Mājas - Zināšanas - Informācija

1600 grādu silīcija molibdēna stieņa sildīšanas programma Temperatūras kontroles laboratorijas kastes mufle krāsns

Eksperimentam progresējot, ieprogrammētā temperatūra - Kontrolēta laboratorijas kaste - TIPE MURFLE krāsns, ko izmanto silīcija sildīšanai - molibdēna stieņi 1600 grādos, ievadīja kritisko augsto - temperatūras fāzi. Silīcija - molibdēna stieņi krāsnī pakāpeniski uzkarsē precīza strāvas kontrolē, vāji sarkanā mirklī, kas vāji redzams caur novērošanas logu, it kā iekšpusē pagatavotu kādu kvēlspuldzi enerģiju.

Temperatūras kontroles sistēmai šajā brīdī bija izšķiroša loma. PID algoritma dinamiskā pielāgošana nodrošināja vienmērīgu temperatūras paaugstināšanos par 10 grādiem minūtē, kā rezultātā displejā bija vienmērīga temperatūras līkne. Eksperiments cieši novēroja datus, laiku pa laikam pielāgojot parametrus, lai ņemtu vērā nelielas materiāla saķepināšanas procesa svārstības. Daži keramikas paraugi ir ārkārtīgi jutīgi pret temperatūras slīpumiem; Pat 5 grādu novirze var izraisīt pārmērīgu porainību.

Kad temperatūra pārsniedza 1200 grādu, krāsns dubultā - slāņa izolācija kļuva arvien efektīvāka. Ārējā apvalka temperatūra saglabājās konsekventi zem 50 grādiem, bet iekšējie alumīnija oksīda šķiedru moduļi ir ieslodzīti kodolā. Uz silīcija virsmas - molibdēna stieņu virsmas sāka veidoties blīvs silīcija dioksīda aizsargājošs slānis. Šī paša - dziedinošā oksīda plēve ir tās ilgstošās darbības noslēpums ekstrēmā vidē.

Pēkšņi trauksmes signāls izklausījās īss pīkstiens - B tipa termopārs atklāja anomāliju temperatūras zonā 3. Pēc divām minūtēm dati normalizējās. Šī kļūda - tolerants dizains nodrošināja, ka 72 stundu nepārtrauktā saķepināšanas eksperiments nekad netika pārtraukts ar aprīkojuma kļūmi.

1600 grādu silīciju - molibdēna stieņa sildīšanas programmējamā temperatūras laboratorijas kastes kārbu krāsns parasti izmanto augstiem - temperatūras eksperimentiem. Šis ir detalizēts apraksts:

Struktūra un komponenti

Krāsna: parasti tiek izmantoti augsts - veiktspējas izolācijas materiāli, piemēram, alumīnija oksīda polikristāliskā šķiedra. Tie piedāvā tādas priekšrocības kā viegls svars, lieliska siltuma izolācija un spēcīga termiskā trieciena izturība. Tie efektīvi samazina siltuma zudumus un nodrošina stabilu augstu - temperatūras vidi paraugam.

Sildīšanas elementi: silīcija - Molibdēna stieņi parasti tiek izmantoti kā sildīšanas elementi. Tiem raksturīga izturība pret augstu temperatūru, izturība pret oksidāciju, augsta apkures efektivitāte un ilgs kalpošanas laiks. Tie var stabili darboties temperatūrā līdz 1600 grādiem, nodrošinot ātru un vienmērīgu temperatūras paaugstināšanos krāsnī.

Temperatūras sensors: S - tipa termopārus parasti izmanto, piedāvājot augstu precizitāti un stabilitāti. Viņi precīzi mēra temperatūru krāsnī un nodrošina reālu - laika atgriezenisko saiti temperatūras kontroles sistēmai, nodrošinot datu atbalstu temperatūras kontrolei.

Krāsns durvis: keramikas šķiedru blīvēšanas virve vai silikona gumijas blīvēšanas gredzeni parasti izmanto blīvēšanai, siltuma zudumu un gaisa iekļūšanas novēršanai. Dažas durvis ir aprīkotas arī ar drošības slēdzeni un jaudu - izslēgta funkcija, lai novērstu nelaimes gadījumus, ko izraisa nejauša durvju atvēršana sildīšanas laikā.

Apvalks: parasti izgatavots no aukstā - velmēta tērauda ar augstu - temperatūras krāsas apdari, apvalks piedāvā lielisku izturību pret koroziju un estētiku. Divkāršā - slāņa struktūra ar gaisa dzesēšanas sistēmu vai izolācijas materiālu starp slāņiem efektīvi samazina krāsns virsmas temperatūru un novērš apdegumus operatoriem.

