RU151642U1 - Гибкий нагревательный резистивный элемент - Google Patents

Гибкий нагревательный резистивный элемент Download PDF

Info

Publication number
RU151642U1
RU151642U1 RU2014132661/07U RU2014132661U RU151642U1 RU 151642 U1 RU151642 U1 RU 151642U1 RU 2014132661/07 U RU2014132661/07 U RU 2014132661/07U RU 2014132661 U RU2014132661 U RU 2014132661U RU 151642 U1 RU151642 U1 RU 151642U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
resistive
flexible heating
composite material
heat
resistive element
Prior art date
Application number
RU2014132661/07U
Other languages
English (en)
Inventor
Андрей Петрович Шангин
Виктор Васильевич Звоник
Владимир Ефимович Задов
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "Инжиниринговая компания "Теплофон"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Общество с ограниченной ответственностью "Инжиниринговая компания "Теплофон" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "Инжиниринговая компания "Теплофон"
Priority to RU2014132661/07U priority Critical patent/RU151642U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU151642U1 publication Critical patent/RU151642U1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Resistance Heating (AREA)
  • Surface Heating Bodies (AREA)

Abstract

1. Гибкий нагревательный резистивный элемент, содержащий тканевую основу и токопроводящий резистивный слой на основе углеродистой композиции, отличающийся тем, что токопроводящий резистивный слой сформирован на основе резистивного углеродного композиционного материала в виде коллоидной суспензии, нанесенного на термостойкую тканевую основу; при этом резистивный углеродный композиционный материал содержит технический углерод с высокоразвитой удельной площадью поверхности 300÷600 м/г и выше, с размером частиц от 10 до 50 нм в сочетании с коллоидными графитовыми препаратами с размерами частиц графита менее 4 мкм в растворе термостойкого полимерного связующего.2. Гибкий нагревательный резистивный элемент по п. 1, отличающийся тем, что в качестве термостойкой тканевой основы содержит или полиэтилентерефталат или лавсан.3. Гибкий нагревательный резистивный элемент по п. 1, отличающийся тем, что в резистивном углеродном композиционном материале использован технический углерод марки OMCARBСН210, и/или СН220, и/или СН230, и OMCARBСН600, а также коллоидные графитовые препараты или С-0, или С-1, или размолотые до размера частиц менее 4 мкм природные графиты.4. Гибкий нагревательный резистивный элемент по п. 1, отличающийся тем, что в резистивном углеродном композиционном материале в качестве связующего использован термостойкий полимер в виде сложного полиэфира на основе или терефталевой кислоты, или себациновой кислоты, или адипиновой кислоты, или этиленгликоля, тли диэтиленгликоля, либо части упомянутых компонентов, например смолы ТФ-60.6. Гибкий нагревательный резистивный элемент по п. 1, отличающийся тем, что в резистивном углерод

