หน้าหลัก - ความรู้ - รายละเอียด

เตารักษาความร้อนเตาอลูมินาในห้องปฏิบัติการขนาดเล็ก 1,400 องศา

ในการใช้งานจริง เตารักษาความร้อนอลูมินาในห้องปฏิบัติการขนาดเล็ก 1,400 องศา-มีความต้านทานต่ออุณหภูมิสูง-เป็นพิเศษและระบบควบคุมอุณหภูมิที่แม่นยำ ให้การสนับสนุนที่สำคัญสำหรับการวิจัยด้านวัสดุศาสตร์ ด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพการออกแบบโครงสร้างของเตาเผา วัสดุอลูมินาไม่เพียงแต่รับประกันความเสถียรทางความร้อน แต่ยังช่วยลดการสูญเสียความร้อนได้อย่างมาก ส่งผลให้ข้อมูลการทดลองเชื่อถือได้มากขึ้น

เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทดลองเพิ่มเติม นักวิจัยมักใช้ระบบควบคุมอุณหภูมิที่ตั้งโปรแกรมได้เพื่อทำให้การทำความร้อน การควบคุมอุณหภูมิ และการทำความเย็นแบบหลายขั้นตอนเป็นแบบอัตโนมัติ ตัวอย่างเช่น ในการทดลองการเผาเซรามิก การให้ความร้อนสม่ำเสมอของเตาเผาจะป้องกันการแตกร้าวที่เกิดจากความร้อนสูงเกินไปเฉพาะจุด ในขณะที่โปรไฟล์การควบคุมอุณหภูมิที่แม่นยำจะจำลองสภาวะกระบวนการที่หลากหลาย โดยให้พารามิเตอร์ที่สำคัญสำหรับการพัฒนาวัสดุใหม่

เตารักษาความร้อนอลูมินาในห้องปฏิบัติการขนาดเล็ก 1400 องศา-เป็นอุปกรณ์อุณหภูมิสูง-ที่ใช้กันทั่วไปในการวิจัยและแปรรูปวัสดุ ต่อไปนี้เป็นคำอธิบายโดยละเอียด:

คุณสมบัติโครงสร้าง:

วัสดุเตา: โดยทั่วไปทำจากวัสดุอลูมินาโพลีไลท์เวท-ขึ้นรูปสุญญากาศ มีความบริสุทธิ์สูง- เช่น เตาอุณหภูมิสูงซีรีส์ YX-1400XS วัสดุนี้มีข้อดี เช่น อุณหภูมิการทำงานสูง การจัดเก็บความร้อนต่ำ ความต้านทานต่อความร้อนและความเย็นอย่างรวดเร็ว ไม่แตกร้าวหรือตะกรัน และฉนวนกันความร้อนที่ดีเยี่ยม

องค์ประกอบความร้อน: แท่งซิลิกอน-โมลิบดีนัมหรือลวดโลหะผสมต้านทานอุณหภูมิสูง- เช่น โลหะผสม FeCrAl มักใช้กันทั่วไป แท่งโมลิบดีนัมซิลิคอน-เหมาะสำหรับอุณหภูมิระหว่าง 1300 องศาถึง 1700 องศา และต้านทานการเกิดออกซิเดชันได้ดีเยี่ยม โลหะผสม FeCrAl เหมาะสำหรับอุณหภูมิที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1,400 องศา

โครงสร้างเตา: โดยทั่วไป เตาจะประกอบด้วยโครงสร้างเปลือกสองชั้น- โดยมีวัสดุฉนวน เช่น เส้นใยอลูมินาและเส้นใยมัลไลท์เติมเต็มตรงกลาง เพื่อลดการสูญเสียความร้อนอย่างมีประสิทธิภาพ และลดอุณหภูมิของเปลือกด้านนอก เตาเผาบางรุ่นมีระบบระบายความร้อนด้วยอากาศหรือน้ำ เช่น เตาเผาชนิดทนไฟชนิดลวดต้านทานในห้องปฏิบัติการขนาดเล็ก 1400 องศา- เมื่ออุณหภูมิพื้นผิวเตาสูงกว่า 65 องศา พัดลมระบายความร้อนจะทำงานทันทีเพื่อกระจายความร้อนจากกระแสไหลวน

พารามิเตอร์ทางเทคนิค:

ช่วงอุณหภูมิ: อุณหภูมิสูงสุดถึง 1,400 องศา ; โดยทั่วไปแล้วอุณหภูมิในการทำงานในระยะยาว-จะน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1350 องศาเพื่อยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์

