Szybki wzrost temperatury: stabilność rezystancji
Wewnętrzna pusta konstrukcja: Zmniejsz zużycie energii i obniż temperaturę elektrody.
Materiał cyrkon
Lutowanie srebrne elektrody w wysokiej temperaturze: Silne napięcie i mały opór wewnętrzny. Wprowadzenie rdzenia Keycore Ⅱ (HTCC ZCH) wysokotemperaturowego elementu grzejnego z tlenku cyrkonu współspalanego.
Szybki wzrost temperatury; Wewnętrzna pusta konstrukcja; materiał tlenku cyrkonu; Lutowanie srebrne elektrodą w wysokiej temperaturze.
Wytrzymałość na zginanie może osiągnąć 15 kg. Jest to trzykrotnie większa końcówka grzejnika cyrkonowego (dla IQOS) i 1,5 razy większa niż końcówka grzejnika tlenku glinu.
Niskie zużycie energii, 29% niższe niż Keycore I.
Szybkie nagrzewanie w porównaniu do tlenku glinu Keycore I, szybkie nagrzewanie do 350 ℃ w ciągu 7,5 sekundy, szybkie nagrzewanie wzrosło 1,7 razy.
Temperatura kołnierza jest niska, 30 sekund w 350 stopniach, temperatura kołnierza poniżej 100 ℃.
Średnica | 2,15 ± 0,1 mm |
Długość | 19 ± 0,2 mm |
Odporność na ogrzewanie | (0,6-1,5)±0,1 Ω |
Ogrzewanie TCR | 1500 ± 200 ppm/℃ |
Rezystancja czujnika | (11-14,5)±0,1 Ω |
Czujnik TCR | 3500 ± 150 ppm/℃ |
Lutowanie ołowiem wytrzymuje temperaturę | ≤100 ℃ |
siła rozciągająca ołowiu | (≥1kg) |
Warunki testowania: napięcie robocze powinno sprawić, że temperatura powierzchni produktu osiągnie 350 stopni, a następnie sprawdzić temperaturę kołnierza po 30 sekundach stabilności.
Temperatura kołnierza Keycore II (HTCC ZCH) jest niższa, gdy działa. Temperatura kołnierza po 30 sekundach utrzymywania temperatury 350℃ przy napięciu roboczym 3,7V wynosi nie więcej niż 100℃, natomiast Keycore I wynosi w tych samych warunkach około 210℃.