Korkean lämpötilan langan käytöllä ilmailuteollisuudessa on useita etuja:
1. Luotettavuus: Korkean lämpötilan johdot on suunniteltu kestämään äärimmäiset lämpötilat ja karkeat olosuhteet, mikä tekee niistä erittäin luotettavia. 2. Kevyt: Korkean lämpötilan johdot on yleensä valmistettu kevyistä materiaaleista, mikä on välttämätöntä ilmailu- ja avaruusteollisuudessa, jossa jokainen punta laskee. 3. Korkealaatuiset: Korkean lämpötilan johdot täyttävät korkealaatuiset standardit ja niillä on usein parempia suorituksia. 4. Turvallisuus: Korkean lämpötilan johdot ovat erittäin turvallisia verrattuna säännöllisiin johdoihin, koska ne kestävät korkeita lämpötiloja ilman vaurioita.Korkean lämpötilan johdot valmistetaan käyttämällä:
1. Volframi 2. Molybdeeni 3. Nikkelipinnoitettu kupari 4. Volframi-renium-seos 5. PlatinaKorkean lämpötilan johtoja käytetään useissa ilmailusovelluksissa, mukaan lukien:
1. Moottorin johdotus 2. Avioniikkajärjestelmät 3. Sähkövoimajärjestelmät 4. Viestintäjärjestelmät Yhteenvetona voidaan todeta, että korkean lämpötilan johdin on tärkeä osa ilmailu- ja avaruusjärjestelmiä, jotka tarjoavat luotettavuuden, turvallisuuden ja korkealaatuisen suorituskyvyn. Nämä johdot kestävät ankarat olosuhteet, ja vain korkealaatuisia johtoja, kuten Zhejiang Yipu Metal Manufacturing Co., Ltd.:n valmistamia, tulee käyttää. Yhtiö on johtava korkealaatuisten korkean lämpötilan johtimien tuottamisessa ilmailu-, lääketieteellisille ja puolustuskentille, ja siihen pääsee heidän verkkosivustonsa kautta osoitteessahttps://www.zjyipu.com. Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä heihin osoitteessapenny@yipumetal.com.1. A.S. Argon et. al, 1978, "Korkeiden lämpötilojen lankalejeerinkien virumiskäyttäytyminen ja murtumisominaisuudet", Journal of Materials Science, Volume 13, Issue 6.
2. G. Wang et. AL, 2016, "Korkean lämpötilan johtimen suorituskyky ja sen laajennettu käyttö suuritehoisissa kuitulaserjärjestelmissä", optinen tekniikka, osa 55, numero 9.
3. T.N. Tiegs et. al, 1992, "Korkean lämpötilan suprajohdelangan kehittäminen tehosovelluksiin", Proceedings of IEEE, Volume 80, Issue 10.
4. Y. Hatakeyama et. al, 2012, "Korkean lämpötilan suprajohtava lanka tehosovelluksiin", Superconductor Science and Technology, osa 25, numero 8.
5. L. Zuo et. al, 2018, "Korkean lämpötilan langan in situ karkaisu tulenkestävällä metallisella Cu3-xAl-komposiitilla fuusiolaitteita varten", Journal of Nuclear Materials, osa 504.