
Dosáhněte přesné teploty tam, kde ji potřebujete – díky infračerveným trubicím z čirého křemene
Většina běžně dostupných infračervených lamp je navržena tak, aby vydávaly rovnoměrné teplo po celé své délce. Ale pokud pracujete na vývoji nových skleněných materiálů, „rovnoměrnost“ obvykle není to, co chcete.
Potřebujete gradienty teploty. Potřebujete ovlivnit konkrétní body napětí nebo otestovat, jak materiál reaguje na změnu fáze. Proto neupravujeme jen velikost trubice – upravujeme také hustotu výkonu. Dáváme vám kontrolu nad teplotním profilem.
Jak to vlastně funguje
Jde o samotné jádro lampy. Hrajeme si s průměrem wolframového drátu a s tím, jak pevně spirálujeme vlákno.
Změnou hustoty spirál podél osy můžeme v jedné trubici vytvořit „horké zóny“ a „chladné zóny“. To je obrovská výhoda. Místo toho, abyste bojovali s hardwarovými omezeními, můžete navrhnout lampu, která napodobuje specifický průmyslový pec nebo vytváří přesný nárůst teploty.
Řekněte nám, kolik wattů na centimetr potřebujete. My to zařídíme.
Výhody a kompromisy
Používáme čirý křemen vysoké čistoty. Proč? Protože umožňuje průchod krátkovlnného infračerveného záření bez filtrování spektra. Je to zlatý standard pro výzkum skla ve vysokých teplotách.
Ale musíte vědět: pokud chcete extrémně vysokou hustotu výkonu v malé oblasti, vytváříte velké napětí na koncových krytech. Pokud má váš design masivní špičku výkonu uprostřed, ujistěte se, že vaše vedení a upevňovací prvky dokážou zvládnout toto lokální zahřátí. Nechcete přece, aby se součásti spálily kvůli tomu, že hardwar nezvládl teplo.
Proč je to důležité při výzkumu skla
Když experimentujete s novými skleněnými složkami, způsob ohřevu a chlazení materiálu je zásadní. Určuje to konečné vlastnosti skla.
Mít vlastní infračervenou trubici vám umožňuje pracovat mnohem rychleji. Můžete upravit rozložení tepla, abyste zabránili předčasnému praskání nebo vyvolali konkrétní vzory krystalizace.
Pokud máte teoretickou mapu teplot na papíře, můžeme vám pomoci ji převést na funkční lampu.