Produktbeskrivning
Sintrade termoelementskyddsrör av kiselkarbid upp till 1.900°C i en kontrollerad atmosfär.

Vi har tre standarddiametrar av sialonkeramiska termoelementskyddsrör för höga temperaturer i lager med längder som varierar från 150 mm till 3.000 mm. Alla dessa har ett standardspår, men vi kan tillhandahålla skräddarsydda artiklar som kan medföra extra verktygskostnader.
Den maximala temperaturen i en kontrollerad atmosfär är 1.900 C. Den maximala appliceringstemperaturen utomhus är 1.650 C
Hur fungerar ett XICAR® sintrat termoelementskyddsrör av kiselkarbidkeramik?
Med tillstånd av ExplainthatStuff.com
Den första personen som upptäckte att om två ändar av en metall hade olika temperatur skulle en elektrisk ström flyta genom den var den tyske fysikern Thomas Seebeck (1770-1831) . Det är ett sätt att beskriva det som nu är känt som Seebeck-effekten eller den termoelektriska effekten. Seebeck upptäckte att saker och ting blev mer intressanta när han forskade vidare. Om han kopplade ihop de två ändarna av metallen flödade ingen ström; likaså flödade ingen ström om de två ändarna av metallen hade samma temperatur.
Konstverk: Den grundläggande idén med ett termoelement: två olika metaller (grå kurvor) sammanfogas i sina båda ändar. Om ena änden av termoelementet placeras på något varmt (den varma förbindelsen) och den andra änden på något kallt (den kalla förbindelsen) uppstår en spänning (potentialskillnad). Du kan mäta den genom att placera en voltmeter (V) över de två övergångarna.
Seebeck upprepade experimentet med andra metaller och provade sedan att använda två olika metaller tillsammans. Om det sätt på vilket elektricitet eller värme flödar genom en metall beror på materialets inre struktur, kan du förmodligen se att två olika metaller kommer att producera olika mängder elektricitet när de värms upp till samma temperatur. Så vad händer om du tar en lika lång remsa av två olika metaller och sammanfogar dem i de två ändarna för att göra en slinga.
Doppa sedan ena änden (en av de två kopplingarna) i något varmt (t.ex. en bägare med kokande vatten) och den andra änden (den andra kopplingen) i något kallt. Vad du då upptäcker är att en elektrisk ström flyter genom slingan (som i själva verket är en elektrisk krets) och storleken på den strömmen är direkt relaterad till temperaturskillnaden mellan de två korsningarna.
Det viktigaste att komma ihåg när det gäller Seebeck-effekten är att storleken på den spänning eller ström som skapas endast beror på vilken typ av metall (eller metaller) som är inblandad och temperaturskillnaden. Det behövs ingen övergång mellan olika metaller för att skapa en Seebeck-effekt, utan bara en temperaturskillnad. I praktiken använder dock termoelement metallövergångar.
| XICAR® datablad | |
| Temperatur Max | 1700 °C - 1800 °C |
| Täthet | > 3,10 g/cm3 |
| Öppen porositet | 0% |
| Böj-/Böjhållfasthet 20°C | 320-400 MPa |
| Böj-/Böjhållfasthet 1300°C | 360-410 MPa |
| Draghållfasthet | 1950-2600 MPa |
| Young's Modulus | 410 GPa |
| Termisk konduktivitet 20°C | 116 W/m.k. |
| Termisk konduktivitet 1200°C | 35 W/m.k. |
| Koeff. Termisk expansion | 4.0 K-1×10-6 |
| Hårdhet HV1 kg/mm2 | 2350 |
| Syrafast Alkalisk | Utmärkt |
| Motstånd mot termisk chock (delta T) | 600 °C |
| Slagseghet Brottseghet | 4,0 MPa m½ |
XICAR® applikationer med sinterad SiC med hög korrosionsbeständighet
|
Frätande Medium |
Temperatur ˚C |
Korrosionshastighet (mg/cm2 år) |
|
98% H₂SO₄ |
100 |
1.8 |
|
85% H3SO₄ |
100 |
<0.2 |
|
54% HF |
25 |
<0.2 |
|
50% NaOH |
100 |
2.5 |
|
45 % KOH |
100 |
<0.2 |
|
70% HNO3 |
100 |
<0.2 |
|
37% HCl |
86 |
<0.2 |
|
10% HF HNO3 |
25 |
<0.2 |
- Det enda keramiska materialet som är beständigt mot korrosion med fluorvätesyra
- Beständigt mot höga koncentrationer av salpetersyra, svavelsyra, blandsyra, alkali, oxidationsmedel och organisk klorsyra.

