XICAR® Sintrade termoelementrör av kiselkarbid

XICAR® Sintrade termoelementrör av kiselkarbid

XICAR® Sintrade termoelementrör av kiselkarbid
Sintrade termoelementrör av kiselkarbid för användning inom (icke)järnhaltig industri.
  • Maximal temperatur på 1650 °C i luft och upp till 1 900 °C i kontrollerad atmosfär
  • Maximal längd upp till 3.000 mm med en maximal utvändig diameter på 300 mm
  • XICAR® termoelementskyddsrör är avsedda för både direkt och indirekt temperaturavkänning i smält metall (t.ex. ugnsvägg eller tak) temperaturavläsning med element av typ R eller S i smält mässing, koppar, gjutjärn, rostfritt stål eller kiselmetall
  • För temperaturmätning i tvättrännor eller hällkar av järn.
Vänligen beskriv din offertförfrågan i detalj:
Dra filer hit eller bläddra

Produktbeskrivning

Laddar-ikon

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

Termoelementskyddsrör tillverkade av XICAR high temperature ger enastående prestanda när de utsätts för korrosiva och nötande förhållanden och höga temperaturer. De ger överlägsen prestanda för temperaturkontroll i gjuterier och smältverk för (icke-)järnmetaller och är mer kostnadseffektiva än andra material, t.ex. gjutjärn, kiselkarbid, Krokar av nitrid och aluminiumoxid.

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.

XICAR® Sintrade termoelementrör av kiselkarbid Sialon Ceramics

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.

Egenskaper och temperaturintervall: 620-920°C

Laddar-ikon

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

Termoelementskyddsrör tillverkade av XICAR high temperature ger enastående prestanda när de utsätts för korrosiva och nötande förhållanden och höga temperaturer. De ger överlägsen prestanda för temperaturkontroll i gjuterier och smältverk för (icke-)järnmetaller och är mer kostnadseffektiva än andra material, t.ex. gjutjärn, kiselkarbid, Krokar av nitrid och aluminiumoxid.

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.

XICAR® Sintrade termoelementrör av kiselkarbid Sialon Ceramics

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.

Instruktioner för förvärmning

Laddar-ikon

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

Termoelementskyddsrör tillverkade av XICAR high temperature ger enastående prestanda när de utsätts för korrosiva och nötande förhållanden och höga temperaturer. De ger överlägsen prestanda för temperaturkontroll i gjuterier och smältverk för (icke-)järnmetaller och är mer kostnadseffektiva än andra material, t.ex. gjutjärn, kiselkarbid, Krokar av nitrid och aluminiumoxid.

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.

XICAR® Sintrade termoelementrör av kiselkarbid Sialon Ceramics

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.

Storlekar på XICRU™-smältdeglar

Laddar-ikon

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

Termoelementskyddsrör tillverkade av XICAR high temperature ger enastående prestanda när de utsätts för korrosiva och nötande förhållanden och höga temperaturer. De ger överlägsen prestanda för temperaturkontroll i gjuterier och smältverk för (icke-)järnmetaller och är mer kostnadseffektiva än andra material, t.ex. gjutjärn, kiselkarbid, Krokar av nitrid och aluminiumoxid.

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.

XICAR® Sintrade termoelementrör av kiselkarbid Sialon Ceramics

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.

Produktbeskrivning

Laddar-ikon

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

Termoelementskyddsrör tillverkade av XICAR high temperature ger enastående prestanda när de utsätts för korrosiva och nötande förhållanden och höga temperaturer. De ger överlägsen prestanda för temperaturkontroll i gjuterier och smältverk för (icke-)järnmetaller och är mer kostnadseffektiva än andra material, t.ex. gjutjärn, kiselkarbid, Krokar av nitrid och aluminiumoxid.

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.

XICAR® Sintrade termoelementrör av kiselkarbid Sialon Ceramics

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.

XICAR™ Datablad

Laddar-ikon

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

Termoelementskyddsrör tillverkade av XICAR high temperature ger enastående prestanda när de utsätts för korrosiva och nötande förhållanden och höga temperaturer. De ger överlägsen prestanda för temperaturkontroll i gjuterier och smältverk för (icke-)järnmetaller och är mer kostnadseffektiva än andra material, t.ex. gjutjärn, kiselkarbid, Krokar av nitrid och aluminiumoxid.

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.

XICAR® Sintrade termoelementrör av kiselkarbid Sialon Ceramics

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.

XICAR® Korrosionsbeständighet

Laddar-ikon

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

Termoelementskyddsrör tillverkade av XICAR high temperature ger enastående prestanda när de utsätts för korrosiva och nötande förhållanden och höga temperaturer. De ger överlägsen prestanda för temperaturkontroll i gjuterier och smältverk för (icke-)järnmetaller och är mer kostnadseffektiva än andra material, t.ex. gjutjärn, kiselkarbid, Krokar av nitrid och aluminiumoxid.

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.

XICAR® Sintrade termoelementrör av kiselkarbid Sialon Ceramics

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.

Produkter som du kanske också gillar

Varför oss?

Rimliga leveranstider

Vi skickar vanligtvis inom 4 veckor

12 månaders garanti

I bad med smält aluminium

Support 24/7

Sedan 1986

0