Högtemperaturkapacitet:Keramiska material tål höga temperaturer, vilket gör dem lämpliga för applikationer som kräver intensiv värme.
Snabb uppvärmning och kylning:Keramiska värmeelement kan värmas upp och kylas snabbt, vilket möjliggör effektiv temperaturkontroll.
Varaktighet:Keramiska material är kända för sin hållbarhet och motståndskraft mot korrosion, vilket gör keramiska värmeelement långvariga och pålitliga.
Termisk effektivitet:Keramiska värmeelement har god värmeledningsförmåga, vilket möjliggör effektiv värmeöverföring.
Dessa element används ofta i miljöer där höga temperaturer krävs, och där andra material kanske inte är lämpliga på grund av deras lägre värmebeständighet. Användningen av keramiska värmeelement har blivit allt mer populär i olika branscher på grund av deras tillförlitlighet och prestanda.
Prestanda:
Stavformad struktur, hög intensitet, inte lätt att bryta.
Högtemperatur sameldande keramiskt värmeelement, bra kompaktitet, värmelinje helt insvept i keramik.
Långtidsanvändning med hög tillförlitlighet.
Snabb uppvärmning, bra likformighet. 1000 ℃ silverlödningsteknik på lödfogar, lödfogstabilitet, resistent mot 350 ℃ hög temperatur under lång tid.
Motstånd:
Värmemotstånd: 0,6-0,9Ω, TCR 1500±200 ppm/℃,
Snabb uppvärmning, låg energiförbrukning.
Sensormotstånd: 11-14,5Ω, TCR 3800±200 ppm/℃.
Strukturera:
Storlek φ2,15*19mm, huvudformen är skarp, klistra in
beläggningsyta.liten diameter, slät yta gör tobak lätt.flänsen i sig gör den lätt att montera.
Blylödning tål temperatur:≤100℃
bly dragkraft:(≥1kg)
Testförhållanden: arbetsspänningen ska få produktens yttemperatur att nå 350 grader och testa sedan flänsens temperatur efter 30S stabilitet.
Flänstemperaturen på Keycore II (HTCC ZCH) är lägre när den fungerar. Flänstemperaturen efter 30 sekunders upprätthållande av en temperatur på 350 ℃ vid en arbetsspänning på 3,7 V är inte mer än 100 ℃, medan den för Keycore I är runt 210 ℃ under samma förhållanden.