Плоский нагревательный элемент пленочного типа для предотвращения электромагнитных волн

Использование: в области электротехники. Технический результат - предотвращение образования электромагнитных волн при нагреве. Плоский нагревательный элемент пленочного типа сконфигурирован в форме множества слоев из пленок для производства тепла: основной пленки из синтетической смолы на нижнем уровне в форме листовой пленки и углеродного нагревательного блока из углеродных материалов во множестве рядов для производства тепла. В центральной области основной пленки расположены пара прилегающих к центру медных фольговых шин, пропускающих электрический ток в углеродный нагревательный блок и обращенных друг к другу, таким образом, что интенсивности электромагнитных волн и магнитного поля взаимно подавляют друг друга при пропускании электрического тока, а также пара центральных серебряных шин между углеродным нагревательным блоком и медными фольговыми шинами, изготовленных из серебряных материалов, обеспечивающих бесперебойное пропускание электрического тока в углеродный нагревательный блок. На верхнюю сторону основной пленки нанесена пленка Lamirex для защиты углеродного нагревательного блока и прилегающих к центру медных фольговых шин. 2 з.п. ф-лы, 5 ил.

 

Область техники настоящего изобретения

[1] Настоящее изобретение относится к плоскому нагревательному элементу пленочного типа, который сокращает до минимума электромагнитные волны, и, более конкретно, к плоскому нагревательному элементу пленочного типа, который может быть использован безопасным образом без затруднений в отношении электромагнитных волн, посредством расположения прилегающих к центру медных фольговых шин, которые пропускают электрический ток в углеродный нагревательный блок в центральной области основной пленки, чтобы производить тепло, таким образом, что они обращены друг к другу на близком расстоянии в центре основной пленки; причем данный нагревательный элемент может соответствующим образом производить тепло для большой площади; может значительно повышать эффективность нагревания, обеспечивая пропускание электрического тока от центра к обеим сторонам углеродного нагревательного блока, чтобы производить тепло; а также может предотвращать образование искр при пропускании электрического тока, чтобы обеспечивать безопасную эксплуатацию.

Уровень техники настоящего изобретения

[2] Как правило, плоский нагревательный элемент пленочного типа представляет собой типичное изделие типа нагревательной пленки, которая также называется терминами «углеродная нагревательная пленка», «углеродная пленка», «углеродный нагреватель», «пленочный нагреватель» и т.д.

[3] Этот плоский нагревательный элемент пленочного типа представляет собой нижний уровень нагревательной системы, в котором объединены пленка Laminex и полиэтилентерефлалатная пленка, причем данный плоский нагревательный элемент изготовлен из изоляционных материалов и огнестойких материалов, напечатан с электрическими проводниками, такими как углеродная паста и серебряная паста, и установлен с медной фольгой в качестве электродов. В настоящее время плоский нагревательный элемент пленочного типа становится популярным вследствие разнообразных полезных эффектов. Они заключаются в том, что нагревательный элемент этого типа производит излучение в дальнем инфракрасном диапазоне и отрицательные ионы посредством выделения тепла, которое производится за счет электрического сопротивления углерода, и это излучение в дальнем инфракрасном диапазоне создает идеальный нагревательный эффект. Кроме того, при этом производится эффект дезодорации и ингибирования роста бактерий, а также обеспечивается здоровая и удобная среда нагревания посредством усиления метаболизма организма человека. Кроме того, плоский нагревательный элемент пленочного типа может быть легко изготовлен и соответствующим образом установлен в большом пространстве, в результате чего значительно сокращаются производственные расходы.

[4] Однако, поскольку электрические проводники плоского нагревательного элемента пленочного типа, такие как углеродная паста и медная фольга, производят электромагнитные волны, которые могут воздействовать на детей и людей старшего возраста, проявляющих чувствительность к электромагнитным волнам, плоский нагревательный элемент пленочного типа находит ограниченное применение. Таким образом, продолжаются научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы для решения указанных проблем.

[5] В последнее время были разработаны и внедрены разнообразные технологии для уменьшения интенсивности электромагнитных волн плоского нагревательного элемента пленочного типа.

