หน้าหลัก - ความรู้ - รายละเอียด

กล่องอัจฉริยะ 1400 องศา-ประเภทเตาต้านทานการทดลองแบบผสมผสานที่มีการเผาผนึก

การพัฒนาเตาต้านทานการทดลองการเผาผนึกแบบผสมผสานแบบกล่องอัจฉริยะ 1400 องศา- นับเป็นยุคใหม่ในการวิจัยวัสดุที่มีอุณหภูมิสูง-ที่ควบคุมได้ การออกแบบที่ก้าวล้ำไม่เพียงแต่แก้ปัญหาการกระจายอุณหภูมิที่ไม่สม่ำเสมอและการใช้พลังงานที่มากเกินไปของอุปกรณ์เผาผนึกแบบดั้งเดิม แต่ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพพารามิเตอร์กระบวนการแบบไดนามิกผ่านอัลกอริธึมอัจฉริยะ

ในแง่ของการดำเนินการทดลอง ระบบควบคุมอุณหภูมิที่ตั้งโปรแกรมได้หลาย-ของอุปกรณ์แสดงให้เห็นข้อได้เปรียบที่ไม่เหมือนใคร นักวิจัยสามารถ-ตั้งค่ากราฟการทำความร้อนและความเย็นล่วงหน้าได้สูงสุด 20 กราฟ และระบบจะจับคู่อัตราการทำความร้อนที่เหมาะสมที่สุดโดยอัตโนมัติเพื่อป้องกันการแตกร้าวที่เกิดจากความเครียดจากความร้อน สำหรับการเผานาโนเซรามิกโดยเฉพาะ ฟังก์ชันฉนวนไล่ระดับที่เป็นเอกลักษณ์ของอุปกรณ์จะขยายเวลาฉนวนภายในช่วงอุณหภูมิวิกฤตโดยอัตโนมัติ เพื่อให้มั่นใจว่าเมล็ดพืชมีการเจริญเติบโตที่สม่ำเสมอมากขึ้น ข้อมูลการทดสอบจากห้องปฏิบัติการวัสดุแห่งใหม่ของมหาวิทยาลัยแสดงให้เห็นว่าเซรามิกเซอร์โคเนียที่ถูกเผาโดยใช้อุปกรณ์นี้มีความหนาแน่น 99.2% ซึ่งสูงกว่าอุปกรณ์แบบดั้งเดิมเกือบ 7 เปอร์เซ็นต์

ในแง่ของความปลอดภัย กลไกการป้องกันสามชั้นให้การป้องกันที่ครอบคลุม นอกเหนือจากการป้องกันอุณหภูมิเกิน-อัตโนมัติแบบมาตรฐานแล้ว อุปกรณ์ดังกล่าวยังรวมเอาระบบฉีดฉุกเฉินที่ใช้ก๊าซเฉื่อยอย่างสร้างสรรค์อีกด้วย หากตรวจพบระดับออกซิเจนที่ผิดปกติ ก๊าซในห้องเตาเผาจะถูกเปลี่ยนภายใน 0.3 วินาที ประตูเตาหลอมแบบแขวนด้วยระบบไฮดรอลิก ร่วมกับเลเซอร์ดิสเพลสเมนต์เซนเซอร์ จะตรวจสอบสถานะการซีลแบบเรียลไทม์ เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ปฏิบัติงานได้รับการปกป้องอย่างสมบูรณ์จากความเสี่ยงจากรังสีที่อุณหภูมิสูง-

กล่องอัจฉริยะ 1400 องศา-เตาต้านทานการทดลองเผาผนึกแบบทดลองเป็นอุปกรณ์อุณหภูมิสูง-ที่ใช้กันทั่วไปในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม สำหรับกระบวนการบำบัดความร้อน เช่น การเผาผนึกและการอบอ่อนเป็นหลัก ต่อไปนี้เป็นการแนะนำโดยย่อ:

คุณสมบัติหลัก

ประสิทธิภาพอุณหภูมิสูง-: อุณหภูมิสูงอาจสูงถึง 1400 องศา โดยมีอุณหภูมิการทำงานโดยทั่วไปอยู่ที่ประมาณ 1300 องศา ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดการเผาผนึกของวัสดุที่ต้านทานอุณหภูมิสูง-สูง-หลากหลายชนิด

