Mājas - Zināšanas - Informācija

1600 grādi Eksperimentālā atkvēlināšana ar augstu temperatūru saķepinoša mufle krāsns

1600 - grāda eksperimentāla atkvēlināšana un augstas temperatūras saķepināšanas murguļa krāsns klusi dejoja ar degošu baltu liesmu aiz novērošanas loga. Paraugu alumīnija oksīda tīģelī tika veikta kristāla strukturālā atdzimšana. Kad temperatūras līkne uzkāpa uz iepriekš iestatīto virsotni, vadības sistēma pēkšņi izklausījās rosinoša trauksme: termopārs atklāja patoloģisku 27 grādu temperatūras starpību krāsns rietumu pusē.

Šīs rūpnieciskās - pakāpes mufles krāsns precizitāte šajā brīdī tika apstrīdēta. Inženieris Lins Gongs ātri izsauca 3D termiskā lauka simulāciju un atklāja, ka silīcija nitrīda sildīšanas stieni C3 sekcijas pretestības vērtība atšķīrās no 8% no sākotnējā stāvokļa. Viņa azbests - cimdā labajā rokā lidinājās trīs centimetri virs avārijas apstāšanās pogas, kad viņš pēkšņi pamanīja atšķirīgu zaigojošu krāsu monitora ekrānā. "Pagaidi!" Viņš pārtrauca savu palīgu izslēgt spēku. "Tas ir yttrium - stabilizēts cirkonijs, kas rekonstruē graudu robežas."

Eksperimentālā žurnāla 47. lpp., Uzrāda šo būtisko pagrieziena punktu: kad sistēma automātiski kompensēja jaudu, paaugstinot C3 sekcijas temperatūru līdz 1623 grādiem, uz parauga virsmas pēkšņi izgāja nanoskalā dendrīti. Šīs kristāla struktūras, kas veidojas ne - līdzsvara stāvoklī, pārsteidzoši atbilst topoloģiskajām konfigurācijām, kas vajadzīgas kosmosa materiāliem. Spiediena mērītājs krāsns iekšpusē sāka regulāri svārstīties, it kā veidojas kāds nezināms kristalizācijas ritms.

1600 grādu eksperimentālā atkvēlināšana un augsta - temperatūras saķepināšanas čaumalas krāsns ir augsta - temperatūras ierīce, ko parasti izmanto laboratorijās un pētniecības institūtos, galvenokārt termiskās apstrādes procesiem, piemēram, atlaidināšanas un sintezēšanas materiāliem. Šis ir detalizēts apraksts:

Darbības princips: Sildīšanas elementi, piemēram, silīcija - molibdēna stieņi, pārvērš elektrisko enerģiju siltuma enerģijā, paaugstinot krāsns temperatūru līdz 1600 grādiem. Inteliģenta vadības sistēma precīzi kontrolē temperatūras paaugstināšanos un kritumu un izolāciju atbilstoši - iestatītajai programmai, lai izpildītu dažādas eksperimentālās un ražošanas prasības.

Strukturālās iezīmes

Krāsns materiāls: Parasti tiek izmantota alumīnija oksīda polikristāliska šķiedra. Šis materiāls piedāvā tādas priekšrocības kā izturība pret augstu temperatūru, izturību pret ātru sildīšanu un dzesēšanu, kā arī lieliskas siltumizolācijas īpašības, efektīvi samazinot siltuma zudumus un uzlabojot energoefektivitāti.

Sildīšanas elementi: silīcija - Molibdēna stieņi parasti tiek izmantoti kā sildīšanas elementi. Tie ir izturīgi pret oksidāciju, ar ilgu kalpošanas laiku un var stabili darboties temperatūrā līdz 1600 grādiem.

Krāsns struktūra: Lielākajā daļā krāsņu tiek izmantota dubultā - apvalka struktūra ar gaisa dzesēšanas sistēmu starp čaumalām, kas samazina ārējo temperatūru līdz istabas temperatūrai, vienlaikus atvieglojot ātras temperatūras palaišanu un dzesēšanu, uzlabojot darba vidi.

Novērošanas un izplūdes gāzu dizains: Dažām mufle krāsnīm ir novērošanas ports, kas izgatavots no ļoti caurspīdīga, augsta - temperatūras - izturīga īpaša stikla, ļaujot pētniekiem novērot krāsni, neizjaucot atmosfēru. Turklāt tiek nodrošinātas izplūdes atveres, lai efektīvi izplūst kaitīgas gāzes, kas rodas krāsnī, saglabājot stabilu atmosfēru un spiedienu.

Vadības sistēma

Temperatūras kontrole: aprīkota ar inteliģentu temperatūras kontroles sistēmu, izmantojot augstu - Preision PID vadības tehnoloģiju, sistēma sasniedz temperatūras kontroles precizitāti ± 1 grādu un uztur temperatūras vienveidību ± 5 grādu laikā. Tas ļauj precīzi kontrolēt krāsns temperatūru, nodrošinot precīzus un atkārtojamus eksperimentālus rezultātus.

Programmas vadība: Parasti tiek izmantots vairāku - STATĪTS PROGRAMMAS kontrolieris, ļaujot programmēt 30 vai vairāk temperatūras rampas un rampas, nodrošinot automātisku temperatūras kontroli visā procesā. Operatori var elastīgi iestatīt dažādas temperatūras rampas un uzbrauktuves ātrumu, pamatojoties uz eksperimentālām prasībām.

Drošības aizsardzība: Vairākas drošības funkcijas, ieskaitot - temperatūras trauksmi, automātisku izslēgšanu, noplūdes aizsardzību, pārslodzes aizsardzību un termopāra defektu aizsardzību, nodrošina operatora drošības un aprīkojuma darbību.

Tehniskie parametri

Temperatūras kontroles diapazons: parasti istabas temperatūra + 50 grāds līdz 1600 grādiem.

Sildīšanas ātrums: regulējams, parasti no 1 grāda /h līdz 40 grādiem /min.

Krāsns izmēri: pieejami dažādos izmēros, piemēram, 120x120x120mm, 150x150x150mm un 200x200x200mm, lai pielāgotos dažādiem eksperimentāliem paraugiem.

Pieteikumi: plaši izmantots keramikas šaušanā, metāla termiskās apstrādes (piemēram, atkvēlināšana, rūdīšana un rūdīšana), materiālu analīze, minerālu apstrāde un ogļu analīze.

"Uzturiet temperatūras gradientu, 5 grādi pēc Celsija minūtē." Inženieris Lins pielāgoja pneimatiskā blīvējuma vārsta atvēršanu un aizvēršanu. Argona plūsmas mērītājs norādīja, ka ekranējošā gāze plūst caur reakcijas kameru ar ātrumu 0,3 l/min. Infrasarkanajā termiskajā attēlā, pakāpeniski tumšākas krāsns kamerā, jaunizveidotajiem kristāliem tika veikts mikroskopisks pats - montāža, piemēram, metāla stiprie alkoholiskie dzērieni, kurus pamodināja augstā temperatūra, dejojot valsi.

info-750-750

Nosūtīt pieprasījumu

Jums varētu patikt arī