[6] Как представлено на фиг. 5, в патенте Кореи под регистрационным номером 10-0682571 и заголовком «Плоский нагревательный элемент с подавлением электромагнитных волн» раскрыт плоский нагревательный элемент пленочного типа, который содержит: множество углеродных слоев 11, расположенных с соответствующими интервалами в изолирующей пленке, электродные детали 12а, 12b, передающие электроэнергию к обоим концам углеродного слоя 11, и проводящую деталь, которая расположена вблизи электродных деталей 12а, 12b и пропускает электрический ток, у которого направление отличается на угол 180° от направления электрического тока в электродных деталях 12а, 12b, причем проводящая деталь содержит первую проводящую деталь 110а, проходящую параллельно по отношению к положительной (+) электродной детали 12а, чтобы подавлять магнитное поле положительной (+) электродной детали 12а, и вторую проводящую деталь 110b, проходящую параллельно по отношению к отрицательной (-) электродной детали 12b, чтобы подавлять магнитное поле отрицательной (-) электродной детали 12b.

[7] Однако, несмотря на то, что этот традиционный плоский нагревательный элемент может подавлять магнитное поле, создаваемое в электродной детали, посредством применения проводящей детали, через которую электрический ток проходит в направлении, отличающемся на угол 180° от направления электрического тока в электродной детали, вблизи электродных деталей, данный плоский нагревательный элемент все же не освобождает от воздействия электромагнитных волн, потому что электродная деталь установлена на обеих сторонах углеродного слоя, и, таким образом, магнитное поле и длина волны электромагнитных волн образуются в широком и длинном диапазоне.

Описание настоящего изобретения

Технические проблемы

[8] Настоящее изобретение предназначено для решения описанных выше проблем. Задача настоящего изобретения заключается в том, чтобы предложить плоский нагревательный элемент пленочного типа для предотвращения электромагнитных волн, который может быть использован безопасным образом без затруднений в отношении электромагнитных волн посредством расположения прилегающих к центру медных фольговых шин, который пропускают электрический ток в углеродный нагревательный блок, в центральной области основной пленки, чтобы производить тепло, чтобы они были обращены друг к другу на близком расстоянии в центре основной пленки; причем данный плоский нагревательный элемент может соответствующим образом производить тепло на большой площади; может значительно повышать эффективность нагревания, обеспечивая пропускание электрического тока от центра к обеим сторонам углеродного нагревательного блока, чтобы производить тепло; и может предотвращать образование искр при пропускании электрического тока, чтобы обеспечивать безопасную эксплуатацию.

Краткое раскрытие настоящего изобретения

[9] Для решения задач, которые указаны выше, плоский нагревательный элемент пленочного типа для предотвращения электромагнитных волн согласно настоящему изобретению сконфигурирован в форме множества слоев из пленок, чтобы производить тепло, причем плоский нагревательный элемент пленочного типа содержит: основную пленку, изготовленную из синтетических смоляных материалов и установленную на нижний уровень в форме листовой пленки; углеродный нагревательный блок, изготовленный из углеродных материалов и расположенный во множестве рядов для производства тепла на плоскости верхней стороны основной пленки; пару прилегающих к центру медных фольговых шин, расположенных в центральной области основной пленки, пропускающих электрический ток в углеродный нагревательный блок, и обращенных друг к другу на близком расстоянии, таким образом, что интенсивности электромагнитных волн и магнитного поля взаимно подавляют друг друга при пропускании электрического тока; пару центральных серебряных шин 40, расположенных между углеродным нагревательным блоком и прилегающими к центру медными фольговыми шинами и изготовленных из серебряных материалов, обеспечивающих, что электрический ток, который пропускается в прилегающие к центру медные фольговые шины, бесперебойно проводится в углеродный нагревательный блок, и пленку Lamirex, нанесенную на верхнюю сторону основной пленки, чтобы защищать углеродный нагревательный блок и прилегающие к центру медные фольговые шины.

[10] Углеродный нагревательный блок содержит: пару соединяющих шины и углерод частей, которые изготовлены посредством вырезания центра углеродного нагревательного блока, и к которым прикреплена пара прилегающих к центру медных фольговых шин, адгезионную соединительную часть, проходящую к обеим сторонам соединяющих шины и углерод частей, пару верхних соединительных частей, проходящих вверх у наружных концов адгезионных соединительных частей, и двойной углеродный нагревательный блок, сконфигурированный таким образом, что два углеродных нагревательных блока соединены друг с другом через верхние соединительные части.

