RU2050702C1 - Способ изготовления электронагревателя из графита - Google Patents

Способ изготовления электронагревателя из графита Download PDF

Info

Publication number
RU2050702C1
RU2050702C1 SU5040265A RU2050702C1 RU 2050702 C1 RU2050702 C1 RU 2050702C1 SU 5040265 A SU5040265 A SU 5040265A RU 2050702 C1 RU2050702 C1 RU 2050702C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
graphite
layer
binder
manufacture
flakes
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
Иван Георгиевич Степанов
Original Assignee
Иван Георгиевич Степанов
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 Иван Георгиевич Степанов filed Critical Иван Георгиевич Степанов
Priority to SU5040265 priority Critical patent/RU2050702C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2050702C1 publication Critical patent/RU2050702C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Resistance Heating (AREA)

Abstract

Сущность: при изготовлении графитового нагревателя на поверхность подложки наносят слой связующего, а на него слой чешуйчатого кристаллического графита. Слой связующего выполняют толщиной не более величины чешуек графита. После нанесения слоя графита равномерным насыпанием не прилипание к связующему чешуйки стряхивают. Затем проводят термообработку. Способ обеспечивает увеличение удельного объемного электрического сопротивления, при этом упрощается способ и снижается его стоимость. 1 з. п. ф-лы, 1 табл.

