[实用新型]碳纤维发热片及碳纤维发热器有效
申请号: | 201220230503.4 | 申请日: | 2012-05-21 |
公开(公告)号: | CN202535558U | 公开(公告)日: | 2012-11-14 |
发明(设计)人: | 李瑞山;王晓岭 | 申请(专利权)人: | 杭州奥普卫厨科技有限公司 |
主分类号: | H05B3/34 | 分类号: | H05B3/34;H05B3/44 |
代理公司: | 浙江翔隆专利事务所(普通合伙) 33206 | 代理人: | 胡龙祥 |
地址: | 310018 浙江省杭*** | 国省代码: | 浙江;33 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 碳纤维 发热 | ||
技术领域
本实用新型属于加热器,具体是一种碳纤维发热片及碳纤维发热器。
背景技术
目前市场上的辐射型浴室取暖器多数是以红外取暖灯泡和普通碳纤维管作为热源,红外线灯泡有较刺眼的强光,而普通的碳纤维管存在明显功率衰减和易断裂的缺陷。同时,据测试,辐射型浴霸发热量的25%左右会积聚在箱体内造成浪费,并且该热量还会给箱体用材及箱体内电器的安全性带来隐患,缩短了电器及材料的使用寿命。另外,随着人们对家庭装饰的更高要求,浴霸面罩也逐步趋于平整。
新型碳纤维片发热器是一种替代现有的红外灯泡和市场上的普通碳纤维片发热器管的新热源,热效率更高,舒适度更好,白光成分更少;其碳纤维片发热器发出的光色温较低,远红外效果更好,热量对皮肤的穿透性远胜于普通红外线灯泡,取暖理疗一次完成。
但是,碳纤维发热体虽然热效比灯泡高,但也存在诸多问题,比如箱体温度很高,每年功率衰减快,直线型的碳片在运输振动时容易断裂。
实用新型内容
本实用新型要解决的技术问题和提出的技术任务是克服现有碳纤维发热管功率衰减快、易断裂、热量不容易散出的缺陷,提供一种碳纤维发热片及碳纤维发热器。
为达到本实用新型的目的,本实用新型的碳纤维发热片是由碳结晶体制成片状,沿片状碳结晶体的边缘分布缺口,相邻缺口由碳结晶体条隔开。
为达到本实用新型的目的,本实用新型的碳纤维发热器,包括石英管及封装在石英管内的碳纤维发热片,所述碳纤维发热片的两端分别连接一个位于所述石英管外的电极,其特征是:所述的碳纤维发热片由碳结晶体制成片状,沿片状碳结晶体的边缘分布缺口,相邻缺口由碳结晶体条隔开。
作为上述碳纤维发热器的优选技术措施,所述的碳纤维发热片为相对的两个,其中一个的碳结晶体条位于另一个的缺口内。
作为上述碳纤维发热器的优选技术措施,所述的石英管内充注有惰性气体。
作为上述碳纤维发热器的优选技术措施,所述碳纤维发热片的至少一端经导电弹簧伸缩片连接所述的电极。具体的,所述的碳纤维发热片经连接夹子与所述的导电弹簧伸缩片连接。进一步的,所述的导电弹簧伸缩片通过不锈钢片与所述的电极连接,所述的导电弹簧伸缩片、不锈钢片位于所述的石英管内。
作为上述碳纤维发热器的优选技术措施,所述石英管的两端通过硅胶封装。
作为上述碳纤维发热器的优选技术措施,所述的电极包括用于连接所述碳纤维发热片的外部导线及经压接端子与外部导线连接的电缆,所述的外部导线、压接端子、电缆外套有绝缘套管。
作为上述碳纤维发热器的优选技术措施,所述的电极与石英管的邻接部位固定安装夹。
本实用新型的有益效果是:本实用新型碳纤维发热片的沿片状碳结晶体的边缘分布缺口,相邻缺口由碳结晶体条隔开的结构,起到很好的弹性缓和作用,能很好地解决碳片的断裂现象;加大了碳结晶体发热体的辐射面积将近一倍,提高了辐射热效率,热量易散出,功率衰减慢。
附图说明
图1是本实用新型碳纤维发热器的一种结构示意图;
图2是图1的仰视图;
图3是图1所示碳纤维发热器左端的结构未固定安装夹时的结构。
图中标号说明:
01-石英管;
02-碳纤维发热片,21-缺口,22-碳结晶体条;
03-电极,31-外部导线,32-压接端子,33-电缆,34-插套,35-插套护套,36-绝缘套管,37-安装夹;
04-导电弹簧伸缩片;05-连接夹子;06-不锈钢片;07-硅胶。
具体实施方式
以下结合说明书附图对本实用新型做进一步说明。
本实用新型的碳纤维发热器,如图1-3所示,其包括石英管01及封装在石英管01内的碳纤维发热片02,碳纤维发热片02的两端分别连接一个位于石英管01外的电极03,碳纤维发热片02(该碳纤维发热片即为本实用新型要求保护的碳纤维发热片,鉴于其已经包含在本实用新型的碳纤维发热器中且在述及本实用新型的碳纤维发热器时已经对该碳纤维发热片予以说明,为了节约文字,不再单独行文说明该碳纤维发热片)由碳结晶体制成片状,沿片状碳结晶体的边缘分布缺口21,相邻缺口由碳结晶体条22隔开(详见图1)。因该碳纤维发热片沿片状碳结晶体的边缘分布缺口,相邻缺口由碳结晶体条隔开的结构,起到很好的弹性缓和作用,能很好地解决碳片的断裂现象;加大了碳结晶体发热体的辐射面积将近一倍,提高了辐射热效率,热量易散出,功率衰减慢。
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