[11] На поверхность центральной области двойного углеродного нагревательного блока углеродного нагревательного блока нанесена изоляционная покровная часть для изоляции от прилегающей к центру медной фольговой шины.

[12] Прилегающая к середине медная фольговая шина расположена между парой прилегающих к центру медных фольговых шин вблизи прилегающих к центру медных фольговых шин таким образом, что интенсивности электромагнитных волн и магнитного поля взаимно подавляют друг друга при пропускании электрического тока.

Технические эффекты настоящего изобретения

[13] Как описано выше, действие плоского нагревательного элемента пленочного типа для предотвращения электромагнитных волн согласно настоящему изобретению осуществляется следующим образом.

[14] Во-первых, плоский нагревательный элемент пленочного типа может быть использован безопасным образом без затруднений в отношении электромагнитных волн, посредством расположения прилегающих к центру медных фольговых шин, который пропускают электрический ток в углеродный нагревательный блок, в центральной области основной пленки, чтобы производить тепло, таким образом, чтобы они были обращены друг к другу на близком расстоянии в центре основной пленки.

[15] Во-вторых, плоский нагревательный элемент пленочного типа может соответствующим образом нагревать большую площадь посредством изготовления углеродного нагревательного блока, расположенного во множестве двойных углеродных нагревательных блоков, и предоставления ему возможности нагревания плоскости на верхней стороне основной пленки. Кроме того, плоский нагревательный элемент пленочного типа может значительно повышать эффективность нагревания, обеспечивая пропускание электрического тока от центра к обеим сторонам углеродного нагревательного блока, чтобы производить тепло.

[16] В-третьих, плоский нагревательный элемент пленочного типа может предотвращать образование искр при пропускании электрического тока и обеспечивать безопасную эксплуатацию посредством изготовления изоляционной покровной части, нанесенной на поверхность центральной области двойного углеродного нагревательного блока.

[17] В-четвертых, плоский нагревательный элемент пленочного типа может предотвращать образование электромагнитных волн посредством расположения прилегающей к середине медной фольговой шины между парой прилегающих к центру медных фольговых шин вблизи прилегающих к центру медных фольговых шин, что обеспечивает подавление интенсивности электромагнитных волн и магнитного поля при пропускании электрического тока.

Краткое описание фигур

[18] На фиг. 1 представлено изображение, схематически иллюстрирующее плоский нагревательный элемент пленочного типа для предотвращения электромагнитных волн согласно настоящему изобретению.

[19] На фиг. 2 представлено изображение поперечного сечения, иллюстрирующее плоский нагревательный элемент пленочного типа согласно настоящему изобретению.

[20] На фиг. 3 представлено изображение, схематически иллюстрирующее углеродный нагревательный блок плоского нагревательного элемента пленочного типа согласно настоящему изобретению.

[21] На фиг. 4 представлено изображение, схематически иллюстрирующее медную фольговую шину плоского нагревательного элемента пленочного типа согласно настоящему изобретению.

[22] На фиг. 5 представлено изображение, иллюстрирующее традиционный плоский нагревательный элемент пленочного типа.

Подробное раскрытие наилучшего варианта осуществления настоящего изобретения

[23] Далее в настоящем документе будут подробно описаны предпочтительные варианты осуществления настоящего изобретения в сочетании с сопровождающими фигурами.

[24] Как представлено на фиг. 1 до 2, плоский нагревательный элемент пленочного типа для предотвращения электромагнитных волн согласно настоящему изобретению представляет собой плоский нагревательный элемент пленочного типа, сконфигурированный в форме множества слоев из пленок, чтобы производить тепло, причем плоский нагревательный элемент пленочного типа содержит: основную пленку 10, которая имеет форму листовой пленки и установлена на нижний уровень; углеродный нагревательный блок 20, изготовленный из углеродных материалов и расположенный во множестве рядов, чтобы производить тепло в плоскости; пару прилегающих к центру медных фольговых шин 30 близко расположенных друг к другу и обращенных друг к другу, таким образом, что интенсивности электромагнитных волн и магнитного поля взаимно подавляют друг друга при пропускании электрического тока; пару центральных серебряных шин 40, которые изготовлены из серебряных материалов и позволяют пропускаемому электрическому току бесперебойно проводиться в углеродный нагревательный блок 20; и пленку Lamirex 50, нанесенную на верхнюю сторону основной пленки 10.

