【技术实现步骤摘要】
本技术属于实质上由陶瓷材料组成的多层产品
技术介绍
已有技术陶瓷电热体由交流或者直流电源供电,电压加在陶瓷电热体最外层与位于中央部位的电极之间。此种陶瓷电热体不适用其他接线方式。
技术实现思路
所要解决的技术问题是提供一种可以在外层及尾部之间加上电压通电的陶瓷电热体。解决其技术问题的技术方案如下,下段开缝的四层陶瓷电热体,包含外电阻层、内电阻层、绝缘层、加强绝缘层及分隔缝。陶瓷电热体的下部分隔为左、右两部分。陶瓷电热体的外层为外电阻层,依次向内为内电阻层、绝缘层及起加强作用的加强绝缘层。在陶瓷电热体的上段顶端中央有一小孔,贯穿内电阻层、绝缘层及加强绝缘层。外电阻层、内电阻层、绝缘层及加强绝缘层由相应的混合浆通过成型模注浆形成,分隔缝中注绝缘层混合浆。电阻层混合浆及绝缘层混合浆的组成成分包含Si3N4、Al2O3、Y2O3、MoSi2四种成分及水,电阻层混合浆的重量配比如下Si3N4∶Al2O3∶Y2O3∶MOSi2=(550-650)∶(50-70)∶(60-80)∶(570-790)以上四种成分之和总重∶水重=1∶(1-4);绝缘层混合浆的重量配比如下S ...
【技术保护点】
下段开缝的四层陶瓷电热体,其特征在于包含外电阻层(1)、内电阻层(2)、绝缘层(3)、加强绝缘层(4)及分隔缝(5);陶瓷电热体的下段分隔为左、右两部分;陶瓷电热体的外层为外电阻层(1),依次向内为内电阻层(2)、绝缘层(3)及加强绝缘层(4);在陶瓷电热体的顶端中央有一小孔(6),贯穿内电阻层(2)、绝缘层(3)及加强绝缘层(4);外电阻层(1)、内电阻层(2)绝缘层(3)及加强绝缘层(4)由相应的混合浆通过成型模注浆形成,分隔缝(5)中注绝缘层混合浆;外电阻层(1)、内电阻层(2)混合浆及绝缘层(3)、加强绝缘层(4)混合浆的组成成分包含Si↓[3]N↓[4]、Al↓[ ...
【技术特征摘要】
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