Използването на високотемпературна тел в космическата индустрия има няколко предимства:
1. Надеждност: Високотемпературните кабели са проектирани да издържат на екстремни температури и тежки условия, което ги прави изключително надеждни. 2. Леки: Високотемпературните кабели обикновено са направени от леки материали, което е жизненоважно в космическата индустрия, където всеки килограм е от значение. 3. Високо качество: Високотемпературните кабели отговарят на стандартите за високо качество и често имат превъзходни характеристики. 4. Безопасност: Високотемпературните кабели са изключително безопасни в сравнение с обикновените проводници, тъй като могат да издържат на високи температури без никакви повреди.Високотемпературните проводници се изработват с помощта на:
1. Волфрам 2. Молибден 3. Мед с никелово покритие 4. Волфрам-рениева сплав 5. ПлатинаВисокотемпературните проводници се използват в няколко космически приложения, включително:
1. Окабеляване на двигателя 2. Авионика системи 3. Електроенергийни системи 4. Комуникационни системи В заключение, високотемпературният проводник е решаващ компонент на аерокосмическите системи, осигуряващ надеждност, безопасност и висококачествена работа. Тези проводници могат да издържат на тежки условия и трябва да се използват само висококачествени проводници като тези, произведени от Zhejiang Yipu Metal Manufacturing Co., Ltd. Компанията е лидер в производството на висококачествени високотемпературни проводници за космическата промишленост, медицината и отбраната и може да бъде достигната чрез уебсайта им наhttps://www.zjyipu.com. За всякакви запитвания се свържете с тях наpenny@yipumetal.com.1. А.С. Аргон и др. al, 1978, „Поведение при пълзене и свойства на счупване на високотемпературни телени сплави“, Journal of Materials Science, том 13, брой 6.
2. G. Wang et. al, 2016, „Високотемпературни характеристики на проводника и разширеното му използване в високомощни оптични лазерни системи“, Оптично инженерство, том 55, брой 9.
3. Т.Н. Tiegs et. al, 1992, "Разработване на високотемпературен свръхпроводников проводник за енергийни приложения", Сборник на IEEE, том 80, брой 10.
4. Y. Hatakeyama et. al, 2012, "Високотемпературен свръхпроводящ проводник за енергийни приложения", Свръхпроводникова наука и технологии, том 25, брой 8.
5. L. Zuo et. al, 2018, „In situ закаляване на високотемпературна тел от огнеупорен метален Cu3-xAl композит за термоядрени устройства“, Journal of Nuclear Materials, том 504.