[25] В этом случае, как представлено также на фиг. 3, углеродный нагревательный блок 20 изготовлен из углеродных материалов и расположен во множестве рядов для производства тепла на плоскости верхней стороны основной пленки 10. Углеродный нагревательный блок 20 содержит пару соединяющих шины и углерод частей 21, которые изготовлены посредством вырезания центра углеродного нагревательного блока 20, и к которым прикреплена пара прилегающих к центру медных фольговых шин 30, адгезионную соединительную часть 22, проходящую к обеим сторонам соединяющих шины и углерод частей 21, пару верхних соединительных частей 23, проходящих вверх у наружных концов адгезионных соединительных частей 22, и двойной углеродный нагревательный блок 24, сконфигурированный таким образом, что два углеродных нагревательных блока 20 соединены друг с другом через верхние соединительные части 23.

[26] Кроме того, оказывается желательным, что на поверхность центральной области двойного углеродного нагревательного блока 24 углеродного нагревательного блока 20 нанесена изоляционная покровная часть 25 для изоляции от прилегающей к центру медной фольговой шины 30.

[27] Пара прилегающих к центру медных фольговых шин 30 пропускает электрический ток в углеродный нагревательный блок 20 в центральной области основной пленки 10. Прилегающие к центру медные фольговые шины 30 расположены близко друг к другу и обращены друг к другу таким образом, что интенсивности электромагнитных волн и магнитного поля взаимно подавляют друг друга при пропускании электрического тока.

[28] Пара центральных серебряных шин 40 расположена между углеродным нагревательным блоком 20 и прилегающими к центру медными фольговыми шинами 30 и изготовлена из серебряных материалов, таким образом, что электрический ток, который пропускается в медные фольговые шины 30, может бесперебойно проводиться в углеродный нагревательный блок 20.

[29] Пленка Lamirex 50 нанесена на верхнюю сторону основной пленки 10, чтобы защищать углеродный нагревательный блок 20, прилегающие к центру медные фольговые шины 30 и центральные серебряные шины 40.

[30] Как представлено также на фиг. 4, оказывается желательным, что прилегающая к середине медная фольговая шина 31 расположена между парой прилегающих к центру медных фольговых шин 30 вблизи прилегающих к центру медных фольговых шин 30, чтобы взаимно подавлять интенсивности электромагнитных волн и магнитного поля при пропускании электрического тока и присоединять к заземлению электрическое напряжение, производимое в парк прилегающих к центру медных фольговых шин 30.

[31]

[32] Эксплуатация плоского нагревательного элемента пленочного типа для предотвращения электромагнитных волн согласно настоящему изобретению, который сконфигурирован, как описано выше, осуществляется следующим образом.

[33] Как представлено на фиг. 1 и 2, основная пленка 10, изготовленная из синтетических смоляных материалов, присутствует в форме листовой пленки и установлена на нижний уровень, и углеродный нагревательный блок 20, изготовленный из углеродных материалов, расположен во множестве рядов для производства тепла на плоскости верхней стороны основной пленки 10. Пара прилегающих к центру медных фольговых шин 30 расположена в центральной части углеродного нагревательного блока 20, и прилегающие к центру медные фольговые шины 30 расположены близко друг к другу и обращены друг к другу таким образом, что интенсивности электромагнитных волн и магнитного поля взаимно подавляют друг друга при пропускании электрического тока. Пара центральных серебряных шин 40, изготовленная из серебряных материалов, нанесена на нижнюю сторону прилегающих к центру медных фольговых шин 30 таким образом, что пропускаемый электрический ток может бесперебойно проводиться в углеродный нагревательный блок 20. Пленка Lamirex 50 нанесена на верхнюю сторону основной пленки 10.

