Mājas - Zināšanas - Informācija

1200 grādu maza eksperimentāla inteliģenta temperatūras kontroles nomales krāsns

Tā kā eksperimentālās prasības kļūst arvien sarežģītākas, 1200 grādu mazo {- mēroga Sludinātās temperatūras - kontrolētas mufle krāsns pielietojuma scenāriji paplašinās. Universitāšu laboratorijās tā kompaktais dizains un sarežģīta temperatūras kontroles sistēma padara to par ideālu mācību līdzekli tādiem kursiem kā materiāla saķepināšana un keramikas glazūras šaušana. Pētniecības institūtos tā modulārais dizains atbalsta integrāciju ar atmosfēras kontroles sistēmām, nodrošinot stabilu vidi jaunu nanomateriālu termiskai apstrādei. Nesen jauna enerģijas komanda to novatoriski izmantoja cietai - stāvokļa akumulatora elektrolītu saķepināšanai, veiksmīgi kontrolējot graudu robežas porainību zem 3%, izmantojot soli - ar - pakāpiena temperatūras rampas pakāpi.

Šī aprīkojuma inteliģentās iezīmes ir revolūcijas eksperimentālās paradigmas. Tā IoT modulis iespējo reālus - laika augšupielādi apkures līkņu un enerģijas patēriņa datiem mākonī, ļaujot pētniekiem attālināti uzraudzīt eksperimentālo progresu, izmantojot mobilo lietotni. Ja krāsns temperatūra svārstās par ± 2 grādu, sistēma izraisa vairāku - līmeņa trauksmi: vietēja signāla trauksme, īsziņas paziņojums operatoram un automātiska anomālijas žurnāla ģenerēšana. Vēl pārsteidzošāks ir tas, ka pēc 300 termiskā cikla testiem krāsns kamera, kurā ir jauns silīcija karbīda sildīšanas elements, joprojām uztur temperatūras kontroles precizitāti ± 1 grādu. Tas ir pateicoties pašam - mācīšanās algoritmam, kas dinamiski kompensē sildīšanas elementu veiktspējas sadalīšanos.

Šis ir ievads 1200 grādu mazā - mēroga inteliģentās temperatūras kontroles nomales krāsnī:

Funkcijas

Precīza temperatūras kontrole

Augstas temperatūras kontroles precizitāte: Izmantojot PID inteliģentās temperatūras kontroles sistēmu, temperatūru var kontrolēt ± 1 grādu tolerancē, nodrošinot precīzus un atkārtojamus eksperimentālus rezultātus.14

Lieliska temperatūras vienveidība: racionāli sadalot sildīšanas elementus, temperatūra ir vienmērīga visā krāsns kamerā, novēršot lokalizētu pārkaršanu vai pārdzesēšanu un nodrošinot konsekventu apstrādāto materiālu sildīšanu.1

Lieliska aprīkojuma veiktspēja

Lielisks augsts - Temperatūras veiktspēja: spēj stabili sasniegt 1200 grādu temperatūru, tas atbilst dažādu materiālu, piemēram, atkvēlināšanas, rūdīšanas un rūdīšanas metālu remdēšanai un sautēšanas keramikas atkausēšanai, atkvēlināšana, rūdīšana, rūdīšana un rūdīšana.

Augstas - Kvalitātes krāsns materiāli: Šīs krāsnis parasti ir izgatavotas no importētas alumīnija oksīda šķiedras un mullīta polikristāliskas šķiedras. Šie materiāli piedāvā augstu - temperatūras pretestību, izturību pret koroziju, ātru dzesēšanu un sildīšanas izturību un lielisku termisko izolāciju, pagarinot aprīkojuma kalpošanas laiku, vienlaikus aizsargājot eksperimentālos materiālus no piesārņojuma.

Stingra un kompakta struktūra: kompaktais dizains aizņem nelielu nospiedumu, padarot to ideālu laboratorijas lietošanai. Izturīgā kopējā struktūra iztur augsto temperatūru un ilgstošu izmantošanu, samazinot aprīkojuma kļūmes un apkopi.

Ērta darbība un drošības nodrošināšana

Viegla darbība: šīm krāsnīm ir intuitīvs vadības panelis un viegli - uz - Izprot darbības procedūras. Daži no tiem ir arī skārienekrāns ērtiem temperatūras iestatījumiem un programmas rediģēšanai, padarot tos ērti lietojamus pat pirmajiem - laika lietotājiem.

Droši un uzticami: dažādas drošības funkcijas, ieskaitot aizsardzību pret pārkaršanu, noplūdes aizsardzību, virs - temperatūras trauksmes, jaudas - izslēgta aizsardzība un virs -} pašreizējā aizsardzība, nodrošina gan laboratorijas personāla, gan aprīkojuma drošību.

Efektīva enerģijas izmantošana: augsts - Kvalitātes izolācijas materiāli un enerģija - Dizaina ietaupīšana samazina siltuma zudumus un enerģijas patēriņu, ietaupot ievērojamu enerģiju, salīdzinot ar tradicionālajām elektriskajām krāsnīm un samazinot eksperimentālās izmaksas.

Pieteikšanās zonas

Materiālu zinātnes pētījumi: Izmanto keramikas, metālu un kompozītmateriālu saķepināšanai un termiskai apstrādei, lai uzlabotu materiālo īpašības un izpētītu saistību starp materiāla mikrostruktūru un īpašībām.

Metalurģiskā inženierija: Izmanto metāla materiālu atkvēlināšanai, slāpēšanai un rūdīšanai, lai optimizētu to mikrostruktūru un uzlabotu to izturību, cietību, izturību un citas īpašības.

Elektronika/baterijas: piemērota elektronisko komponentu saķepināšanai, termiskās apstrādes keramikas substrātiem un akumulatora materiālu sagatavošanai, stabila veiktspēja un kvalitāte.

Ķīmiskā inženierija: izmanto katalizatora sagatavošanai, ķīmisko izejvielu termiskai apstrādei un polimēru materiālu termisko īpašību izpētei.

info-750-750

Nosūtīt pieprasījumu

Jums varētu patikt arī