碳晶的发热原理:是在交变电流作用下产生交变电场,碳晶中的碳原子之间摩擦、碰撞做分子运动,从而产生大量热量。热量主要以波长控制在8-14微米的30%以上远红外辐射能和60%以上热传导能的方式均匀地散发出来,有效电热能总转换率达98%以上。电场发热重要特性:材料内部的径向电流极小,即保证了使用的安全性,同时又可将电损耗降到最|低,并大大延长了材料的使用寿命。
碳晶运作原理:产品在通电的情况下,碳质子、碳原子、碳中子不断相互运动产生了布朗热导作用。同时产生了向上的远红外热能,使室内产生热量。
微晶玻璃发热板的性能特点:1、元件工作时无明火不氧化,比普通电热丝等元件使用寿命长50倍;2、元件采用微晶玻璃作为载体,膨胀系数小,红外辐射强,其远红外波长2-15um,有益人体健康;3、元件采用面状加热方式,全面积加热,功率密度小,膜温低,工作时最|高膜温≤230℃;4、元件耐冷热冲击性能好,玻璃发热板在1.15倍额定输入功率下工作直到建立稳定状态为止。用1升水(水温15℃±5℃)倒入直径5mm的管子里,然后以大约10ml/s的速度直接倒向玻璃发热板正表面中心部位,玻璃板也不会有破碎和炸裂的痕迹;5、元件表面具有采釉玻璃效果,色彩丰富多样,个性十足,永不褪色;6、同一块玻璃板面,根据需求可设计成高、低温区,温差可达100℃以上,所存在的温差对玻璃特性不会产生任何影响。
红外线是太阳光线中众多不可见光线中的一种,由英国科学家霍胥尔于1800年发现,又称为红外热辐射,他将太阳光用三棱镜分解开,在各种不同颜色的色带位置上放置了温度计,试图测量各种颜色的光的加热效应。结果发现,位于红光外侧的那支温度计升温最快。因此得到结论:太阳光谱中,红光的外侧必定存在看不见的光线,这就是红外线。也可以当作传输之媒界。 太阳光谱上红外线的波长大于可见光线,波长为0.75~1000μm。红外线可分为三部分,即近红外线,波长为0.75~1.50μm之间;中红外线,波长为1.50~6.0μm之间;远红外线,波长为6.0~l000μm 之间。