[34] В частности, как представлено на фиг. 3, углеродный нагревательный блок 20 изготовлен из углеродных материалов и расположен во множестве рядов для производства тепла на плоскости верхней стороны основной пленки 10. Углеродный нагревательный блок 20 содержит пару соединяющих шины и углерод частей 21, которые изготовлены посредством вырезания центра углеродного нагревательного блока 20, и к которым прикреплена пара прилегающих к центру медных фольговых шин 30. Адгезионная соединительная часть 22 проходит к обеим сторонам соединяющих шины и углерод частей 21, и пара верхних соединительных частей 23 проходит вверх у наружных концов адгезионных соединительных частей 22. Двойной углеродный нагревательный блок 24 сконфигурирован таким образом, что он содержит два углеродных нагревательных блока 20, которые соединены друг с другом, и расположен между верхними соединительными частями 23. Соответственно, эта конфигурация двойного углеродного нагревательного блока 24 допускает, что углеродный нагревательный блок 20 может быть легко расположен на большой площади, что значительно повышает эффективность нагревания, обеспечивая пропускание электрического тока от центра к обеим сторонам углеродного нагревательного блока 20, чтобы производить тепло.

[35] Кроме того, изоляционная покровная часть 25, которая нанесена на поверхность центральной области двойного углеродного нагревательного блока 24 углеродного нагревательного блока 20 для изоляции от прилегающей к центру медной фольговой шины 30, предотвращает образование искр при пропускании электрического тока, и в результате этого обеспечивается безопасная эксплуатация.

[36] Пара прилегающих к центру медных фольговых шин 30 пропускает электрический ток в углеродный нагревательный блок 20 в центральной области основной пленки 10, что позволяет углеродному нагревательному блоку 20 производить тепло. Посредством расположения прилегающих к центру медных фольговых шин 30 таким образом, что они обращены друг к другу на близком расстоянии, интенсивности электромагнитных волн и магнитного поля может быть подавлена при пропускании электрического тока. В частности, при пропускании электрического тока, множество электрических токов проходят вблизи, и таким образом, интенсивности электромагнитных волн и магнитного поля взаимно подавляют друг друга. Соответственно, плоский нагревательный элемент пленочного типа может быть использован безопасным образом без затруднений в отношении электромагнитных волн.

[37] Пара центральных серебряных шин 40, которая расположена между углеродным нагревательным блоком 20 и прилегающими к центру медными фольговыми шинами 30 и изготовлена из серебряных материалов, допускает, что электрический ток, который пропускается в медные фольговые шины 30, бесперебойно проводится в углеродный нагревательный блок 20. Соответственно, плоский нагревательный элемент пленочного типа может быть использован безопасным образом в течение продолжительных периодов времени.

[38] Как представлено на фиг. 4, посредством расположения прилегающей к середине медной фольговой шины 31 между парой прилегающих к центру медных фольговых шин 30 вблизи прилегающих к центру медных фольговых шин 30, интенсивности электромагнитных волн и магнитного поля могут быть подавлены при пропускании электрического тока. В частности, при пропускании электрического тока, множество электрических токов проходит вблизи, и, таким образом, интенсивности электромагнитных волн и магнитного поля взаимно подавляются друг с другом. Соответственно, плоский нагревательный элемент пленочного типа может предотвращать образование электромагнитных волн. Прилегающая к середине медная фольговая шина 31 также может выступать в качестве заземления посредством присоединения к заземлению электрического напряжения, производимого в паре прилегающих к центру медных фольговых шин 30.

[39] Пленка Lamirex 50, которая нанесена на верхнюю сторону основной пленки 10, чтобы защищать углеродный нагревательный блок 20, прилегающие к центру медные фольговые шины 30 и центральные серебряные шины 40, позволяет соответствующим образом использовать плоский нагревательный элемент пленочного типа в любых условиях.

[40] Как описано выше, представлены предпочтительные варианты осуществления настоящего изобретения; однако в технический объем настоящего изобретения будут считаться включенными любые модификации, которые могут быть реализованы посредством объединения традиционных технологий с вариантами осуществления или которые могут быть легко получены посредством изменения из вариантов осуществления специалистом в области техники, к которой принадлежит настоящее изобретение, на основании приложенной формулы настоящего изобретения и его подробного описания.

