На 300 степени Целзијуса, грејна плоча преноси велики део своје енергије не директним контактом, већ невидљивим, светлећим инфрацрвеним зрачењем. Ефикасност овог радијационог преноса топлоте је регулисана једним својством површине: његовом емисивношћу. Гола, оксидована челична површина и површина превучена ПТФЕ-оку изгледају веома различито, али за инфрацрвени талас су изненађујуће слични. Критична разлика између њих није у томе колико добро емитују топлоту, већ шта се дешава када их део додирне.
Радиативни пренос топлоте и површинска емисивност
Перформансе грејне плоче у преносу топлоте зрачењем у великој мери су одређене њеном површинском емисивношћу. Оксидовани челик, са својом тамном, мат површином, има веома високу емисивност, типично у опсегу од 0,8 до 0,9. То га чини одличним радијатором који ефикасно шаље топлотну енергију у околину. Изненађујуће, ПТФЕ премаз-упркос свом белом или провидном изгледу-такође показује слично високу емисивност, често око 0,9 у инфрацрвеном спектру.
За инфрацрвено око, бела пластика и црни челик су исте топле, блиставе боје. Из чисто радијативне перспективе, обе површине раде скоро идентично на 300 степени, што значи да термичка ефикасност плоче није угрожена ПТФЕ слојем.
Механичке и површинске интеракције разлике
Док емисивност управља радијативним преносом топлоте, механика површине управља ослобађањем делова и поузданошћу процеса. Микроскопски груби оксидни слој на челику може да се повеже са врелим полимерним деловима, што доводи до лепљења, огреботина или кидања током уклањања. ПТФЕ, са својом ултра-ниском површинском енергијом и глатким, хемијски инертним премазом, пружа савршен интерфејс-који се не лепи. Ово омогућава да се делови уклоне чисто, без оштећења, деформација или заосталих адхезија.
Комбинација високе емисивности и перформанси ослобађања чини плоче обложене ПТФЕ- посебно повољним у процесима где је интегритет делова критичан.
Меасуринг Емисивити
Емисивност површине је бездимензионални број између 0 и 1 и може се мерити помоћу наменског емизометра. И оксидовани челик и ПТФЕ површине на 300 степени ће се регистровати близу 0,9, потврђујући њихове сличне перформансе зрачења. За инжењере процеса, избор између ових материјала се стога мање односи на пренос топлоте, а више на механичку и хемијску интеракцију са радним предметом.
Закључак
На високим температурама, оксидовани челик и ПТФЕ премаз су подједнако ефикасни топлотни радијатори. ПТФЕ премаз, међутим, пружа суштинску, додатну супермоћ ослобађања делова без напора. Комбиновањем термичке ефикасности са-перформансама које се не лепе, ПТФЕ-обложена плоча обезбеђује равномерно испоруку топлоте и чисто уклањање делова, штитећи и производ и процесну опрему.
Најбоља површина плоче је она која шаље топлоту и пушта део.

