首页 >  电工电气 >  新型直发器发热体原理「江苏佰特尔微电热科技供应」

直发器发热体基本参数
  • 品牌
  • 佰特尔,瑷柏
  • 型号
  • 齐全
  • 材质
  • 铝,铁,塑料,硅胶,云母,陶瓷,不锈钢,胶柄电烙铁,木柄电烙铁
  • 形式
  • 等直径,不等径,U型
直发器发热体企业商机

高温烘烧陶瓷发热片(MCH)是直接在AL2O3氧化铝陶瓷生坯上印刷电阻浆料后,在1600℃左右的高温下烘烧,然后再经电极、引线处理后,所生产的新一代中低温发热元件.是继合金电热丝,PTC加热元件之后的又一个换代新品,普遍用于日常生活、工农业技术、通讯、医疗、环保、等各个需要中低温加热的众多领域。在家用电热电器方面:如小型温风取暧器、电吹风、干衣机、暖气机、冷暖手机、干燥器、电热夹板、电熨斗、电烙铁、直发器、卷发烫发器、电子保温瓶、保温柜、电热炊具、座便陶瓷加热器、热水器等;直发器又叫电夹板,英文名为Hair straightener,通俗的叫夹板。新型直发器发热体原理

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在同一功率下,MCH陶瓷发热片比PTC陶瓷发热元件更节能;MCH陶瓷不含铝材质,不会污染环境。MCH 是 Metal Ceramic Heater 的缩写,国外的英文名称Alumina Heater 。意思是金属陶瓷发热器,氧化铝加热器,MCH 是将金属钨或者钼锰等高熔点金属发热电阻浆料按照发热电路设计的要求印刷于96%的氧化铝流延陶瓷生坯上,经过叠层热压后,再1600℃左右还原气氛保护下烧结而成。引线有铜线和镍丝两种可选择,引线绝缘可选择铁氟龙套管或玻纤硅胶套管,电极绝缘可选择单组份绝缘硅胶或聚酰亚胺胶带。浙江陶瓷MCH发热体应用MCH陶瓷发热体特点:电阻-温度变化线性,可通过控制电阻轻易控制温度。

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PTC发热体又叫PTC加热器,采用PTC陶瓷发热元件与铝管组成。该类型PTC发热体有热阻小、换热效率高的优点,是一种自动恒温、省电的电加热器。突出特点在于安全性能上,任何应用情况下均不会产生如电热管类加热器的表面“发红”现象,从而引起烫伤,火灾等安全隐患。它由镀锌外压板、不锈钢波纹状弹簧片、镀锌内压板、单层铝散热件、ptc发热片、双层铝散热件、镀镍铜电极端子和pps高温塑胶电极护套所组成。该产品由于采用u型波纹状散热片,提高了其散热率,且综合了胶粘和机械式的优点,并充分考虑到ptc发热件在工作时的各种热、电现象,其结合力强,导热、散热性能优良,效率高,安全可靠。该类型PTC加热器有热阻小、换热效率高的优点,是一种自动恒温、省电的电加热器。它的一大突出特点在于安全性能上,即遇风机故障停转时,PTC加热器因得不到充分散热,其功率会自动急剧下降,此时加热器的表面温度维持在居里温度左右(一般在250℃上下),从而不致产生如电热管类加热器的表面“发红”现象。

MCH陶瓷发热片特点:陶瓷和金属共同烧结而成的陶瓷发热体,具有耐腐蚀、耐高温、寿命长、 高效节能、温度均匀、导热性能良好、热补偿速度快等优点,而且不含铅、镉、 汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚等有害物质,符合欧盟RoHS等环保要求。根据各地语言习惯还可称为MCH发热片,MCH陶瓷发热片,金属陶瓷发热片,氧化铝陶瓷发热片,高温陶瓷加热片,便携式陶瓷电热片,HTCC陶瓷发热元件,HTCC陶瓷发热元件发热组件。在常见的陶瓷发热器中,MCH陶瓷发热器是较好的。MCH陶瓷发热体安全,绝缘性能好,能经受4500V/1S的耐压测试,无击穿,漏电流<0.5mA。

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在工业方面如工业烘工设备、电热粘合器、水油及酸碱液体加热器等;在电子行业方面如小型专门使用晶体器件恒温槽;在医疗方面如红外理疗仪、静脉的注射液加热器等等。MCH陶瓷发热体是一种新型高效环保节能陶瓷发热元件,相比PTC陶瓷发热体,具有相同加热效果情况下节约20~30%电能。碳纤维发热是通过红外线传导给人体,热能直接输送给人体的组织和脏器。而金属丝发热是通过金属丝的发热,通过一定的介质通过热传导传递给人体。陶瓷加热是高效热分部均匀的加热方式,它的加热原理是热敏电阻加电后自热升温,使温度保持在恒温温度,与环境温度基本无关。MCH陶瓷发热器性能及特点:构简单,体积小,外形尺寸及阻值功率可根据客户需求生产。上海即热型MCH发热体寿命

MCH金属陶瓷发热体升温快速且稳定。新型直发器发热体原理

按照发热板的材料来分,电夹板的发热板是连接发热体与头发的中间介质,它使用的是什么材料直接影响对发丝的保护是否到位。目前电夹板使用的发热面板材料主要有陶瓷、喷陶瓷釉铝板、微晶玻璃板三种。纯陶瓷发热板,陶瓷应该是先使用在电夹板发热板上的材料。因为它光滑的表面易于将头发一拉到底。但是,传统陶瓷由于边缘难以处理得非常光滑,在拉直头发的过程中还会稍微有些拽头发。喷陶瓷釉铝板有个缺点,就是由于采用了金属,所以需要对内部的发热体进行绝缘处理,否则可能产生漏电的安全隐患。新型直发器发热体原理

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