JPH0634380B2 - シ−ズヒ−タ - Google Patents
シ−ズヒ−タInfo
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- JPH0634380B2 JPH0634380B2 JP6535584A JP6535584A JPH0634380B2 JP H0634380 B2 JPH0634380 B2 JP H0634380B2 JP 6535584 A JP6535584 A JP 6535584A JP 6535584 A JP6535584 A JP 6535584A JP H0634380 B2 JPH0634380 B2 JP H0634380B2
- Authority
- JP
- Japan
- Prior art keywords
- silicone resin
- added
- coordinated
- electrically insulating
- metal pipe
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Expired - Lifetime
Links
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Landscapes
- Resistance Heating (AREA)
- Catalysts (AREA)
Description
【発明の詳細な説明】 産業上の利用分野 本発明は、炊飯器,ホットプレート,アイロン,温水
器,エアコンなど一般家庭電化製品の加熱源として、使
用されるシーズヒータに関するものである。
器,エアコンなど一般家庭電化製品の加熱源として、使
用されるシーズヒータに関するものである。
従来例の構成とその問題点 一般にシーズヒータは、両端に端子棒を備えた電熱線を
金属パイプに挿入し、この金属パイプにマグネシア粉末
等の電気絶縁粉末を充填してなり、必要に応じて金属パ
イプの両端を耐熱性樹脂やガラスで封口してなるもので
あるが、500℃以下の比較的低温領域で使用されるタ
イプでは、電気絶縁粉末としてシリコーン樹脂を添加し
たマグネシア粉末を用い、金属パイプの両端を、耐熱性
樹脂のみで、簡易封口されたシーズヒータが主に用いら
れている。
金属パイプに挿入し、この金属パイプにマグネシア粉末
等の電気絶縁粉末を充填してなり、必要に応じて金属パ
イプの両端を耐熱性樹脂やガラスで封口してなるもので
あるが、500℃以下の比較的低温領域で使用されるタ
イプでは、電気絶縁粉末としてシリコーン樹脂を添加し
たマグネシア粉末を用い、金属パイプの両端を、耐熱性
樹脂のみで、簡易封口されたシーズヒータが主に用いら
れている。
このシリコーン樹脂を添加したシーズヒータは多湿雰囲
気中で、使用されてもシリコーン樹脂の撥水性により優
れた電気絶縁性を示す。
気中で、使用されてもシリコーン樹脂の撥水性により優
れた電気絶縁性を示す。
しかし、シリコーン樹脂の耐熱温度が450℃程度であ
るため、500℃以上の高温では、シリコーン樹脂の急
激な劣化により、絶縁抵抗値や耐電圧といった電気特性
が著しく悪くなるという欠点があった。
るため、500℃以上の高温では、シリコーン樹脂の急
激な劣化により、絶縁抵抗値や耐電圧といった電気特性
が著しく悪くなるという欠点があった。
発明の目的 本発明は上記従来の欠点を解消し、500℃以上の高温
で使用されても、急激な絶縁抵抗値および耐電圧の低下
が生じない電気特性に優れたシーズヒータを提供するも
のである。
で使用されても、急激な絶縁抵抗値および耐電圧の低下
が生じない電気特性に優れたシーズヒータを提供するも
のである。
発明の構成 本発明は、硫酸イオンを配位させた酸化ジルコニウムま
たはアルミナの少なくとも1種類と、シリコーン樹脂を
添加した電気絶縁粉末を用いたものであり、シリコーン
樹脂の500℃以上での劣化を添加した硫酸イオンを配
位させた酸化ジルコニウムまたはアルミナの酸化触媒作
用により防止することができ、電気特性に優れたシーズ
ヒータが可能となる。
たはアルミナの少なくとも1種類と、シリコーン樹脂を
添加した電気絶縁粉末を用いたものであり、シリコーン
樹脂の500℃以上での劣化を添加した硫酸イオンを配
位させた酸化ジルコニウムまたはアルミナの酸化触媒作
用により防止することができ、電気特性に優れたシーズ