1. Плоский нагревательный элемент пленочного типа для предотвращения электромагнитных волн, сконфигурированный в форме множества слоев из пленок, чтобы производить тепло, причем плоский нагревательный элемент пленочного типа содержит:

основную пленку (10), изготовленную из синтетических смоляных материалов и установленную на нижний уровень в форме листовой пленки;

углеродный нагревательный блок (20), изготовленный из углеродных материалов и расположенный во множестве рядов для производства тепла на плоскости верхней стороны основной пленки (10);

пару прилегающих к центру медных фольговых шин (30), расположенных в центральной области основной пленки (10), пропускающих электрический ток в углеродный нагревательный блок (20) и обращенных друг к другу таким образом, что интенсивности электромагнитных волн и магнитного поля взаимно подавляют друг друга при пропускании электрического тока;

пару центральных серебряных шин (40), расположенных между углеродным нагревательным блоком (20) и прилегающими к центру медными фольговыми шинами (30) и изготовленных из серебряных материалов, обеспечивающих, что электрический ток, который пропускается в прилегающие к центру медные фольговые шины (30), бесперебойно проводится в углеродный нагревательный блок (20), и пленку Lamirex (50), нанесенную на верхнюю сторону основной пленки (10), чтобы защищать углеродный нагревательный блок (20) и прилегающие к центру медные фольговые шины (30),

при этом углеродный нагревательный блок (20) содержит:

пару соединяющих шины и углерод частей (21), которые изготовлены посредством вырезания центра углеродного нагревательного блока (20), и к которым прикреплена пара прилегающих к центру медных фольговых шин (30),

адгезионную соединительную часть (22), проходящую к обеим сторонам соединяющих шины и углерод частей (21),

пару верхних соединительных частей (23), проходящих вверх у наружных концов адгезионных соединительных частей (22), и

двойной углеродный нагревательный блок (24), сконфигурированный таким образом, что два углеродных нагревательных блока (20) соединены друг с другом через верхние соединительные части (23).

2. Плоский нагревательный элемент пленочного типа по п. 1, в котором на поверхность центральной области двойного углеродного нагревательного блока (24) углеродного нагревательного блока (20) нанесена изоляционная покровная часть (25) для изоляции от прилегающей к центру медной фольговой шины (30).

3. Плоский нагревательный элемент пленочного типа по п. 2, в котором прилегающая к середине медная фольговая шина (31) расположена между парой прилегающих к центру медных фольговых шин (30) вблизи прилегающих к центру медных фольговых шин (30) таким образом, что интенсивности электромагнитных волн и магнитного поля взаимно подавляют друг друга при пропускании электрического тока.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к многослойному стеклу. Многослойное стекло включает в себя пару стеклянных пластин, обращенных друг к другу, промежуточную пленку, расположенную между парой стеклянных пластин; электропроводный нагревательный материал, расположенный между парой стеклянных пластин и имеющий поверхность в соприкосновении с промежуточной пленкой, первую электрическую шину и вторую электрическую шину, соединенные с электропроводным нагревательным материалом и расположенные между парой стеклянных пластин, размещенные так, что электропроводный нагревательный материал размещается между первой электрической шиной и второй электрической шиной на виде сверху, третьи электрические шины, по меньшей мере частично размещенные между парой стеклянных пластин и соединяющие первую электрическую шину и вторую электрическую шину с парой электродных выводов, и четвертую электрическую шину, по меньшей мере частично размещенную между парой стеклянных пластин и расположенную так, чтобы быть наложенной на область по меньшей мере части по меньшей мере одной из первой электрической шины, второй электрической шины и третьих электрических шин.

Устройство относится к технике подогрева вязкой и парафинистой нефти и нефтепродуктов после их добычи для дальнейшего транспортирования по промысловым трубопроводам. Конструкция электрического подогревателя смеси нефтяных скважин, включающая цилиндрический внешний корпус с торцевыми крышками, оборудованными входным и выходным патрубками для входа и выхода подогреваемой среды, трубчатые электронагреватели, установленные внутри нагревательной камеры, запитанные от внешней электрической сети, согласно изобретению, внутри корпуса подогревателя установлена пластина, выполненная в форме спирали с равным шагом, охватывающая корпус нагревательной камеры, кроме того, в верхней части пластины выполнены отверстия для выхода газовой фракции и избытков жидкости, при этом нагревательная камера снабжена опорным диском и крышкой, через отверстия которой запитаны внешние концы трубчатых электронагревателей, а с противоположной стороны нагревательная камера соединена с отводом, с закрепленным на нем посредством хомута расширительным бачком, а в отводе расположена сливная пробка для слива промежуточного теплоносителя, расположенного в нагревательной камере.

