Zirkoniatangon keraaminen lämmityselementti tasajännitteiselle E-savukkeelle

Lyhyt kuvaus:

Zirkonia keraaminen lämmitintanko, korkean lämpötilan rinnakkaispoltettu zirkoniumoksidilämmityselementti

Koko: 2,15 × 19 mm, pään muoto on terävä, tahnapintainen pinta. Pieni halkaisija, sileä pinta tekee tupakasta helppoa. Laippa itsessään tekee siitä helpon kokoamisen. Kuumennuskestävyys: 0,7-0,9 Ω, TCR: 1500±100 ppm/C, nopea lämmitysnopeus, korkea lämmitystehokkuus. Ja taivutuslujuus voi saavuttaa 5 kg, alhainen energiankulutus, alhainen laipan lämpötila.


Tuotetiedot

Tuotetunnisteet

Ominaisuus

Esittelyssä korkeassa lämpötilassa rinnakkaispoltettu zirkoniumoksidilämmityselementti Keycore Ⅱ (HTCC ZCH)
Nopea lämpötilan nousu
Sisäinen ontto muotoilu
Zironia materiaalia
Elektrodi korkean lämpötilan hopeajuotto

Tuotteen ylivoimaisuus

Taivutuslujuus voi olla 15 kg.Se on kolme kertaa suurempi kärjen zirkonialämmitin (IQOS:lle) ja 1,5 kertaa suurempi kuin kärjen alumiinioksidilämmitin.
Alhainen energiankulutus, 29 % pienempi kuin Keycore I
Lämpenee nopeasti verrattuna alumiinioksidiin Keycore I, se nopeutuu 7,5 sekunnissa 350 ℃:seen asti, nopea lämmitys lisääntyi 1,7 kertaa
Laipan lämpötila on alhainen, 30 sekuntia 350 asteessa, laipan lämpötila alle 100 ℃.

Parametrit

Halkaisija 2,15±0,1 mm
Pituus 19±0,2mm
Kuumennusvastus (0,6-1,5) ± 0,1 Ω
Lämmitys TCR 1500±200 ppm/℃
Anturin vastus (11-14,5)±0,1Ω
TCR-anturi 3500±150 ppm/℃
Lyijyjuotto kestää lämpötilaa ≤100 ℃
lyijyn vetovoima (≥ 1 kg)

Laipan lämpötilan vertailun tuotetestaus

Testausolosuhteet: käyttöjännitteen on saatava tuotteen pintalämpötila 350 asteeseen ja testata sitten laipan lämpötila 30S stabiilisuuden jälkeen.
Keycore II:n (HTCC ZCH) laipan lämpötila on alhaisempi, kun se toimii.Laipan lämpötila 30 sekunnin 350 ℃:n lämpötilan pitämisen jälkeen 3,7 V:n käyttöjännitteellä ei ole yli 100 ℃, kun taas Keycore I:n lämpötila on noin 210 ℃ samoissa olosuhteissa.

Keraamisilla lämmittimillä on seuraavat ominaisuudet:

Korkean lämpötilan stabiilisuus: Keraamisilla materiaaleilla on hyvä korkean lämpötilan stabiilisuus ja ne voivat säilyttää vakaan suorituskyvyn korkeissa lämpötiloissa, joten ne sopivat korkean lämpötilan lämmitystapahtumiin.

Korroosionkestävyys: Keraamisilla materiaaleilla on vahva korroosionkestävyys, ne voivat toimia joissakin syövyttävissä aineissa ja soveltuvat lämmitystarpeisiin erityisissä ympäristöissä.

Eristyskyky: Keraamisilla materiaaleilla on hyvät eristysominaisuudet, jotka voivat tehokkaasti estää virtavuodon ja parantaa lämmittimen turvallisuutta.

Tasainen lämmitys: Keraamiset lämmittimet voivat saavuttaa suhteellisen tasaisen lämmitysvaikutuksen välttäen paikallista ylikuumenemista tai alijäähdytystä, ja ne sopivat tilanteisiin, joissa vaaditaan korkeaa lämmitystasaisuutta.

Energiansäästö ja ympäristönsuojelu: Keraamisilla lämmittimillä on yleensä korkea energiatehokkuus ja ne voivat muuntaa sähköenergian lämpöenergiaksi korkealla hyötysuhteella, mikä vähentää energiankulutusta ja täyttää energiansäästön ja ympäristönsuojelun vaatimukset.

Pitkä käyttöikä: Koska keraamisilla materiaaleilla on hyvä kulutuskestävyys ja vakaus, keraamisilla lämmittimillä on yleensä pitkä käyttöikä.

Yleensä keraamisilla lämmittimillä on korkean lämpötilan stabiilisuus, korroosionkestävyys, eristys, tasainen lämmitys, energiansäästö ja ympäristönsuojelu sekä pitkä käyttöikä, ja ne soveltuvat erilaisiin teollisuuden ja kotitalouksien lämmitystilaisuuksiin.


  • Edellinen:
  • Seuraava:

  • Kirjoita viestisi tähän ja lähetä se meille