
שליטה מדויקת בטמפרטורה במחקר ופיתוח של זכוכית
אם אי פעם ניסיתם לפתח תערובת זכוכית חדשה באמצעות להבות חימום סטנדרטיות, אתם מכירים את התסכול. הן פשוט לא עושות את העבודה.
בתהליך חימום הזכוכית, שלב החימום הראשוני הוא הקריטי ביותר. הוא קובע איך יתפלגו המתחים בזכוכית בסופו של דבר. אם החימום אינו אחיד, הזכוכית נשברת. זה פשוט כל כך. רוב האנשים מנסים לפתור את הבעיה על ידי שינוי אורך הצינור, אך אנחנו עושים זאת בדרך אחרת – אנחנו מתמקדים בצפיפות האנרגיה.
הטריק לחלוקה אחידה של האנרגיה
רוב הספקים ימכרו לכם להבה עם אותה עוצמת אנרגיה בכל החלקים שלה. אנחנו לא עושים זאת.
על ידי שינוי דרך עיבוד החוט החשמלי או שינוי המתח באזורים מסוימים, אנחנו יכולים ליצור “נקודות חמות” או “אזורים קרים” בתוך להבה אחת. עבור מחקר ופיתוח, זה יכול להציל את היום שלכם. בין אם אתם עובדים עם זכוכית עם תכולת ברזל נמוכה או עם חומרים שחוזקו כימית, עליכם לדעת בדיוק היכן פוגעת האנרגיה בפני השטח. אם לא, ההלם התרמי יהרוס את העבודה שלכם.
הפרטים הטכניים (והפשרות שיש לבחור)
אנחנו משתמשים בקוורץ בעל טוהר גבוה, מכיוון שהוא מאפשר מעבר של קרינת אינפרא-אדום ללא בעיות. אתם יכולים להגיד לנו איזו עוצמת אנרגיה ומתח אתם צריכים, אך יש תנאי אחד:
אם תנסו להשיג צפיפות אנרגיה גבוהה בשטח קטן, קצוות הלהבה ייפגעו. זו עומס תרמי גדול מאוד. ודאו שמאווררי הקירור שלכם עושים את עבודתם כראוי, אחרת תצטרכו להחליף את האלקטרודות מוקדם מאוד.
יישום מעשי
אנחנו רוצים לתת לכם “חופש בבחירת הפרמטרים”. בעצם, אתם אומרים לנו איזו צפיפות אנרגיה רצויה לכם, ואנחנו יוצרים את הלהבה המתאימה. כשתחברו אותה למערכת הבדיקה שלכם, ניתן יהיה לחזות את הפרופיל התרמי.
כך, שלב החימום הופך ממשחק של הנחות לדבר שניתן לשלוט בו באמת. כך, כשמשהו נשבר, אתם תדעו בדיוק אם הבעיה נובעת משלב החימום או מהתכונות הכימיות של הזכוכית עצמה.