Huis - Kennis - Details

Deeltjesgrootteanalyse van magnesiumoxidepoeder van elektrische kwaliteit;

wwwsuperbheatercomDeeltjesgrootteanalyse van magnesiumoxidepoeder van elektrische kwaliteit;

Vanwege de verschillende deeltjesgroottes van gemalen magnesiumoxide-erts heeft het, als een bepaalde hoeveelheid verhouding wordt gebruikt, de volgende voordelen.

1. Het kan de poederdichtheid verhogen, de werktemperatuur van de weerstandsdraad verlagen en zo de levensduur van het elektrische verwarmingselement verbeteren;

2. Kan het "screening"-effect overwinnen; Verbeter de bezettingsgraad van MgO-poeder;

Analyse van de toestand van magnesiumoxidepoeder onder verwarming:

De porositeit van MgO-poeder samengeperst in een buisvormig elektrisch verwarmingselement is normaal gesproken 15%, wat betekent dat de dichtheid van MgO-poeder is: de werkelijke dichtheid van MgO-poeder minus de porositeit, die 3,85 * (1-15%) is. {4}},05 g/cm3. Als de temperatuur van het elektrische verwarmingselement tijdens bedrijf voldoende hoog is, reageert de zuurstof in de porie met het weerstandsdraad- en buismateriaal. Door deze reactie neemt de partiële zuurstofdruk af en bepaalt de uiteindelijke partiële zuurstofdruk de affiniteit tussen zuurstof en de metaalcomponenten van het element. Volgens gegevens kan een bepaalde zuurstofdruk afnemen tot 10-13-19ata. Bij een dergelijke lage zuurstofdruk veranderen de eigenschappen van de fijne deeltjes van gesmolten MgO-poeder, wat algemeen bekend staat als het zwart worden van MgO-poeder. Onder oxidatieomstandigheden verdampt MgO-poeder hoofdzakelijk in moleculaire vorm bij hoge temperaturen zonder ontleding, en kan het onder reductieomstandigheden gedeeltelijk worden gereduceerd. MgO wordt als volgt ontleed:

MgO vast ≈ Mg+1/2 O

Volgens gegevens kan de ontledingsdruk van magnesiumoxidepoeder bij verschillende temperaturen worden berekend met behulp van de volgende vergelijking:

10logP=- (A * 104)/T+BlogT+C * 10-3+D * 10-5 T-2+E

In de formule is P: ontledingsdruk (als waarde); T: Temperatuur, 0 K (bereik 9320K~13930K);

A=2.6061; B=0.2680; C=-0.62578; D=0.0932; E=7.3377.

Na het vervangen van de gegevens wordt berekend dat:

Wanneer T1=9230K (650 graden), dan P1=4.68016 * 10-21

Wanneer T2=10730K (800 graden), dan P2=3.92101 * 10-17

Wanneer T3=11730K (900 graden), dan P3=4.43868 * 10-15

Wanneer T4=12230K (950 graden), dan P4=3.52367 * 10-14

Wanneer T5=12730K (1000 graden), dan P5=2.37276 * 10-13

www.superbheater.com

Aanvraag sturen

Misschien vind je dit ook leuk