Description

Изобретение относится к электротермии, а более конкретно к способу изготовления плоских графитовых электронагревателей, которые могут найти широкое применение при изготовлении электроконвекторов бытового назначения, подогревателей различных сред и др.
Известен состав для изготовления тонкопленочных нагревателей путем смешивания полимерной жидкой фазы с графитом и формования покрытия окунанием или наливом [1]
Указанный состав определяет способ, по которому можно изготавливать элементы с широким диапазоном свойств, однако он имеет существенные недостатки сложную технологию изготовления элементов заданных размеров и сложность аппаратурного оформления.
Известен также состав для изготовления электронагревательных панелей путем смешения сухих компонентов на основе графита, связующего и добавок с последующим горячим прессованием [2]
Недостатком данного способа является невозможность изготовления тонкопленочных нагревателей.
Наиболее близким к заявляемому по технической сущности и достигаемому результату является способ изготовления тонкопленочного графитового электрона-гревателя из термически расширенного графита [3]
Такой способ позволяет изготавливать электронагреватели, отличающиеся повышенной эластичностью, низкой трудоемкостью при изготовлении ленточных электронагревателей, но вместе с тем он имеет ряд существенных недостатков, среди которых основными являются невозможность изготовления из-за низкого значения удельного электрического объемного сопротивления работоспособных элементов заданных геометрических размеров, например размером 200х50 мм, высокая себестоимость изделий, так как применяется окисленный и термически вспученный графит, полученный по специальной технологии, включающей кислотную обработку чешуйчатого кристаллического графита с последующей отмывкой до рН 7. Стоимость этого графита на два порядка выше стоимости исходного графита.
Технический результат, достигаемый изобретением, расширение удельного объемного электрического сопротивления в высокоомную область, упрощение способа изготовления нагревателя с предварительно заданными размерами, снижение стоимости его изготовления.
Эти результаты достигаются тем, что на поверхность подложки наносят слой связующего толщиной не более величины чешуек графита, насыпным образом наносят токопроводящую массу, затем неприлипшие к связующему чешуйки графита удаляют отряхиванием.
Заявленный способ предполагает послойное нанесение токопроводящей массы, что обеспечивает работу электронагревателя при напряжении 220В в заданном температурном режиме.
Достижение технического результата гарантировано применением чешуйчатого кристаллического графита без его предварительной обработки химическими реагентами, укладкой чешуек графита в один слой на слой связующего, причем слой связующего выполняют толщиной не более величины чешуек графита, при этом чешуйки графита приклеиваются к плоскости, обращенной к подложке, обеспечением электрического контакта графитовых чешуек за счет примыкания друг к другу и в месте контакта двух или нескольких чешуек, где образуется переходное сопротивление, обеспечивающее достижение указанного результата. Стабилизация электрического сопротивления достигается фиксацией чешуек графита с помощью связующего термореактивной природы. В качестве связующего применяют преимущественно фенолоформальдегидное, кремнийорганическое или органосиликатное. Выбор типа связующего зависит от максимально возможной температуры нагрева. Для нанесения на поверхность подложки применяют 10-30%-ный раствор связующего. В качестве подложки применяют стеклопластик, асботекстолит, слюдопласт и другие термостойкие электроизоляционные материалы с рабочей температурой, превышающей рабочую температуру нагревателя на 50-70оС.
Предлагаемый способ получения нагревателей реализуется следующим образом. На подложку наносят слой связующего по лакокрасочной технологии и в течение 3-5 с наносят на него насыпанием чешуйчатый кристаллический графит, после чего не прилипшие к связующему чешуйки графита удаляют стряхиванием, например переворачиванием подложки. После этого на поверхности подложки остается сплошное графитовое покрытие. При термической обработке термореактивное связующее переходит в твердое необратимое состояние, фиксируя чешуйки графита относительно друг друга. При этом удельное объемное электрическое сопротивление составляет 0,05-0,2 Ом см в зависимости от количества нанесенных слоев графита. Практическим путем установлено, что более трех слоев наносить нецелесообразно, так как это не приводит к существенному изменению электрического сопротивления, но трудоемкость возрастает. Поэтому оптимальным является формование еще одного дополнительного слоя токопроводящего элемента.
Таким образом, применение предлагаемого способа позволяет увеличить удельное сопротивление в 10-12 раз по сравнению с прототипом, что дает возможность изготавливать нагреватели с различным диапазоном геометрических размеров для работы при 220В, упростить способ изготовления нагревателя заданного размера путем применения графита без его дополнительной обработки, при этом улучшаются условия труда, отпадает необходимость химической обработки, термической обработки графита, нейтрализации сточных вод.
П р и м е р 1. Готовят раствор бакелитового лака (ГОСТ 901-71) в растворителе N 746 (ГОСТ 18188-72) с сухим остатком 20 мас. на поверхность подложки из стеклотекстолита СФ-1-50Г (ГОСТ 10316-78) размером 500х50 мм наносят кистью раствор бакелитового лака и в течение 3 с равномерно насыпают слой чешуйчатого кристаллического графита ГЛ-1 (ГОСТ 5279-74). Не прилипшие к связующему чешуйки графита удаляют стряхиванием. Подложку с покрытием термообрабатывают при температуре 150оС в течение 1 мин, приклеивают токоподводы из вспученного графита и получают нагревательный элемент сопротивлением 350 Ом (удельное сопротивление 0,1 Ом см). Элемент подключают к источнику напряжением 220В и получают равновесную температуру поверхности нагревателя +140оС. Элемент применяют в конструкции электроконвектора.
П р и м е р 2. То же, что по примеру 1, но перед термообработкой прессуют при давлении 0,008 кг/см2 и получают элемент сопротивлением 1240 Ом (удельное сопротивление 0,7 Ом см). При подключении на 220В элемент выходит из строя из-за его местного перегрева в результат выдавливания связующего в межчешуйчатый промежуток.
П р и м е р 3. На элемент, изготовленный по примеру 1, наносят второй слой связующего и графита и получают нагревательный элемент общим сопротивлением 140 Ом (удельное сопротивление 0,03 Ом см). Элемент применяется для подогрева картерного масла транспортных средств.
П р и м е р 4. Элемент по примеру 1 получен последовательным нанесением третьего слоя связующего и графита. Сопротивление элемента 120 Ом (удельное сопротивление 0,02 Ом см). Элемент пригоден для подогрева жидких сред при 220 В.
В таблице приведены параметры, характеризующие способ изготовления нагревателей, в сравнении с ближайшим аналогом.
Из таблицы следует, что графитовый нагреватель, изготовленный по предлагаемому способу, отличается от ближайшего аналога большим удельным сопротивлением (примерно на порядок), позволяющим изготавливать изделия для работы при 220В, при этом используется графит без его предварительной химико-термической обработки.
Формование второго слоя токопроводящего элемента приводит к уменьшению сопротивления, а формование третьего слоя не оказывает существенного влияния на электрические характеристики.
Таким образом, предлагаемый способ изготовления нагревателей имеет следующие преимущества перед известным. Применяется более дешевое и доступное сырье чешуйчатый графит. Он прост по технологии и аппаратурному оформлению. Для формования элементов требуется условие в 100 раз ниже, а удельное электрическое сопротивление в 10-12 раз выше, что позволяет изготавливать малогабаритные нагреватели на напряжение питания 200В.
Предлагаемый способ изготовления электронагревателя из графита опробован при изготовлении нагревательных элементов для бытового электроконвектора мощностью 500 В, размером 550 х 150 х 100 мм. Для этого три элемента, изготовленных по примеру 1, крепят на дюралюминиевые радиаторы, выполненные в виде пластин размером 530 х 120 х 0,8 мм, с обеспечением теплового контакта. Нагревательные элементы подключают к сети напряжением 220 В.
Бытовой электроконвектор характеризуется следующими техническими характеристиками: Напряжение питания, В 220 Установленная мощность, В 500
Температура воздуха на выходе из конвектора, оС 50
Температура, оС
корпуса конвектора 45
теплорассеивающей пластины 85
нагревательного элемента 88 Технические характеристики изделия удовлетворяют требованиям, предъявляемым к бытовым отопительным приборам.