การควบคุมอุณหภูมิอัจฉริยะ: โดยทั่วไปจะใช้ระบบควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติ PID ที่มีความแม่นยำของอุณหภูมิ ±1 องศา สามารถตั้งค่าระดับอุณหภูมิได้หลายระดับ (เช่น 30 หรือ 50 ขั้น) เพื่อควบคุมอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงอย่างแม่นยำตามความต้องการของกระบวนการเผาผนึก

องค์ประกอบความร้อน: แท่งซิลิคอนคาร์ไบด์ถูกใช้เป็นองค์ประกอบทำความร้อน โดยมีการให้ความร้อนอย่างรวดเร็ว ทนต่ออุณหภูมิสูง- และอายุการใช้งานยาวนาน

วัสดุห้องเตาเผา: ห้องเตาเผามักสร้างจากเส้นใยอลูมินาที่มีความบริสุทธิ์สูง- ซึ่งมีฉนวนกันความร้อนที่ดีเยี่ยมและมีน้ำหนักเบา ซึ่งช่วยลดการสูญเสียพลังงานและปรับปรุงประสิทธิภาพการทำความร้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ บางรุ่นยังมีการเคลือบอลูมินาอุณหภูมิสูง-บนพื้นผิวห้องเตาเผาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำความร้อนและอายุการใช้งาน

การป้องกันความปลอดภัย: คุณลักษณะด้านความปลอดภัยต่างๆ รวมถึงการป้องกันความร้อนสูงเกินไป การป้องกันการตัดกระแสความร้อน และ-การปิดเครื่องในการเปิด- ช่วยให้มั่นใจในความปลอดภัยของทั้งอุปกรณ์และบุคลากร

การออกแบบโครงสร้าง: โดยทั่วไปจะใช้โครงสร้างเปลือกสองชั้น-พร้อมระบบระบายความร้อนด้วยอากาศระหว่างสองชั้น ทำให้อุณหภูมิเพิ่มขึ้นและลดลงอย่างรวดเร็ว ในขณะเดียวกันก็ลดอุณหภูมิของเปลือกเตาเผาและปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทำงานด้วย

พารามิเตอร์ทางเทคนิค

แหล่งจ่ายไฟ: ตัวเลือกต่างๆ ได้แก่ AC220V/50Hz และ AC380V/50Hz ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่น

ขนาดเตา: ขนาดทั่วไป ได้แก่ 150 มม. × 150 มม. × 150 มม., 200 มม. × 150 มม. × 150 มม. และ 300 มม. × 200 มม. × 200 มม. และยังสามารถปรับแต่งตามความต้องการของลูกค้าได้อีกด้วย

กำลังไฟพิกัด: ช่วงตั้งแต่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 2kW ถึงน้อยกว่าหรือเท่ากับ 16kW โดยรุ่นต่างๆ จะให้พิกัดกำลังที่แตกต่างกัน

อัตราการทำความร้อน: โดยทั่วไป 10 องศา/นาที

น่าสังเกตที่ระบบการจัดการข้อมูลบนคลาวด์ที่ติดตั้งบนอุปกรณ์กำลังเปลี่ยนแปลงการทำงานร่วมกันในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์. 42 พารามิเตอร์ที่สร้างขึ้นในระหว่างการทดลอง รวมถึงกราฟอุณหภูมิ ข้อมูลการใช้พลังงาน และการหดตัวของการเผาผนึก ได้รับการซิงโครไนซ์กับคลาวด์แบบเรียลไทม์ ช่วยให้ทีมวิจัยสามารถตรวจสอบความคืบหน้าของการทดลองจากระยะไกลผ่านช่องทางที่เข้ารหัสโดยเฉพาะ การเปลี่ยนแปลงอันชาญฉลาดนี้ไม่เพียงแต่ปรับปรุงประสิทธิภาพการวิจัยทางวิทยาศาสตร์เท่านั้น แต่ยังให้การสนับสนุนข้อมูลที่เชื่อถือได้สำหรับการดำเนินการตามโครงการริเริ่มจีโนมวัสดุอีกด้วย ด้วยการบูรณาการอย่างลึกซึ้งของเทคโนโลยี 5G การเปรียบเทียบ-แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์กระบวนการเผาผนึกในห้องปฏิบัติการระหว่างประเทศอาจเป็นไปได้ในอนาคต

info-750-750

ส่งคำถาม

คุณอาจชอบ