Introduction de Keycore Ⅱ (HTCC ZCH) d'élément chauffant en zircone cocuite à haute température
Montée en température rapide
Conception creuse interne
Matériau zircone
Électrode de brasage à l'argent haute température
La résistance à la flexion peut atteindre 15 kg. Il s'agit d'un chauffage à pointe en zircone trois fois plus grand (pour IQOS) et 1,5 fois plus grand qu'un chauffage à pointe en alumine.
Faible consommation d'énergie, 29% inférieure à Keycore I
Chauffage rapide, comparé à l'alumine Keycore I, il dure 7,5 secondes jusqu'à 350 ℃, chauffage rapide augmenté de 1,7 fois
La température de la bride est basse, 30 secondes à 350 degrés, la température de la bride est inférieure à 100 ℃.
Diamètre | 2,15 ± 0,1 mm |
Longueur | 19 ± 0,2 mm |
Résistance au chauffage | (0,6-1,5)±0,1Ω |
Chauffage TCR | 1500 ± 200 ppm/℃ |
Résistance du capteur | (11-14,5) ± 0,1 Ω |
Capteur TCR | 3500 ± 150 ppm/℃ |
Température de tenue de la soudure au plomb | ≤100℃ |
force de traction du plomb | (≥1kg) |
Conditions de test : la tension de fonctionnement doit faire en sorte que la température de surface du produit atteigne 350 degrés, puis tester la température de la bride après 30 S de stabilité.
La température de la bride du Keycore II (HTCC ZCH) est inférieure lorsqu'il fonctionne. La température de la bride après 30 secondes de maintien d'une température de 350 ℃ à une tension de fonctionnement de 3,7 V n'est pas supérieure à 100 ℃, tandis que celle du Keycore I est d'environ 210 ℃ dans les mêmes conditions.
Les radiateurs en céramique ont les caractéristiques suivantes :
Stabilité à haute température : les matériaux céramiques ont une bonne stabilité à haute température et peuvent maintenir des performances stables dans des environnements à haute température, ils conviennent donc aux occasions de chauffage à haute température.
Résistance à la corrosion : les matériaux céramiques ont une forte résistance à la corrosion, peuvent fonctionner dans certains milieux corrosifs et conviennent aux besoins de chauffage dans des environnements spéciaux.
Performance d'isolation : les matériaux céramiques ont de bonnes propriétés d'isolation, ce qui peut empêcher efficacement les fuites de courant et améliorer les performances de sécurité du radiateur.
Chauffage uniforme : les radiateurs en céramique peuvent obtenir un effet de chauffage relativement uniforme, évitant une surchauffe ou un sous-refroidissement local, et conviennent aux occasions qui nécessitent une uniformité de chauffage élevée.
Économie d'énergie et protection de l'environnement : les radiateurs en céramique ont généralement une efficacité énergétique élevée et peuvent convertir l'énergie électrique en énergie thermique avec un rendement élevé, réduisant ainsi la consommation d'énergie et répondant aux exigences d'économie d'énergie et de protection de l'environnement.
Longue durée de vie : les matériaux céramiques ayant une bonne résistance à l'usure et une bonne stabilité, les radiateurs en céramique ont généralement une longue durée de vie.
En général, les radiateurs en céramique présentent les caractéristiques de stabilité à haute température, de résistance à la corrosion, d'isolation, de chauffage uniforme, d'économie d'énergie et de protection de l'environnement, ainsi que de longue durée de vie, et conviennent à une variété d'occasions de chauffage industriel et domestique.