Description

Полезная модель относится к области электрического нагрева и может быть использована при создании гибкого нагревательного элемента позволяющего на его основе изготавливать нагревательные элементы для местного обогрева в технических и бытовых условиях.
Известны материалы, состоящие из высоко проводящих саж и растворов полимерных связующих, которые широко применяются для изготовления пленочных нагревателей с небольшой температурой нагрева (теплые полы и т.д.).
Известен способ изготовления полимерного, например, стеклопластикового электронагревателя (Патент RU 2074519, МПК H05B 3/14, H05B 3/28, оп. 27.02.1997), в частности, получение резистивного материала в составе нагревателя с поверхностным сопротивлением 30-160 ом на квадрат, для этого наносят на электроизоляционную подложку путем ее пропитки с уплотнением токопроводящего слоя на основе углерода элементного, графита и модифицированной феноло-формальдегидной смолы с образованием резистивного элемента. Наносят на него слои, пропитанные эпоксидным или эпоксифенольным, или феноло-формальдегидным связующим для образования электроизоляционного покрытия. Затем прессуют все слои при соответствующих температурно-временных режимах и давлении резистивный элемент перед нанесением на него электроизоляционного покрытия стопируют с аналогичными резистивными элементами и в стопированном виде термообрабатывают (отверждают) при температуре 130-140°C в течение 10-12 мин на каждый миллиметр толщины стопы. После термообработки извлекают из стопы, каждый резистивный элемент и наносят на него слои электроизоляционного покрытия с содержанием связующего в прилегающих к резистивному элементу слоях в 1,2-1,27 раза меньшем, чем в наружных, равном 40-47 мас.%.
Недостаток способа - необходимость пропитки стеклоткани от 1 до 3 раз и стопирование, т.е. использование нескольких слоев проводящей стеклоткани для достижения необходимой низкой резистивности материала.
Известен пленочный резистивный материал с удельным сопротивлением 5÷5000 Ом/см2, разработанный Фирмой "Импульс" (Интернет: http://www.flexyheat.ru/opisanie-tekhnologii-fleksikhit/). Токопроводящая пленка используется для создания инфракрасных обогревателей, греющих панелей, и для целей радиозащиты в качестве радиопоглощающего материала. Пленка выполнена в виде рулона требуемой ширины до 62 см. На основе этого резистивного материала налажено производство нагревателей с равномерным тепловым полем и с оптимальной удельной тепловой мощностью для нагреваемой поверхности. Температура нагрева поверхности пленочного нагревателя до ста градусов. Технические характеристики:
- Одностороннее или двухстороннее нанесение проводящего состава;
- Сопротивление от 5 Ом до 5 МОм;
- Толщина нагревателя не более 0.5 мм;
- Толщина подложки 90 мкм;
- Толщина с резистивным слоем 140 мкм;
- Материал гибкий, скручивается в рулоны;
Негорючий.
К недостаткам данного технического решения можно отнести недостаточную проводимость резистивного слоя, при этом удельная мощность недостаточна для обычно применяемых нагревателей, имеющих минимальную мощность 200-300 ватт при размерах 400*400 мм или 400*700 мм.
Наиболее близким техническим решением к заявляемому является электронагреватель (патент РФ №130374, МПК F24C 7/00, от 20.07.2013), содержащий тонкослойный гибкий неметаллический нагревательный элемент, подключенный к электропитанию. Гибкий неметаллический нагревательный элемент представляет собой токопроводящий слой на основе углеродистой композиции, надежно запаянный между двумя слоями прочной лавсановой пленки. При подключении к электрической сети гибкий неметаллический греющий элемент нагревается до температуры 70°C.
В качестве недостатка таких нагревателей можно отметить, что такие нагревательные элементы обладают ограниченным диапазоном удельного электрического сопротивления. Максимально декларируемая температура эксплуатации в 70°C недостаточна для инфракрасных обогревателей, как бытовых, так и промышленных, что обусловлено недостаточно высокой удельной электропроводностью резистивного материала, применяемого в нагревателях, а также низкой термостойкостью некоторых конструкционных материалов, например клеев.
Задача полезной модели заключается в изготовлении гибкого нагревательного элемента с разными размерами и техническими характеристиками, не требующего при изготовлении сложного, нестандартного оборудования и обладающего высокой надежностью,
Технический результат, достигаемый при реализации заявленной полезной модели, состоит в повышении эксплуатационных характеристик гибкого нагревательного резистивного элемента, его надежности и эффективности, повышении технологичности при изготовлении, как самого резистивного элемента, так и гибких электронагревателей из него.
Это достигается тем, что в гибком нагревательном, резистивном элементе, содержащем тканевую подложку и токопроводящий резистивный слой на основе углерод-полимерной композиции, согласно полезной модели, токопроводящий резистивный слой сформирован на основе резистивного углеродного композиционного материала, нанесенного в виде коллоидной суспензии на термостойкую тканевую основу; при этом резистивный углеродный композиционный материал содержит технический углерод с высокоразвитой удельной площадью поверхности 300÷600 м2/г и выше, с размером частиц от 10 до 50 нм в сочетании с коллоидными графитовыми препаратами с размерами частиц графита менее 4 мкм и раствор термостойкого полимерного связующего. Кроме этого в гибком нагревательном резистивном элементе в качестве термостойкой тканевой основы используется или полиэтилентерефталат, или лавсан. Кроме этого в резистивном углеродном композиционном материале использован технический углерод марки OMCARB™ CH210, и/или CH220, и/или CH230 и OMCARB™ CH600, а также коллоидные графитовые препараты или C-0, или C-1, или размолотые до размера частиц менее 4 мкм природные графиты. Кроме этого, в резистивном углеродном композиционном материале в качестве связующего использован термостойкий полимер в виде сложного полиэфира на основе или терефталевой кислоты, или себациновой кислоты, или адипиновой кислоты, или этиленгликоля, или диэтиленгликоля, либо части упомянутых компонентов, например смолы ТФ-60. Кроме этого в резистивном углеродном композиционном материале в качестве растворителей применен или хлороформ, или хлористый метилен, или дихлорэтан или другие, эффективно растворяющие полимерное связующее.
