Les éléments chauffants Kanthal Super RA sont spécialement conçus pour fonctionner dans l'azote à des températures supérieures à 1 250 °C (2 280 °F). Même si d'autres éléments chauffants Kanthal® Super présentent une excellente durée de vie dans des atmosphères oxydantes, ils induisent une nitration lorsqu'ils fonctionnent dans l'azote. À des températures supérieures à 1 250 °C (2 280 °F), le glaçage de protection est consommé et le silicium contenu dans le siliciure des éléments peut réagir avec l'azote en formant du nitrure de silicium, ce qui peut provoquer un entartrage. La vitesse du processus dépend du point de rosée et du temps passé dans l'atmosphère. Pour remédier à ces problèmes, les éléments ont été utilisés dans l'air à haute température pendant quelques heures pour restaurer le glaçage.
Les éléments chauffants Kanthal® Super RA résistent mieux à la nitration à des températures élevées que tout autre type d'élément chauffant Kanthal Super. Même si le processus de nitration se produit toujours, il présente néanmoins un taux inférieur de 50 % à celui du Kanthal® Super 1800. La température à laquelle la réduction de poids commence est supérieure d'environ 75 °C (167 °F). L'élément présente également une durée de vie sensiblement plus longue dans toutes les atmosphères réductrices et pauvres en oxygène. Il se caractérise par une tolérance élevée dans d'autres environnements agressifs.
Caractéristiques spéciales
- Durée de vie prolongée à haute température dans les atmosphères réactives
- Longue durée de vie dans toutes les atmosphères réductrices et pauvres en oxygène
- Peut être utilisé dans l'azote jusqu'à 1 700 °C (3 090 °F) à un point de rosée de 40 °C (104 °F)
- Éléments standards et spécialement conçus
Parmi les applications typiques du Kanthal® Super RA, citons les différents types de fours de frittage, de forgeage et de traitement thermique.
Propriétés mécaniques
Dureté |
Résistance à la flexion |
Force de compression |
Résistance à la rupture |
HV |
|
|
KIC |
GPa |
MPa |
MPa |
MPa√m |
9 |
350 - 400 ± 10 % |
1 400 - 1 500 |
3-4 |
Résistance à la traction à des températures élevées
Température °C (°F) |
MPa |
1 500 (2 820) |
100 ± 25 % |
Propriétés physiques
Densité g/cm3 (lbs/po3) |
5,6 (0,20) |
Emissivité |
0,70 - 0,80 |
Température °C (°F) |
20 - 600 (68 - 1 110) |
600 - 1 200 (1 110 - 2 190) |
W m-1 K-1 |
30 |
15 |
Coefficient de dilatation linéaire 10-6/K |
7 - 8 |
Capacité thermique spécifique à 20 °C (68 °F) kJ kg-1 K-1 |
0,42 |
Température d'exploitation maximale dans l'air °C (°F) |
1 700 (3 090) |