ヒータが可能となる。
実施例の説明 以下、本発明の実施例について第1図〜第3図を参照し
て、従来例の比較において説明する。
て、従来例の比較において説明する。
マグネシア粉末に、シリコーン樹脂を1.5重量%と硫
酸イオンを配位させた酸化ジルコニウムを1.0重量%
添加した電気絶縁粉末4を準備した。
酸イオンを配位させた酸化ジルコニウムを1.0重量%
添加した電気絶縁粉末4を準備した。
金属パイプ3として、NCF800(商品名インコロイ800)
を用い、電熱線2としてニクロム線第1種を用いた。こ
の電熱線2をコイル状に巻き、両端に端子棒1を接続し
これを上記金属パイプ3に挿入後、あらかじめ準備して
おいた電気絶縁粉末4を金属パイプ3に充填し、圧縮減
径後300℃で30分間熱処理し、シリコーン樹脂を溶融
させて撥水化処理し、外径6.6mm,長さ600mmの試
料番号1〜5のシーズヒータを完成した。
を用い、電熱線2としてニクロム線第1種を用いた。こ
の電熱線2をコイル状に巻き、両端に端子棒1を接続し
これを上記金属パイプ3に挿入後、あらかじめ準備して
おいた電気絶縁粉末4を金属パイプ3に充填し、圧縮減
径後300℃で30分間熱処理し、シリコーン樹脂を溶融
させて撥水化処理し、外径6.6mm,長さ600mmの試
料番号1〜5のシーズヒータを完成した。
また、比較のため、マグネシア粉末にシリコーン樹脂の
みを1.5重量%添加した電気絶縁粉末を用いて試料番
号6〜10の従来のシーズヒータを同様にして、完成し
た。
みを1.5重量%添加した電気絶縁粉末を用いて試料番
号6〜10の従来のシーズヒータを同様にして、完成し
た。
これら完成した各シーズヒータを金属パイプ表面温度8
00℃とする20分間通電−10分間休止の断続通電試
験を行ない、室温での絶縁抵抗値および金属パイプ表面
温度800℃での絶縁抵抗値の経時変化を調べた。
00℃とする20分間通電−10分間休止の断続通電試
験を行ない、室温での絶縁抵抗値および金属パイプ表面
温度800℃での絶縁抵抗値の経時変化を調べた。
この結果を第2図および第3図に示す。第2図は室温で
の絶縁抵抗値の経時変化を示し、第3図は金属パイプ表
面温度800℃での絶縁抵抗値の経時変化を示す。
の絶縁抵抗値の経時変化を示し、第3図は金属パイプ表
面温度800℃での絶縁抵抗値の経時変化を示す。
また、第2図および第3図において、曲線aは試料番号
1〜5シーズヒータの平均値を示し、曲線bは試料番号
6〜10のシーズヒータの平均値を示す。
1〜5シーズヒータの平均値を示し、曲線bは試料番号
6〜10のシーズヒータの平均値を示す。
さらに、金属パイプ3と端子棒1との室温での耐電圧
を、0サイクル(試験前)および1,000サイクル後につ
いて測定し、第1表に示した。
を、0サイクル(試験前)および1,000サイクル後につ
いて測定し、第1表に示した。
第2図および第3図から明らかなように、本発明の試料
番号1〜5のシーズヒータは、試料番号6〜10のシー
ズヒータと比較して絶縁抵抗値の劣化が非常に抑制さ
れ、また第1表から耐電圧低下が抑制されていることが
認められた。
番号1〜5のシーズヒータは、試料番号6〜10のシー
ズヒータと比較して絶縁抵抗値の劣化が非常に抑制さ
れ、また第1表から耐電圧低下が抑制されていることが
認められた。
次に、マグネシア粉末にシリコーン樹脂を1.0重量%
と、硫酸イオンを配位させた酸化ジルコニウムを0.5
重量%と、硫酸イオンを配位させたアルミナを0.5重
量%、それぞれ添加した電気絶縁粉末、さらにマグネシ
ア粉末に、シリコーン樹脂を1.0重量%と硫酸イオン
を配位させたアルミナを1.5重量%添加した電気絶縁
粉末の2種類の電気絶縁粉末を用いたシーズヒータを完
成し、実施例と同様にして絶縁抵抗値の経時変化および
耐電圧の変化について調べたところ、前実施例と同様の
結果となった。
と、硫酸イオンを配位させた酸化ジルコニウムを0.5
重量%と、硫酸イオンを配位させたアルミナを0.5重
量%、それぞれ添加した電気絶縁粉末、さらにマグネシ
ア粉末に、シリコーン樹脂を1.0重量%と硫酸イオン
を配位させたアルミナを1.5重量%添加した電気絶縁
粉末の2種類の電気絶縁粉末を用いたシーズヒータを完
成し、実施例と同様にして絶縁抵抗値の経時変化および
耐電圧の変化について調べたところ、前実施例と同様の
結果となった。