Изобретение относится к ламинированному стеклу. Ламинированное стекло, содержащее: пару стеклянных пластин, расположенных напротив друг друга; пару промежуточных связывающих слоев, расположенных между парой стеклянных пластин, каждый из этих промежуточных связывающих слоев контактирует с соответствующей стеклянной пластиной; и основную пленку, расположенную между этой парой промежуточных связывающих слоев, которая снабжена проводкой по меньшей мере в части ее площади.

Изобретение относится к области электротермии, а именно к изготовлению плоских электронагревателей, поддерживающих в работоспособном состоянии различные морские, в том числе подводные устройства. Способ изготовления резистивных электрообогревателей включает изготовление двух изоляционных заготовок в виде пластин, выполненных из резиновой смеси, размещение в пресс-форме тепловыделяющего элемента между изоляционными слоями и заготовками и последующую двухэтапную вулканизацию собранного пакета.

Изобретение относится к испытательной технике, определяющей тепловую стойкость конструкций изделия, в частности для имитации нагрева внешней поверхности отсека летательного аппарата (ЛА). Нагреватель для тепловых испытаний внешней поверхности отсека летательного аппарата (ЛА) содержит каркас, нагревательные элементы, токоподводящие шины.

Изобретение относится к планарному нагревательному элементу (1) с резисторной структурой (2) с положительным ТКС, расположенной на заданной площади (3) первой поверхности (4) подложки (5), причем резисторная структура (2) с положительным ТКС снабжена соединительными электроконтактами (6) для подключения к источнику (7) электрического напряжения, причем резисторная структура (2) с положительным ТКС включает, исходя от обоих соединительных электроконтактов (6), по меньшей мере внутреннюю токопроводящую дорожку (8) и параллельно подключенную внешнюю токопроводящую дорожку (9), причем сопротивление внутренней токопроводящей дорожки (8) больше сопротивления внешней токопроводящей дорожки (9) и причем сопротивления внутренней токопроводящей дорожки (8) и внешней токопроводящей дорожки (9) рассчитаны таким образом, чтобы при подведении напряжения обеспечить главным образом равномерное распределение температуры в границах заданной площади (3) поверхности.

Изобретение относится к области техники, связанной с выращиванием кристаллов из расплавов методом горизонтально направленной кристаллизации (ГНК), которые широко используются в качестве сцинтилляторов для детекторов ионизирующего излучения, лазерных кристаллов и элементов оптических приборов, работающих в широкой спектральной области от ультрафиолетового до среднего инфракрасного диапазона длин волн.

Изобретение относится к устройствам для получения монокристаллов тугоплавких фторидов горизонтальной направленной кристаллизацией из расплава. Устройство содержит вакуумную камеру 1 с размещенным в ней тепловым узлом 2, состоящим из углеграфитовых теплоизолирующих модулей 3, верхнего 4 и нижнего 5 нагревателей и тепловых экранов 15, графитового контейнера 6 с шихтой кристаллизуемого материала, установленного с возможностью перемещения в вакуумной камере 1, штуцеров подачи инертного газа 10 и системы вакуумирования и/или откачки газообразных продуктов 9, смотрового окна 11, при этом верхний плоский ленточный нагреватель Г-образной формы 4 и нижний ленточный нагреватель П-образной перевернутой формы 5 выполнены в виде единых с шинами графитовых моноблоков, односторонне закрепленных с водоохлаждаемыми токовводами вакуумной камеры с помощью разъемного соединения.

Изобретение может быть использовано для лучевой термической обработки материалов, в частности для резки, сварки, гибки, изготовления отверстий. Формируют пятно контакта посредством зеркальной инфракрасной электрической лампы, неподвижно установленной в цилиндрическом корпусе, и двояковыпуклой линзы из того же стекла, что и стекло колбы лампы.

Изобретение относится к стендовому оборудованию для испытаний радиопрозрачных обтекателей (РПО). Нагреватель содержит каркас (1) с закрепленными на нем нагревательными панелями (3) с трубчатыми инфракрасными лампами (4), расположенными вокруг испытуемого обтекателя (5) с установленной в нем антенной (6).
Наверх