全面革新的纳米分子感温材料

经过十余载的潜心研发,无数次反复实验与论证,威仕顿在感温材料上取得重大突破,开发出全新的纳米级分子合成感温材料,并成功地将这项全新技术产业化。

凭借这项突破性的技术,威仕顿的温控元件在性能上已全面超越了现有的蜡制产品。

与进口温包对比实测

对比测试 1:位移-升温速度测试

测试方法:取威仕顿电热执行器温包与进口温包,在常温 +20°C 下加负载 80N,使用相同 6400ohm 电阻值的 PTC 片通电后每隔 30 秒记录位移值,重复测试 10 次后取算术平均数作对比。

测试结果如下图所示:在PTC片通电后的30秒后,法国进口温包尚未启动,而此时威仕顿温包已经产生了 0.98mm 的位移;到了120秒时,威仕顿温包已经达到 4.5mm 的位移并完成了开启的动作,而此时法国温包只上升了 2.45mm。

由此可见,威仕顿温包的反应速度已优于进口温包产品,且优势非常明显。

上图中左侧为威仕顿温包,右侧为进口温包

对比测试 2:温度-位移特性曲线对比

测试方法:取威仕顿电热执行器温包与进口温包,在常温下加负载 80N,放入测试仪中测试并模拟 “温度 - 位移” 特性曲线如下图所示。

进口温包于 40°C 开始产生位移,之所以在图表上显示位移为0是因为其推杆设计得较短,推杆的顶部低于温包的顶部(参见图中右侧样品:推杆顶部明显凹陷在温包内)。

威仕顿温包产品于 79°C 开始产生位移,不会过早的启动,并且位移上升的速度非常快,从 79°C 到 84°C 的温度段内上升了 5mm;而进口温包从 69°C 到 79°C 的温度段内上升了 5.2mm,可见威仕顿温包的位移上升速度比进口温包快一倍。

该实测进一步验证了威仕顿的电热执行器温包不仅位移高度完全能够达到标准,并且在反应速度上已完全超越了现有的进口温包产品。

上图中左侧为威仕顿温包,右侧为进口温包

工作温度范围更广

常规石蜡温包的工作温度范围为 +30°C 至 +90°C;而威仕顿的温包产品工作温度范围可达 -50°C 至 +300°C。

出色的性能使得威仕顿温包产品能适应更严苛的工况,应用在更多领域,创造无限可能。

对温度的变化反应更灵敏

由于全新的感温材料具有更短的溶程(即温度上升后溶化的速度更快),因此对温度的反应更加灵敏。

经过对比测试,在同等条件下威仕顿温包产品无论是温度上升时的升程速度,还是温度下降时的回落速度都比普通蜡制温包快 40% 至 60%。

* 测试样品为汽车引擎换向阀温包,测试条件为 80N 负载,样品从常温 20 度开始放入热水中测试。

测试 (1):将温包放入40度热水中开始记时,达到 8mm 位移时用时4分9秒;而蜡制温包则需要11分钟

测试 (2):将温包放入50度热水中开始记时,达到 8mm 位移时用时1分46秒;而蜡制温包则需要9分钟

测试 (3):温包达到最大行程后,放入15度水里开始记时,仅用20秒完成复位。

超长使用寿命,卓越可靠性

蜡制温包为提高温度灵敏度,通常在制备过程中混入铜粉和粘稠剂。

蜡制温包在使用过程中,温包内的感温材料需要不断地「溶解 - 凝固」如此循环,铜粉在蜡液中会逐渐分层并沉降至底部,导致温包的性能失效。粘稠剂的作用是减缓铜粉的分层与沉降,但粘稠剂使用过多同样会影响温包的最大行程、负载等性能表现。

而威仕顿温包使用的是纳米级分子合成感温材料,得益于其独特的物理特性,在温包的制备过程中并不需要加入铜粉、粘稠剂等添加剂,因此威仕顿温包具备超长的使用寿命。

威仕顿还为汽车引擎温控模块的温包进行了长达三年的不间断寿命测试,共计 25 万次,实验取得了圆满的成功;进一步验证了威仕顿温包产品的卓越可靠性。

更长的位移行程

得益于全新感温材料优异的物理特性,使得威仕顿热敏元件的最大工作位移比常规蜡制产品高出约 2-3mm。相同应用条件下,威仕顿感温材料可以被开发成尺寸更小的温包或温控模块,从根本上解决了产品应用的小型化、低成本、低能耗的问题。

更高的负载承压及推力

由于威仕顿的全新感温材料具备更大的热膨胀系数,所制成的温包能够承受更高的负载压力。相同条件下,威仕顿温包的最大负载压力是传统蜡制温包的 3 - 4 倍,使得威仕顿产品具有更可靠、更稳定的性能表现,且可以应用在极端严苛的工况。

可定制不同的「温度 - 位移」特性曲线

由于石蜡自身的物理特性,其热膨胀系数是恒定不变的,只能通过混合不同的添加剂调节蜡制感温材料的溶点,因此其温包的位移 - 温度曲线也无法调节。

而威仕顿感温材料可以将多种不同温度段的感温材料按一定配比,调制出多种「位移 - 温度」特性曲线:如开关类温包可以在最小 1 °C 的温度区间内完成工作位移;而控制类温包可以配制出接近正比例线性的特性曲线。

开关型热敏元件

开关型热敏元件,如电热执行器温包,智祥产品工作温度误差更小。 对于开关型的热敏元件而言,更小的温度响应区间,使得开关反应更灵敏、性能更稳定。

控制型热敏元件

控制型热敏元件,如恒温混水阀温包,经过特殊调配的感温材料具有更加线性的温度 - 位移表现,使阀门对流量的控制更精确。

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