있지만 탄소 섬유 가열 튜브에는 없습니다.
텅스텐 와이어 적외선 가열 튜브의 전열선은 금속 텅스텐 와이어이며 금속의 저항 계수는 온도와 밀접한 관련이 있으므로 텅스텐 와이어 적외선 가열 튜브의 내한성은 작동 중 저항과 크게 다릅니다. 가열관 사양이 시작되면 가열선의 저항이 작기 때문에 회로를 통과하는 순간 전류는 상대적으로 크며 일반적으로 정격 전류의 1.5배입니다. 그러나 대학 연구실의 데이터에 따르면 순간 피크 전류는 정격 전류의 약 10배인 것으로 나타났습니다. 따라서 텅스텐 와이어 적외선 가열관을 사용할 때 회로의 전기 부품의 정격 전류 값은 계산된 값보다 적절하게 높아야 합니다.
탄소섬유 적외선 가열관의 전열선은 탄소섬유로 만들어졌으며, 탄소섬유의 저항계수는 온도와 큰 상관관계가 없습니다. 대학 연구실에서 측정한 탄소섬유의 내한성은 정상 작동 시의 내한성보다 약 45% 더 높습니다. 간단히 말하면, 탄소섬유 가열관의 출력은 시동 순간 정격 출력보다 낮으며, 가열 튜브는 약 5초 후에 정격 출력에 도달합니다.
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