ความแม่นยำในการควบคุมอุณหภูมิ: โดยทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ถึง ±1 องศา ตัวอย่างเช่น เตาทนไฟชนิดลวดต้านทานในห้องปฏิบัติการขนาดเล็ก- 1400 องศาใช้ตัวควบคุมอัจฉริยะ PID ซึ่งสามารถชดเชยแบบไดนามิกด้วยความแม่นยำ 0.1 องศา

อัตราความร้อน: อัตราความร้อนสามารถปรับได้ โดยทั่วไปจะอยู่ระหว่าง 0-10 องศา/นาที แนะนำให้ใช้อัตราที่น้อยกว่า 5 องศา/นาที ประมาณ 1,400 องศา เพื่อหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงจากความร้อน อุปกรณ์บางอย่างให้อัตราการทำความร้อนที่เร็วกว่า โดยมีกรอบเวลาเพียงประมาณ 70 นาทีจากอุณหภูมิห้องถึงอุณหภูมิสูงสุด

ความสม่ำเสมอของอุณหภูมิ: ด้วยการปรับเลย์เอาต์ขององค์ประกอบความร้อนให้เหมาะสมและการออกแบบสนามการไหลของเตาเผา ทำให้สามารถควบคุมความสม่ำเสมอของอุณหภูมิในโซนทำความร้อนที่มีประสิทธิภาพได้ภายใน ±5 องศา

คุณสมบัติ:

การควบคุมอัจฉริยะ: โดยทั่วไปตัวควบคุมอุณหภูมินี้จะใช้ระบบควบคุม PID แบบ 16- ส่วนหรือ 32{4}} ส่วนแบบอัจฉริยะเต็มรูปแบบ พร้อมด้วยจอแสดงผล LED เส้นคู่- ช่วยให้สามารถควบคุมอุณหภูมิ การคงไว้ และเส้นโค้งการทำความเย็นโดยไม่ต้องดูแล และมีคุณสมบัติต่างๆ เช่น การเบี่ยงเบนและการแจ้งเตือนการปิดเครื่องเมื่ออุณหภูมิเกิน อุปกรณ์บางอย่างยังรองรับการตรวจสอบระยะไกลและการปรับพารามิเตอร์ผ่านแอพมือถือ

การป้องกันความปลอดภัย: มาพร้อมกับคุณสมบัติการป้องกันความปลอดภัยหลายประการ รวมถึงการแจ้งเตือนอุณหภูมิเกิน- คำเตือนเทอร์โมคัปเปิลขาด การป้องกันกระแสเกิน และการป้องกันการรั่วไหล เตาเผาจะตอบสนองอย่างรวดเร็วและใช้มาตรการป้องกันที่เหมาะสมในกรณีที่อุณหภูมิผิดปกติ เทอร์โมคัปเปิลขัดข้อง กระแสไฟเกิน หรือการรั่วไหล

การใช้งาน: เหมาะสำหรับการเผาผงเซรามิกหรือวัตถุสีเขียว การหลอมเคลือบเซรามิก และการบำบัดความร้อน เช่น การชุบแข็ง การอบอ่อน และการอบคืนตัวบนโลหะ นอกจากนี้ยังสามารถใช้สำหรับการประมวลผลที่อุณหภูมิสูง-ในการวิจัยและพัฒนาวัสดุใหม่ๆ เช่น วัสดุนาโนและคอมโพสิต

นอกจากนี้ การออกแบบที่กะทัดรัดของเตาเผายังทำให้เหมาะสำหรับห้องปฏิบัติการที่มีพื้นที่จำกัด ขณะเดียวกันก็รับประกันทั้งความปลอดภัยและความสะดวกสบาย ประตูเตาหลอมมีโครงสร้างฉนวนสองชั้น- ควบคู่ไปกับฟังก์ชันการทำความเย็นอย่างรวดเร็ว ทำให้รอบการทดลองสั้นลง และลดการใช้พลังงาน ในอนาคต ด้วยการบูรณาการเทคโนโลยีการตรวจจับอัจฉริยะ อุปกรณ์ประเภทนี้อาจเปิดใช้งานการตรวจสอบระยะไกลและการวิเคราะห์ข้อมูลแบบเรียลไทม์- ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการพัฒนาอัจฉริยะของการวิจัยวัสดุที่มีอุณหภูมิสูง-ต่อไป

info-750-750

ส่งคำถาม

คุณอาจชอบ