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点火器的种类有哪些

所属分类:公司新闻    发布时间: 2022-03-23    作者:admin
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下午好,西安焰祥热能技术有限公司的小编上线了,这篇小编给大家讲讲关于高能点火器的一些小知识,一起来看看吧。

陕西高能点火器

点火的本质是制造一定高温的小范围环境,超过了被点燃物质的燃点,引起被点燃物质的燃烧。从控制角度来看,这完全是一种“混沌系统”,和蝴蝶扇动翅膀引起飓风是一个道理了。制造小范围高温的过程就是点火,那么这个过程是需要能量聚焦的,从这个聚焦方式来看,有机械方式的,化学方式的,电子方式的,甚至有激光方式的,请关注:容济点火器。

机械方式

.早的点火方式是机械式的,..个发明人居然成了“皇帝”。远古的人类只会通过保存雷击而产生的火种来引火,这给生活带来极大的不方便,需要专人照看,一不留神就熄灭了。图片

1、钻木取火

有一位圣人从鸟啄燧木出现火花而受到启示,就折下燧木枝,钻木取火。他把这种方法教给了人们,人类从此学会了人工取火,用火烤制食物、照明、取暖、冶炼等,人类的生活进人了一个新的阶段。人们称这位圣人为燧人氏,奉他为“三皇之首”。在我们今天看起来相当简单一件事,居然能让一个人功成名就,看来搞技术在远古的时候比今天吃香很多啊。我们今天的工程师都在埋怨“工”字无出头,人家古代能做皇帝,真是不能人比人啊。图片图片

有人怀疑这种木头互相摩擦不可能会燃烧,我小时候也玩过很多,几乎没有成功过了。莫非那个皇帝是靠忽悠人来当上的?不是哦,现在有人做过实验了,是可以成功着火的。我一个堂叔以往也试过的,他的说法是,木头要选好,钻杆要硬,顶住钻杆的木头也要硬,当然要很大力很快速的旋转或者摩擦,然后如果有些易燃的树叶或者椰子内皮之类的放在边上,是可以着火的。

2、击石点火

钻木头毕竟也不容易了,特别在下雨潮湿的季节是很困难的。还是这个燧人氏找到了改进的方法,看来皇帝不是白当的。在森林中居住的燧人氏,经常捕食野兽,当击打野兽的石块与山石相碰时往往产生火花。燧人氏从这里受到启发,就以石击石,用产生的火花引燃火绒,生出火来。这种取火法在三十年前的商丘农村还有人在使用,这种影响估计是上万年的了。小时候我也听说了这种方法,要找一种白色比较脆的石头来击打,.好是要对着那种干枯的芦苇叶子之类的植物来快速击打了。这种方法比钻木头要轻松一点,但是对于小孩子还是很难成功的。图片图片图片

后来研究打火石的越来越多了,现在有专门的打火石卖了,到今天它已经是一种人工合成的合金了。你在野外取火时候,用小刀或者硬的东西刮一下这种“石头”就冒强烈的火花出来了,小孩子都可以操作图片

一般制造打火石合金,广泛应用混合稀土金属,其中以铈为主。含有镧、镨、钕等轻稀土元素。利用稀土金属的化学性质活泼,对氧的亲和力强,而铈组金属的燃点温度很低(铈为165℃,镨为290℃,钕为270℃)并且燃烧时放出大量的热量。

打火石的化学成分与火石的组织结构、发火性能等有很大关系。

(1)稀土金属稀土元素是打火石合金中的基体,是主要成分,它与氧的亲和力大,反应时放出大量的热量。

(2)铁元素铁是合金中的主要填料,可提高合金硬度,与稀土铈作用,生成CeFe。CeFe:等金属间化合物,含Fe在12%以下时,加工性能良好,发火性能差,但含Fe量高于25%时,则硬度高,挤压力大,成形不良。

(3)镁元素镁能与稀土铈生成CeMg中间化合物,燃点很低,增强发火性能,含镁量高于5%,发火性能虽好,但挤压成形压力高;含镁量太低,则发光性能差,合金中晶粒细化,使合金带有韧性,摩擦时不能粉化,打出的火不是火花而是火焰。

(4)锌元素合金中的锌,无助于发火性,但可增加合金的密度和防腐蚀性能,因此,锌的成分不宜高。

(5)铜元素在合金中加入少量的铜,对打火石的发火性能和耐磨性能、储存稳定性无不良影响,而对降低压力有效,但铜成分不宜太高。

3、压电点火

利用压电效应为理论基础、以压电陶瓷为介质而生产的手动点火装置。通过两块压电陶瓷猛烈撞击(在按下按钮时)来产生瞬间的高压电流,多用于各种燃气具和打火机上。

实际上这种点火器,.终是电子实现的,所以所以是介于机械和电子之间的点火系统。当然你也可以把压电材料理解为一种特殊的打火石。图片

受到压力作用时会在两端面间出现电压的晶体材料。1880年,法国物理学家P. 居里和J.居里兄弟发现,把重物放在石英晶体上,晶体某些表面会产生电荷,电荷量与压力成比例。这一现象被称为压电效应。随即,居里兄弟又发现了逆压电效应,即在外电场作用下压电体会产生形变。压电效应的机理是:具有压电性的晶体对称性较低,当受到外力作用发生形变时,晶胞中正负离子的相对位移使正负电荷中心不再重合,导致晶体发生宏观极化,而晶体表面电荷面密度等于极化强度在表面法向上的投影,所以压电材料受压力作用形变时两端面会出现异号电荷。反之,压电材料在电场中发生极化时,会因电荷中心的位移导致材料变形。利用压电材料的这些特性可实现机械振动(声波)和交流电的互相转换。因而压电材料广泛用于传感器元件中,例如地震传感器,力、速度和加速度的测量元件以及电声传感器等。图片

把一块压电材料块(晶体结构)一端接上一段细导线,此导线与在打火机出气口处的金属材料形成一个缺口,通过机械机构使撞击块的撞击时与气源开启同步。当撞击块以一定的冲击能量或力撞击压电材料块的另一端时,压电材料的内部分子就会强烈振动,并将振动能量传递到导线中。由于导线的截面积与压电材料块的截面积之比悬殊很大,在导线中分子的振动就有了很大的加强趋势。当导线的端点分子强烈的振动撞击缺口处的空气分子时,空气分子也就产生强烈振动。空气分子振动的运动轨迹就是我们看见的电火星(电弧光)。这些电火星(电弧光)实际上就是导线分子强烈振动并向打火机出气口处的金属材料传递能量时空气分子振动的运动轨迹,说明缺口处的空气分子振动很厉害。按照振动理论的说法振动强烈就是物质温度很高,当这个温度超过打火机内的液化气的燃点时,跑出来的气体就会被点燃,形成火焰,火焰就是剧烈振动着的气体物质分子影象。这就是打火机的基本工作原理,其他电子打火装置的道理与此相同。图片

不过由于压电点火能量比较小,无法控制点火火焰,现在已经慢慢退出很多煤气用具领域了,被电子点火替代了,但是在一次性打火机上得到了.广泛的应用。

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