Introduksjon til prinsippene og anvendelsene til PTC-varmere
Legg igjen en beskjed
1. Betydningen av PTC: Kort for Positive Temperature Coefficient, det refererer til et fenomen hvor motstanden øker med økende temperatur. I 1950 oppdaget Haayman fra Philips i Nederland for første gang fenomenet keramisk PTC ved å tilsette en liten mengde sjeldne jordartsmaterialer til BaTiO3, og transformerte materialet som opprinnelig var et dielektrikum til en halvlederkeramikk. Motstanden til halvlederen er proporsjonal med temperaturen. PTC-termistorer er typiske halvledermotstander som viser en økende motstandsverdi når temperaturen øker utover en bestemt temperatur (Curie-temperatur). Porcelain PTC er en halvlederkeramikk laget ved å ta Bariumtitanat (eller strontium og bly) som hovedkomponenten, og tilsette en liten mengde sjeldne jordartsmetaller (Y.Nb.Bi.Sb) elementer og glass (silisiumoksid og alumina) og andre tilsetningsstoffer . For tiden refererer den såkalte PTC generelt til ulike typer varmeprodukter med keramiske PTC-varmeelementer som kjernekomponenter.
2. PTC-teori for keramikk:
Halvlederen til keramisk PTC er donorhalvledende, som vanligvis krever tilsetning av noen donorurenheter som Bi (vismut), La (lantan), Y (yttrium), Nb (niob). For Sb (antimon) oksider kan dobbel donordoping oppnå bedre PTC-effekter; For å lette dannelsen av en flytende fase for enkel sintring under solid-state sintring, er det vanlig brukte sintringsadditivet Al2O3.SiO2, vanligvis kjent som AST-fase. Oksydene av Mn og Cu er akseptortilstander, hovedsakelig tilstede ved korngrensene til BaTiO3-keramikk, noe som kan forbedre PTC-ytelsen betydelig.
De tre viktigste PTC-effektene er basert på krystallhalvledningsevne, ferroelektrisk overgang og korngrenseeffekt.
3. PTC-prinsipp, Når temperaturen øker, øker PTC-motstanden raskt, noe som fører til en rask reduksjon i strøm og en rask reduksjon i PTC-varmekapasitet. Når varmespredningen mellom PTC og PTC når likevekt, og når varmespredningen til PTC ikke endres, er PTC-temperaturen konstant temperaturoppvarming, som er en selvkontrolltemperaturtilstand; Når varmespredningsforholdene rundt PTC endres, og når det er en liten endring i PTC-temperaturen, vil det være en betydelig endring i PTC-temperaturen og det kan raskt kompensere for varme. Dette er nøkkelen til at PTC er stabil innenfor et lite temperaturområde under visse forhold.
4. Fordeler med en varmluftsovn:
Med funksjoner for konstant temperatur, regulering og automatisk temperaturkontroll: når AC-spenning eller likespenningsøkning påføres PTC-elementer, er resistiviteten lavere enn Curie-temperaturen, det vil si at temperaturen er lavere enn Curie-temperaturen; Når temperaturen overstiger Curie-temperaturen, øker resistiviteten plutselig, noe som gjør at strømmen faller til en stabil verdi, og når den automatiske kontrolltemperaturen.
Trygg og pålitelig: PTC-komponenter blir ikke røde når de varmes opp, uten åpne flammer (elektrisk varmetråd blir rød når den varmes opp), og temperaturen på varmelegemet er vanligvis innenfor 280 grader, noe som ikke vil føre til at andre gjenstander brenner, noe som gjør det veldig trygt og pålitelig.
Høy termisk konverteringshastighet, energibesparende: PTC genererer bare varme og avgir ikke lys, og arbeidstemperaturen er lav, med en termisk effektivitet på over 95 prosent;
Lang levetid: PTC-komponenter i seg selv er oksidanter, med stabil indre struktur og lang levetid, med en arbeidstid på opptil 100 000 timer.
Enkel struktur: PTC-komponenter kan automatisk kontrollere temperaturen uten behov for automatisk temperaturkontroll;
Sterk tilpasningsevne til høyspenning: Når spenningen svinger med 20 prosent -30 prosent, vil PTC-varmeeffekten ikke ha en vesentlig endring, og kan produsere en 100~240V dobbeltspenningsvarmer uten å endre strukturen;
5. Påføring av varmluftsovn.
PTC-varmeovner har et bredt spekter av bruksområder og kan deles inn i tre typer i henhold til bruksscenarier:
1. Luftvarmer: Bruk en vifte til å blåse den varme luften som genereres av PTC mot luften, noe som får den til å varmes opp. Vanlige produkter for denne typen bruk inkluderer klimaanlegg, oppvaskmaskiner, elektriske varmeovner, sengevarmere, middfjerningsmaskiner, badekar, bildefrostere, utendørs skapvarmere, etc;
2. Væskevarmer: Oppvarming av vann eller frostvæske gjennom rørledninger. Vanlige brukte produkter inkluderer fotbad, eggekokere, dampservanter, strykemaskiner, elektriske kjeler, veggmonterte ovner, badekar og termiske systemer for biler.
3. Kontaktvarmer: Varm opp gjenstanden ved å trykke den tett mot gjenstanden som varmes opp. Vanlige brukte produkter inkluderer rettetang, krøllstaver, riskokere, kaffekanner, varmeplater for bilbatterier, etc.