На чертежах изображено:
на фиг. 1 - гибкий нагревательный резистивный элемент, общий вид;
на фиг. 2 - то же, разрез по сечению А-А.
Позиции обозначают: термостойкая тканевая основа (1); токопроводящий резистивный слой сажа-графит полимерного композиционного материала (2); связующая основа (3).
Устройство содержит тканевую подложку (1) и токопроводящий резистивный слой (2) на основе углерод-полимерной композиции. Токопроводящий резистивный слой (2) сформирован на основе резистивного углеродного композиционного материала, нанесенного в виде коллоидной суспензии на термостойкую тканевую основу (1); при этом резистивный углеродный композиционный материал (2) содержит технический углерод с высокоразвитой удельной площадью поверхности 300÷600 м2/г и выше, с размером частиц от 10 до 50 нм в сочетании с коллоидными графитовыми препаратами с размерами частиц графита менее 4 мкм и раствор термостойкого полимерного связующего (позиции на рисунках не показаны). Кроме этого в гибком нагревательном резистивном элементе в качестве термостойкой тканевой основы используется или полиэтилентерефталат, или лавсан. Кроме этого в резистивном углеродном композиционном материале использован технический углерод марки OMCARB™ CH210, и/или CH220, и/или CH230 и OMCARB™ CH600, а также коллоидные графитовые препараты или C-0, или C-1, или размолотые до размера частиц менее 4 мкм природные графиты. Кроме этого в резистивном углеродном композиционном материале в качестве термостойкого полимерного связующего использован сложный полиэфир на основе или терефталевой кислоты, или себациновой кислоты, или адипиновой кислоты, или этиленгликоля, или диэтиленгликоля, либо части упомянутых компонентов, например смолы ТФ-60. Кроме этого в резистивном углеродном композиционном материале в качестве растворителей применен или хлороформ, или хлористый метилен, или дихлорэтан или другие, эффективно растворяющие полимерное связующее.
Устройство работает следующим образом.
При подключении устройства к источнику питания, электрический ток протекает по установленным токоподводам (на рисунках не показаны), через резистивный композиционный слой нагревательного элемента и равномерно нагревает всю поверхность гибкого нагревательного элемента.
Пример выполнения гибкого нагревательного резистивного элемента.
Токопроводящий резистивный слой (2) сажа-графит полимерного композиционного материала сформирован путем нанесения высокодисперсной суспензии сажа-графит в растворе полимера на тканевую подложку. В качестве высоко электропроводного и высокодисперсного наноматериала - сажи применен технический углерод марок OMCARB™ CH210 и OMCARB™ CH600.
Коллоидный графитовый препарат C-1 (C-0) применен как компонент, имеющий очень высокую, практически металлическую, электропроводность в пределах чешуйчатых частиц, состоящих из большого числа графеновых слоев.
Связующее - полиэфирная смола ТФ-60 это химический аналог лавсана. Лавсан имеет высокую термостойкость (лавсан размягчается при 245-248 и плавится при 255-265°C, атмосферостойкость и электрическую прочность. Смола ТФ-60 один из немногих клеев, способных эффективно склеивать гладкую и бездефектную лавсановую пленку и лавсановые волокна. Температура плавления смолы 145-160°C. Растворитель для смолы ТФ-60 - хлористый метилен, хлороформ, дихлорэтан. Возможно применение летучих растворителей других классов.
Отличительные особенности от применения полезной модели.
1. Гибкий нагревательный резистивный элемент, с распределенным по всей излучающей тепло поверхности резистивным греющим слоем имеет оптимальную теплофизическую эффективность, т.е. не имеет местных перегревов.
2. Способность к некоторой деформации без ухудшения проводящих и механических свойств позволяет эффективно передавать теплоту от нагревателя к лицевому декоративному слою, т.к. элемент может быть приклеен к почти любому лицевому слою без зазоров, при толщине клеевого слоя порядка 1-5 мкм, что не ухудшает теплопередачу.
3. Гибкий нагревательный резистивный элемент может применяться для обогрева любых объектов с температурой нагрева от 30 до 130-150°C, при практически любой геометрически сложной конфигурации поверхности обогрева, т.е. имеет практически максимально возможное универсальное применение.
4. Компоненты, из которых изготовлен нагревательный элемент, могут производиться в промышленных масштабах, недефицитны и относительно дешевы, расход компонентов на изготовление 1 м2 обогревателямал в силу небольшой толщины элемента, порядка 0.2 мм, что позволяет производить продукцию в больших количествах и экономически эффективно.
5. Технология изготовления элементов также позволяет развернуть производство в значительных масштабах при относительно небольших затратах на проектирование, изготовление и запуск оборудования.
6. Надежность и долговечность резистивного слоя определяется армирующей основой из лавсановой, либо другой термостойкой ткани, определяет максимальную толщину и электропроводность резистивного углерод-полимерного слоя, армирует и предопределяет высокие прочностные свойства гибкого нагревательного элемента. Надежность конструкции возрастает, т.к. распространение механических дефектов ограничивают волокна армирующей ткани.

