一种铬酸镧高温发热元件的接线方法

    公开(公告)号:CN103546997A

    公开(公告)日:2014-01-29

    申请号:CN201310480787.1

    申请日:2013-10-15

    IPC分类号: H05B3/08

    摘要: 本发明涉及一种铬酸镧高温发热元件的接线方法,其特征是:将制备出的铬酸镧高温发热元件毛坯从冷端的顶端为起点沿毛坯方向加工出一条直凹槽,再从毛坯的顶端向沿向内2-4mm处以直凹槽为起点沿毛坯外壁加工出一条螺旋形凹槽,螺旋形凹槽的终端落在直凹槽上并与直凹槽联通,在直凹槽和螺旋形凹槽的槽壁上涂银浆,并烧银,将一根银丝的一端预留在直凹槽的端口外,另一端沿直凹槽放入凹槽内,并沿螺旋形凹槽缠绕,端头直凹槽的端口伸出,在银丝的两个端头压上接线鼻,在冷端外壁上用不锈钢卡紧固,发热元件通过接线鼻与加热炉炉体的接线排相连接。其优点是:导电性好,不易产生局部发热现象;延长了铬酸镧发热元件的使用寿命。

    热分析仪用陶瓷加热筒及其制作方法

    公开(公告)号:CN101409957A

    公开(公告)日:2009-04-15

    申请号:CN200810145920.7

    申请日:2008-08-08

    摘要: 本发明涉及热分析仪器上使用的替代白金加热器件并为其提供加工方法、成型工艺及烧结工艺的一种热分析仪用陶瓷加热筒及其制作方法,陶瓷加热筒,包括陶瓷加热筒体,其特征是:陶瓷加热筒体形状为等直径圆筒,由铬酸镧(LaCaXCrO3)为原材料、聚乙烯醇为粘合剂烧结而成,粘合剂含量为3-50%wt,其中间段为高电阻发热段,两端为低电阻引线段。其优点是:相对于其它热分析仪用加热器件如白金丝,耐热合金丝,本发明制作出的陶瓷产品具有长寿命、耐腐蚀、低蓄热、使用温度可超过1600℃,环保,造价低等优点,易于在热分析技术及其它领域推广,并且增大稀土镧元素的使用量,提高稀土元素的综合利用水平。

    热分析仪用陶瓷加热筒及其制作方法

    公开(公告)号:CN101409957B

    公开(公告)日:2011-05-11

    申请号:CN200810145920.7

    申请日:2008-08-08

    摘要: 本发明涉及热分析仪器上使用的替代白金加热器件并为其提供加工方法、成型工艺及烧结工艺的一种热分析仪用陶瓷加热筒及其制作方法,陶瓷加热筒,包括陶瓷加热筒体,其特征是:陶瓷加热筒体形状为等直径圆筒,由铬酸钙镧(LaCaXCrO3)为原材料、聚乙烯醇为粘合剂烧结而成,粘合剂含量为3-50%wt,其中间段为高电阻发热段,两端为低电阻引线段。其优点是:相对于其它热分析仪用加热器件如白金丝,耐热合金丝,本发明制作出的陶瓷产品具有长寿命、耐腐蚀、低蓄热、使用温度可超过1600℃,环保,造价低等优点,易于在热分析技术及其它领域推广,并且增大稀土镧元素的使用量,提高稀土元素的综合利用水平。

    电烙铁用陶瓷加热芯及加工方法

    公开(公告)号:CN1884199A

    公开(公告)日:2006-12-27

    申请号:CN200610087626.6

    申请日:2006-06-06

    IPC分类号: C04B35/50 C04B35/622 H05B3/14

    摘要: 本发明涉及一种电烙铁用陶瓷加热芯及加工方法,陶瓷加热芯包括加热芯基体,其特征是:加热芯基体的形状为锥柱状,基体的材质为La1-xMxCrO3,其中:M为二价碱土元素,x=0.001-0.15。其加工方法是:以La1-xMxCrO3粉末为基体材料,以5-50%wt的石蜡为粘合剂,将La1-xMxCrO3粉末与石蜡混匀,共同烘烤,并经至少5次的挤压成型,制成棱柱形或圆柱形毛坯,对毛坯进行烧结后,将毛坯加工成棱锥台或圆锥台形。其优点是:以La1-xMxCrO3为发热主体,尖端发热,设计功率高,增加热补,缩短了高温端与电烙铁工作点的距离,解决目前加热芯不能将发热端集中在尖端,造成高温端距离烙铁头的工作端点较远的缺陷。

    超高温电致热陶瓷发热体制造方法

    公开(公告)号:CN1380809A

    公开(公告)日:2002-11-20

    申请号:CN02102689.0

    申请日:2002-03-01

    发明人: 孙良成 李德辉

    IPC分类号: H05B3/10

    摘要: 本发明涉及一种超高温电致热陶瓷发热体制造方法,该方法利用高温固相反应生成LaCrO3基体材料,通过微量掺杂,改变烧结收缩,再利用等静压一次成型技术制造陶瓷发热体。克服了湿法液相合成LaCrO3基料中的不足,解决了不同成分的La1-xMxCrO3烧结一致性的问题,以及各不同成份之间一次成型连为一体和发热体毛坯在同一温度下一次烧结完成的问题。用该方法制造的发热体具有耐高温、抗氧化、不易腐蚀老化等特点,在1750℃下长期使用,寿命超过4000h。