Veiktspējas funkcijas

Augsta - Temperatūras stabilitāte: spēj stabili sasniegt temperatūru 1600 grādu, atbilst dažādu augstu - temperatūras materiālu apstrādei un eksperimentiem, piemēram, keramikas saķepināšanai, metāla termiskās apstrādei un pulvera metalurģijai.

Precīza temperatūras kontrole: aprīkota ar augstu - Precīzijas temperatūras kontroles sistēmu, parasti izmantojot PID inteliģentu kontrolieri, sasniedzot temperatūras kontroles precizitāti ± 1 grādu, nodrošinot, ka eksperimenti tiek veikti stabilā temperatūras vidē.

Ātra sildīšana: apkures ātrums parasti sasniedz 10-30 grādu /min, kas ir regulējams atbilstoši eksperimentālām prasībām. Tas ļauj ātri sasniegt iestatīto temperatūru, ietaupot eksperimentālo laiku un uzlabojot darba efektivitāti.

Vienots temperatūras lauks: racionālais krāsns dizains, vienmērīgi sakārtoti sildīšanas elementi, apvienojumā ar izciliem izolācijas materiāliem un struktūru, nodrošina salīdzinoši vienmērīgu temperatūras sadalījumu krāsnī, parasti ± 5 grādu robežās. Tas nodrošina vienmērīgu visu eksperimentālā parauga daļu sildīšanu, uzlabojot eksperimentālo rezultātu precizitāti un atkārtojamību.

Programmējama temperatūras kontrole: var iestatīt vairākas programmējamas darbības, piemēram, apkure, turēšana un dzesēšana. Katrs solis var patstāvīgi pielāgot temperatūru, laiku un citus parametrus, kas atbilst sarežģītām eksperimentālām un procesa prasībām un automatizētas temperatūras kontroles sasniegšanu bez manuālas uzraudzības.

Droši un uzticami: aprīkoti ar dažādām drošības aizsardzības ierīcēm, piemēram, virs - Temperatūras aizsardzības, noplūdes aizsardzības un virs - temperatūras trauksmes, šīs ierīces novērš negadījumus, ko izraisa aprīkojuma kļūme vai nepareiza darbība, nodrošinot gan laboratorijas, gan aprīkojuma drošību.

Tehniskie parametri

Nominālā temperatūra: 1600 grāds.

Temperatūras kontroles precizitāte: ± 1 grāds

Temperatūras kontroles sistēma: inteliģents mikrodatoru PID kontrolieris ar 30 programmējamiem temperatūras kontroles posmiem.

Krāsns izmēri: parastie izmēri ietver 150 × 300 × 120 mm un 200 × 300 × 180 mm, un tos var pielāgot pēc pieprasījuma.

Barošanas avots: parasti 220 V vai 380 V, 50Hz.

Pieteikumi

Materiālu zinātnes pētījumi: piemēroti tādiem eksperimentiem kā keramikas materiālu saķepināšana un blīvēšana, termiskās apstrādes un metāla metināšanas metināšana un kompozītmateriālu sagatavošana.

Elektronikas nozare: piemērota elektroniskās keramikas saķepināšanai, pusvadītāju materiālu atkvēlināšanai un difūzijas savienošanai un elektronisko komponentu saķepināšanai.

Metalurģija: piemērota mazu metāla paraugu kausēšanai un pilnveidošanai, kā arī metāla pulveru saķepināšanai un veidošanai.

Ķīmija: tai ir svarīga loma tādos eksperimentos kā katalizatora sagatavošana un pētniecība, neorganisko savienojumu sintēze, kā arī termogravimetriskā un diferenciālā termiskā analīze.

Vides aizsardzība: to var izmantot augstiem - temperatūras sadedzināšanas un pirolīzes eksperimentiem cieto atkritumu, kā arī izlietoto vides katalizatoru reģenerāciju.

Eksperimenta beigās programma automātiski aktivizēja soli - dzesēšanas režīmā. Elektromagnētiskā slēdzene uz krāsns durvīm, kas atbrīvotas, kad temperatūra pazeminājās līdz 800 grādiem, bet eksperimentētāji nesteidzās noņemt paraugu. Viņi zināja, ka pēkšņa dzesēšana var izraisīt termisko trieciena plaisas silīcija nitrīda tīģelī. Tikai tad, kad krāsns temperatūra sasniedza 300 grādus, robotizētā roka pārcēla sārtināto paraugu lēnajā dzesēšanas kamerā, pabeidzot šo delikāto deju ar augstu temperatūru.

info-750-750

Nosūtīt pieprasījumu

Jums varētu patikt arī