Arbeidsprinsipp Når det ikke-metalliske superledende ionvarmekildearket er strømførende, genereres en terminalspenning. Under virkningen av et elektrisk felt har de bevegelige elektronene og ionene en voldsom ionkollisjon, og høyhastighetsfriksjon genererer varmeenergi med felteffekt.
Innovativt teknologiinnhold i elektrisk varmeapparat
1. Superledende varmematerialer: For tiden er materialene med god ledningsevne Ag, Cu, Al, og deres spesifikke motstand er henholdsvis 1,63, 1,694 og 2,67. Disse tre typer råvarer kan bare lede elektrisitet og er ikke gode materialer for oppvarming. Det ikke-metalliske superledende varmematerialet vi bruker har en spesifikk motstand på 0,22, som er mer enn syv ganger ag. Det kan kalles et superledende materiale.
2. Tilsetningen av superledende råvarer til varmeplaten reduserer tykkelsen på varmelaget til det ikke-metalliske superledende ionvarmekildearket, reduserer enhetens tverrsnittsområde av passerende strøm, øker antall elektroner og øker temperaturen på varmelaget og reduserer varmekapasitetsforholdet. Liten, oppnår rask oppvarming av felteffektoppvarming, og realiserer formålet med høy effektivitet og energisparing.
3. Ikke-metallisk superledende ionvarmekildeplate varmes opp jevnt: Oppvarmingsmetoden for motstandstrådstrukturen og kvartsrørets sylindriske struktur og karbonstangen endres, noe som overvinner manglene i stort varmekapasitetsforhold og stor termisk treghet i varmeelementet, og reduserer varmeoverføringsmeson avstanden mellom varmeelementet og varmelederen reduseres, varmetemperaturen er i samsvar med designtemperaturen. Forkort oppvarmingstiden og reduser varmetapet sterkt.
Teknisk ytelse
1. Elektriske egenskaper: Elektrisk sammenbruddsstyrke er 90-98KV / mm2. Dens dielektriske konstante og dielektriske tap tangent endres svært lite i et bredt spekter av temperatur og frekvens. Den dielektriske konstanten er ikke bare mindre enn for generelle organiske materialer, men reduseres også med økende temperatur. Den har fordelene med buemotstand og koronamotstand. Det er et råmateriale mellom organisk og uorganisk. Det produserer SiO2 selvhjulpenhet når det brennes ved høye temperaturer.
2. Varmebestandighet av silikagel elektrisk varmeplate: Den har utmerket termisk oksidasjonsstabilitet, og kan produsere fire varianter i henhold til forskjellige temperaturkrav. (1)Levetiden til 200°C er 50 år; (2)Levetiden til 300°C er 8 år; (3)Levetiden til 540°C er 8 År; (4)Levetiden ved 800 °C er 5 år.
3. Kald motstand: Den kan brukes ved -50 °C, og ytelsen forblir uendret etter gjentatte støt av kulde og varme.
4. Limytelse: Den kan belegges på overflaten av glass og keramikk.