Claims (5)

1. Гибкий нагревательный резистивный элемент, содержащий тканевую основу и токопроводящий резистивный слой на основе углеродистой композиции, отличающийся тем, что токопроводящий резистивный слой сформирован на основе резистивного углеродного композиционного материала в виде коллоидной суспензии, нанесенного на термостойкую тканевую основу; при этом резистивный углеродный композиционный материал содержит технический углерод с высокоразвитой удельной площадью поверхности 300÷600 м2/г и выше, с размером частиц от 10 до 50 нм в сочетании с коллоидными графитовыми препаратами с размерами частиц графита менее 4 мкм в растворе термостойкого полимерного связующего.
2. Гибкий нагревательный резистивный элемент по п. 1, отличающийся тем, что в качестве термостойкой тканевой основы содержит или полиэтилентерефталат или лавсан.
3. Гибкий нагревательный резистивный элемент по п. 1, отличающийся тем, что в резистивном углеродном композиционном материале использован технический углерод марки OMCARBTM СН210, и/или СН220, и/или СН230, и OMCARBTM СН600, а также коллоидные графитовые препараты или С-0, или С-1, или размолотые до размера частиц менее 4 мкм природные графиты.
4. Гибкий нагревательный резистивный элемент по п. 1, отличающийся тем, что в резистивном углеродном композиционном материале в качестве связующего использован термостойкий полимер в виде сложного полиэфира на основе или терефталевой кислоты, или себациновой кислоты, или адипиновой кислоты, или этиленгликоля, тли диэтиленгликоля, либо части упомянутых компонентов, например смолы ТФ-60.
6. Гибкий нагревательный резистивный элемент по п. 1, отличающийся тем, что в резистивном углеродном композиционном материале в растворе в качестве растворителей применяются или хлороформ, или хлористый метилен, или дихлорэтан или другие, эффективно растворяющие полимерное связующее.
Figure 00000001
RU2014132661/07U 2014-08-07 2014-08-07 Гибкий нагревательный резистивный элемент RU151642U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014132661/07U RU151642U1 (ru) 2014-08-07 2014-08-07 Гибкий нагревательный резистивный элемент

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014132661/07U RU151642U1 (ru) 2014-08-07 2014-08-07 Гибкий нагревательный резистивный элемент

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU151642U1 true RU151642U1 (ru) 2015-04-10

Family

ID=53297052

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014132661/07U RU151642U1 (ru) 2014-08-07 2014-08-07 Гибкий нагревательный резистивный элемент

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU151642U1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU216753U1 (ru) * 2022-10-10 2023-02-28 Владислав Валерьевич Белов Гибкий электронагревательный элемент

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU216753U1 (ru) * 2022-10-10 2023-02-28 Владислав Валерьевич Белов Гибкий электронагревательный элемент

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Lee et al. Aligned carbon nanotube film enables thermally induced state transformations in layered polymeric materials
US20180370637A1 (en) Electrothermal ice protection systems with carbon additive loaded thermoplastic heating elements
CN205491216U (zh) 石墨烯改性远红外电热膜
GB2445458A (en) Polymeric film comprising hexagonal boron nitride
KR101813685B1 (ko) 면상발열체의 제조방법
US20200015323A1 (en) High-Performance Far-Infrared Surface Heating Element of Carbon Composite Material and Application Thereof
CN109068412A (zh) 一种含石墨烯和碳纳米管的水性纳米发热膜及其制备方法
WO2016022044A1 (ru) Гибкий нагревательный резистивный элемент
CN104202846B (zh) 一种可卷曲发热塑料材料
Yuan et al. Application of carbon fiber paper in integrated wooden electric heating composite
KR830002577B1 (ko) 전기 전도성 요성
RU151642U1 (ru) Гибкий нагревательный резистивный элемент
WO2024012511A1 (zh) 自限温远红外碳纤维复合面状电热材料及其制备方法
KR102117823B1 (ko) 토너 융착용 금속플레이트 히터 및 그를 이용한 융착 벨트
RU2653176C2 (ru) Электропроводящая композиция и способ изготовления нагревательных панелей на ее основе
WO2014207456A1 (en) Dissipation of static electricity
RU2573594C1 (ru) Резистивный углеродный композиционный материал
CN209949454U (zh) 一种抗揉搓的石墨烯基发热膜
KR200433719Y1 (ko) 면상발열체
CN203136200U (zh) 一种全涂覆ptc碳晶发热体
Shchegolkov et al. The influence of graphene-like structures on the effect of temperature self-regulation in an electroconducting polymer material
JP3119265B2 (ja) 管状発熱体
AT7326U1 (de) Verfahren zur herstellung eines flächenheizelementes und danach hergestelltes flächenheizelement
KR20200125032A (ko) 유연면상발열체 및 그의 제조방법
KR20210124190A (ko) 호스트 기판 상에 다층 표면 코팅을 생성, 도포 및 고정하는 방법, 그리고 상기 방법에 의해 획득될 수 있는 호스트 기판 어셈블리

Legal Events

Date Code Title Description
QB9K Licence granted or registered (utility model)

Free format text: LICENCE FORMERLY AGREED ON 20220201

Effective date: 20220201