このように、シリコーン樹脂を添加したマグネシア粉末
に、硫酸イオンを配位させた酸化ジルコニウムまたはア
ルミナを添加することにより、500℃以上の高温で生
じる電気特性の低下を防止することができた。
に、硫酸イオンを配位させた酸化ジルコニウムまたはア
ルミナを添加することにより、500℃以上の高温で生
じる電気特性の低下を防止することができた。
これは、添加した硫酸イオンを配位した酸化ジルコニウ
ムまたはアルミナの酸化触媒作用により、炭化現象が生
じたシリコーン樹脂分解物を電気的に安定した物質に変
化させるためであると想定される。
ムまたはアルミナの酸化触媒作用により、炭化現象が生
じたシリコーン樹脂分解物を電気的に安定した物質に変
化させるためであると想定される。
尚、本発明において見られる効果は、シリコーン樹脂を
添加したマグネシア粉末に限定されず、シリコーンオイ
ルなどのシリコーンポリマー全般について言えるととも
に、シリコーン系以外の有機物についても期待できる。
添加したマグネシア粉末に限定されず、シリコーンオイ
ルなどのシリコーンポリマー全般について言えるととも
に、シリコーン系以外の有機物についても期待できる。
発明の効果 以上の説明から明らかなように、本発明のシーズヒータ
によれば、硫酸イオンを配位させた酸化ジルコニウムま
たはアルミナの少なくとも1種類とシリコーン樹脂を添
加した電気絶縁粉末を用いることにより、500℃以上
の高温で使用しても、電気特性に優れたシーズヒータを
提供することができ、その価値は大なるものである。
によれば、硫酸イオンを配位させた酸化ジルコニウムま
たはアルミナの少なくとも1種類とシリコーン樹脂を添
加した電気絶縁粉末を用いることにより、500℃以上
の高温で使用しても、電気特性に優れたシーズヒータを
提供することができ、その価値は大なるものである。
第1図は本発明の一実施例のシーズヒータの断面図、第
2図は本発明の一実施例のシーズヒータの室温での絶縁
抵抗値の時間特性図、第3図は同シーズヒータの熱時で
の絶縁抵抗値の時間特性図である。 4……電気絶縁粉末。
2図は本発明の一実施例のシーズヒータの室温での絶縁
抵抗値の時間特性図、第3図は同シーズヒータの熱時で
の絶縁抵抗値の時間特性図である。 4……電気絶縁粉末。
Claims (1)
- 【請求項1】硫酸イオンを配位させた酸化ジルコニウム
またはアルミナのうち少なくとも1種類と、シリコーン
樹脂を添加した電気絶縁粉末を用いたシーズヒータ。
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP6535584A JPH0634380B2 (ja) | 1984-04-02 | 1984-04-02 | シ−ズヒ−タ |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP6535584A JPH0634380B2 (ja) | 1984-04-02 | 1984-04-02 | シ−ズヒ−タ |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPS60208078A JPS60208078A (ja) | 1985-10-19 |
| JPH0634380B2 true JPH0634380B2 (ja) | 1994-05-02 |
Family
ID=13284562
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP6535584A Expired - Lifetime JPH0634380B2 (ja) | 1984-04-02 | 1984-04-02 | シ−ズヒ−タ |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JPH0634380B2 (ja) |
-
1984
- 1984-04-02 JP JP6535584A patent/JPH0634380B2/ja not_active Expired - Lifetime
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| JPS60208078A (ja) | 1985-10-19 |
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