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Différence entre les tiges de silicium molybdène et les tiges de carbone silicium


Temps:

2023-11-20

Les éléments chauffants de résistance de molybdène de silicium sont à hautes températures, éléments chauffants résistants d'oxydation faits à partir du disiliciure de molybdène. Lorsqu'elle est utilisée dans une atmosphère oxydante à haute température, une couche de film de verre de quartz (SiO2) dense et brillante est formée sur la surface, ce qui protège la couche interne de la tige de silice de molybdène de l'oxydation, de sorte que l'élément de tige de silice de molybdène a une résistance unique à l'oxydation à haute température.
 
Dans l'atmosphère oxydante, la température d'utilisation est 1800 ℃, résistance de l'élément chauffant électrique de tige de molybdène de silicium avec la température augmente rapidement, et lorsque la température est inchangée, la valeur de résistance est stable. Dans des circonstances normales, la résistance de l'élément ne change pas avec la durée d'utilisation. Il est donc possible de mélanger les anciens et les nouveaux éléments de chauffage de tige de silicium molybdène.
 
Selon la structure, l'atmosphère de travail et la température de l'équipement de chauffage, la sélection correcte de la charge superficielle de l'élément chauffant est la clé de la durée de vie de l'élément chauffant de la tige de silicium-molybdène.
 
Champs d'application
 
Silicium-molybdène tige électrique élément chauffant produits sont largement utilisés dans la métallurgie, sidérurgie, verre, céramique, matériaux réfractaires, cristaux, composants électroniques, matériaux semi-conducteurs, recherche et zones de production, en particulier pour les céramiques de précision de haute performance, des cristaux synthétiques de haute qualité, la production de céramique de métal structurel de précision, fibres de verre, Fibres optiques et acier allié à haute teneur.
 
La tige de carbone de silicium est un élément chauffant non métallique. Il est fait de carbure de silicium hexagonal vert de grande pureté comme matière première principale et recristallisé à une température élevée de 2200 ℃. La température normale d'utilisation peut atteindre 1450 ℃. Dans des conditions d'utilisation raisonnables, il peut être utilisé en continu pendant plus de 2000 heures. Lorsqu'il est utilisé dans l'air, il n'a pas besoin d'atmosphère protectrice. Il convient à toutes sortes de fours électriques et de fours.
 
Les tiges de silicium-molybdène sont très résistantes à l'oxydation. Sous atmosphère à haute température, une couche protectrice dense de quartz SIO2 est formée sur la surface de l'original pour empêcher MOSI2 de continuer à s'oxyder. Lorsque la couche protectrice de SIO2 avec une température de composant supérieure à 1700 degrés et un point de fusion de 1710 degrés fond, le SIO2 fond en gouttelettes liquides et perd son effet protecteur en raison de la tension superficielle. Lorsque le dispositif continue à être utilisé dans une atmosphère oxydante, la couche protectrice de SIO2 sera régénérée.
 
Utilisation de tige de carbone de silicium: En raison de la température élevée de la tige de carbone de silicium, elle est caractérisée par la résistance à hautes températures, la résistance à l'oxydation, la résistance à la corrosion, le réchauffement rapide, la longue durée, la déformation de basse température, l'installation et l'entretien faciles. Il a une bonne stabilité chimique.
 
Élément de chauffage
 
L'élément de chauffe du four 1600 ℃ est des tiges de molybdène de silicium, des notes de tige de molybdène de silicium
 
1. éléments chauffants de barres de molybdène de silicium ne doivent pas être utilisés dans la plage de température de 400 ℃ à 700 ℃, donc dans de telles conditions défavorables, les composants vont souffrir de l'oxydation à basse température et endommager les composants.
 
2. les éléments chauffants des tiges de molybdène de silicium conviennent à l'air et aux atmosphères neutres. La réduction des atmosphères telles que l'hydrogène détruira la couche protectrice, tandis que les vapeurs de chlore et de soufre endommageront directement l'élément.