Claims (2)

1. СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЯ ИЗ ГРАФИТА, при котором на поверхность подложки наносят слой связующего, затем на него наносят слой графита с последующей тепловой обработкой до формования слоя токопроводящего элемента и укладывают токоподводы, отличающийся тем, что в качестве графита берут чешуйчатый кристаллический графит, слой связующего выполняют толщиной не более величины чешуек графита, а после нанесения слоя графита равномерным его насыпанием не прилипшие к связующему чешуйки стряхивают.
2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что выполняют формование по меньшей мере одного дополнительного слоя токопроводящего элемента.
SU5040265 1992-04-28 1992-04-28 Способ изготовления электронагревателя из графита RU2050702C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5040265 RU2050702C1 (ru) 1992-04-28 1992-04-28 Способ изготовления электронагревателя из графита

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5040265 RU2050702C1 (ru) 1992-04-28 1992-04-28 Способ изготовления электронагревателя из графита

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2050702C1 true RU2050702C1 (ru) 1995-12-20

Family

ID=21603273

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU5040265 RU2050702C1 (ru) 1992-04-28 1992-04-28 Способ изготовления электронагревателя из графита

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2050702C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2577438C1 (ru) * 2012-02-22 2016-03-20 Цендер Груп Интернешнл Аг Радиатор
RU224779U1 (ru) * 2024-01-11 2024-04-04 Дмитрий Вениаминович Смирнов Гибкая электронагревательная панель

Non-Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Авторское свидетельство СССР N 944162, кл. H 05B 3/14, 1982. *
2. Авторское свидетельство СССР N 1396837, кл. H 01B 7/00, 1988. *
3. Патент СССР N 1570636, кл. H 05B 3/14, 1991. *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2577438C1 (ru) * 2012-02-22 2016-03-20 Цендер Груп Интернешнл Аг Радиатор
RU224779U1 (ru) * 2024-01-11 2024-04-04 Дмитрий Вениаминович Смирнов Гибкая электронагревательная панель

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CA1062755A (en) Layered self-regulating heating article
EP0790754B1 (en) Heating elements and a process for their manufacture
EP1905270B8 (en) Low temperature fired, lead-free thick film heating element
RU2050702C1 (ru) Способ изготовления электронагревателя из графита
JPH04198271A (ja) 導電性ペースト組成物
JPH07282961A (ja) ヒーター
KR100857387B1 (ko) 세라믹 면상 발열체
RU2653176C2 (ru) Электропроводящая композиция и способ изготовления нагревательных панелей на ее основе
US4808470A (en) Heating element and method for the manufacture thereof
JP2000200675A (ja) 電気連続流ヒ―タ―およびその製造方法
JPS59180985A (ja) 帯状可撓性発熱体およびその製造方法
JP2943248B2 (ja) 面状発熱体
JP2857408B2 (ja) 保温又は加熱板
JP3085307B2 (ja) 温度自己制御されたテープ又はプレート状発熱体
JPS5963688A (ja) 面状発熱体およびその製造方法
JP2807486B2 (ja) 温度自己制御可能な鍋
CN109160826B (zh) 一种导电/加热陶瓷及制备方法
JPS6441188A (en) Manufacture of heating element
JP2890421B2 (ja) マイクロ波被加熱用物品
KR20200018513A (ko) 발열필름용 전도성 조성물
JPH0430157B2 (ru)
KR19980702661A (ko) 전기전도성 유체 또는 반유체 물질
JP2003249402A (ja) 複合発熱体
JP2000082895A (ja) 導電性パネル材
CN202334951U (zh) 一种ptc发热片

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20070429