3Dプリンティングペン用カプトンヒーター
クイック詳細
該当する産業:
血液分析装置や試験管ヒーターなどの医療機器
レーザープリンターなどのコンピューター周辺機器
プラスチックラミネートの硬化
血液分析装置や試験管ヒーターなどの医療機器
半導体処理装置
熱転写装置
血液分析装置や試験管ヒーターなどの医療機器
軽量 :●レーザープリンターなどのコンピューター周辺機器, オンラインサポート, スペアパーツ
出生地:安徽, 中国
ブランド名:●レーザープリンターなどのコンピューター周辺機器
寸法 (L * W * H):カスタム
主なセールスポイント:高い正確性,軽量,軽量
利用可能な電圧:パーソナライズ
温度:-30●レーザープリンターなどのコンピューター周辺機器
認証:UL, ●レーザープリンターなどのコンピューター周辺機器
電源:●レーザープリンターなどのコンピューター周辺機器
状態:新着
供給能力:50000 個 / ●レーザープリンターなどのコンピューター周辺機器
¿Qué es el calentador Kapton para la pluma de impresión 3D?
Un calentador Kapton es un tipo de elemento calefactor comúnmente utilizado en bolígrafos de impresión 3D. Lleva el nombre del material del que está hecho, que es Kapton, una película de poliimida conocida por su excelente estabilidad térmica y propiedades de aislamiento eléctrico.
En el contexto de un bolígrafo de impresión 3D, el calentador Kapton es responsable de calentar el filamento termoplástico a medida que pasa por el bolígrafo, lo que permite que se funda y se extruya a través de la boquilla. El calentador Kapton generalmente se envuelve alrededor de la boquilla o se integra en el diseño de la pluma para proporcionar un calentamiento controlado y uniforme.
Los calentadores Kapton son los preferidos en las plumas de impresión 3D porque pueden alcanzar altas temperaturas rápidamente y mantener una temperatura constante durante el funcionamiento. La película Kapton utilizada en el calentador es delgada y flexible, lo que la hace adecuada para adaptarse a la forma del bolígrafo y proporcionar una transferencia de calor eficiente.
一般に, el calentador Kapton juega un papel crucial en la funcionalidad de una pluma de impresión 3D, lo que permite al usuario crear objetos tridimensionales mediante la extrusión de filamentos derretidos sobre una superficie.
¿Cómo funciona el calentador Kapton para pluma de impresión 3D?
Un calentador Kapton para una pluma de impresión 3D funciona utilizando la resistencia eléctrica de la película Kapton para generar calor. Aquí hay una explicación paso a paso de cómo funciona:
電流: el calentador Kapton está conectado a una fuente de energía eléctrica, generalmente de bajo voltaje, 一連のケーブルを介して. 電源を入れたとき, 電流はワイヤーを通ってカプトンヒーターに流れます.
電気抵抗: カプトンは、特定の電気抵抗を持つポリイミドフィルムです。. 電流がカプトンフィルムを通過すると、, 抵抗に会う. オームの法則によると (V = I * R), ここで、V は電圧です, Iは電流、Rは抵抗です, この抵抗により、カプトンフィルムの両端に電圧降下が発生します。.
発熱: la caída de tensión en la película Kapton conduce a la conversión de energía eléctrica en energía térmica. Este proceso ocurre debido al efecto de calentamiento Joule, donde la resistencia de la película Kapton hace que los electrones del material choquen con los átomos, generando calor como subproducto.
熱伝達: El calor generado por el calentador Kapton se transfiere a los componentes circundantes, particularmente a la boquilla o el área por donde pasa el filamento. La película Kapton está diseñada para tener una buena conductividad térmica, lo que permite que el calor se transfiera de manera eficiente a la ubicación deseada.
Derretimiento del filamento: A medida que la boquilla o el área que rodea al filamento recibe calor del calentador Kapton, alcanza la temperatura deseada para fundir el filamento termoplástico. El filamento se introduce en el área calentada de la pluma, donde se ablanda y se vuelve maleable.
Extrusión: con el filamento en estado fundido, el usuario puede controlar el flujo del material empujando o tirando manualmente del filamento a través de la pluma. 後で, el filamento derretido se extruye a través de la boquilla, lo que permite al usuario crear formas o dibujos tridimensionales.
温度管理: para garantizar un funcionamiento adecuado y evitar el sobrecalentamiento, los calentadores Kapton para bolígrafos de impresión 3D suelen incorporar mecanismos de control de temperatura. Estos mecanismos pueden incluir termistores u otros sensores que monitorean la temperatura y regulan la energía suministrada al calentador Kapton en consecuencia, manteniendo una temperatura constante y segura.
製品 | 医療機器用パイヒーター |
電圧範囲 | 1.5в〜400в |
電力密度範囲 | 0.03w / cm2〜1.5w / cm2 |
ヒーターサイズ | 10mm〜500mm |
断熱材 | ポリイミドフィルム |
発熱材 | エッチングされた金属箔 |
厚さ | 0.15mm〜0.3mm |
温度範囲 | -30℃–180℃ |
ケーブル導体 | PTFE, カプトンまたはシリコン絶縁リード |
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