电热膜产品特性
电热膜产品的共同特性
电热膜的电-热转换效率是所有电加热元件中{zg}或并列{zg}的,在能量转换过程中几乎没有任何其他形式的能量损失,如光能、机械能、化学能等,电-热转换效率几近{bfb}。其中,电-热辐射转换效率比例也是相同单位面积功率的电加热元器件中较大的,以中国房地产及住宅研究会住宅设施委员会《低温辐射电热膜》标准验证检验用“新宇阳高分子电热膜”的检测结果为例,电热膜功率密度150W/m2的电-热辐射转换效率为63%,法向全发射率高达0.87。
对于绝大部分电热膜产品,发热体材料和产品结构决定了电热膜在使用过程中的电磁辐射量(磁感应强度)均很小,约为0.1-1.0μT(微特斯拉,1高斯=100微特斯拉)左右,不会构成对人体的危害。
电热膜整个表面作为电加热体,发热面积大,热散布快;电热膜表面功率密度均匀,表面温差小,热均匀性好;电热膜以远红外辐射热为主,用于供暖时对空气扰动影响小,体感温度高,热舒适性好。
不同类型电热膜在用做低温辐射电热膜使用时,材料的性能相对稳定,使用过程中的物理化学性质以及功率密度变化小,使用寿命长。
电热膜是所有电加热体中厚度最薄,通常在1mm以内,可称为超薄电加热体;外覆绝缘层以聚酯薄膜等柔性产品为主,易于后加工和运输、安装等,同时在所有电加热产品中占用空间面积最小,易于做隐蔽工程。
电热膜作为通电后可以直接将电能转化为热能的电加热元器件,加工利用有些电热膜类型的个性特点,如:新宇阳高分子电热膜“任意幅宽和形状、任意电压(交、直流)、任意功率密度”以及调整辐射波长范围和辐射强度的功能性等,可以开发出不同应用领域、多种产品系列。
发热材料不同,电热膜性能也有不同;同类发热材料,不同电热膜厂家的产品也有性能差异,尤其是碳基油墨电热膜表现的更加突出。
金属基电热膜以纯金属或合金为发热材料,功率密度可以严格计算和设计,功率密度误差可以控制到最小;是{wy}不存在电极和发热材料之间是否紧密接触问题的电热膜类型。金属基电热膜在大面积使用时的连接点会较多、电热膜局部破坏会发生断路或高电压漏电;金属发热体的抗氧化能力较弱,如果长期处于潮湿环境中使用,即使少量的水分子透过绝缘层渗透到金属发热体内也会使金属氧化而导致功率衰减,从而影响到使用效果。
高分子电热膜的电极经过特殊处理,电极与导电高分子发热材料密切接触且柔韧性好,局部破坏不影响整体工作,裸体电热膜与接线端子、引出电线连线后再外敷绝缘层的工艺保证了电热膜接线处的电气安全性能,高分子“三个任意”的特性决定了产品的适用性强、后续产品开发空间加大。而有机高分子材料的耐温极限通常在250℃以内,所以高分子电热膜不能用于制作高温电热膜。