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的工作原理主要基于电热效应和真空技术。它通过电流在加热元件中产生热量,这些加热元件通常被置于真空室中。真空室内的真空泵可将空气抽出,形成低气压或无气压环境,从而避免加热物料与空气中的氧气等物质发生反应。同时,为了进一步优化加热过程,该设备还配备了可调节的气氛控制装置,以提供保护性气氛或特殊氛围,增强加热效果或实现特定的工艺要求。
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实验电炉详细介绍
1.炉体采用双层炉壳结构,双层炉壳之间装有风机,可以快速升降温,炉壳表面温度低。
2.炉管采用99高纯刚玉管或者高纯石英管、两端采用SUS304高真空法兰密封。
3.炉膛材料采用的进口氧化铝多晶纤维真空吸附制成,节能50%,加热炉膛由上下两部分组成,其中上部分炉膛可整体向后翻转110℃,方便取放实验物料、更换炉管。加热元件采用瑞典康泰尔电阻丝。
4.电炉温度控制系统采用人工智能调节技术,具有PID调节、模糊控制、自整定能力并可编制各种升温程序等功能,该控制系统温度显示精度为±1℃,温场稳定度±5℃,升温速率1~20℃可任意设置。
5.真空度可以达到10Pa
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型号及规格
型号 | 炉膛尺寸(mm) (DxH) | 功率 (KW) | zui高温度 (℃) | 额度温度 (℃) | 加热元件 | 电压 (V) |
GR.TF60/11 | Φ60×1000 | 4 | 1100 | 1000 | 康泰尔电阻丝 | 220 |
GR.TF80/11 | Φ80×1000 | 4 | 1100 | 1000 | 康泰尔电阻丝 | 220 |
GR.TF100/11 | Φ100×1000 | 4 | 1100 | 1000 | 康泰尔电阻丝 | 220 |
另:我公司可以根据客户具体要求进行非标设计与制造。
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实验电炉结构与设计
炉体:采用双层炉壳结构,双层炉壳之间装有风机,可以快速升降温,且炉壳表面温度低。
加热元件:常见的加热元件包括电阻丝和石墨棒。这些元件通过电流产生热量,对物料进行加热。
真空系统:由真空泵和其他相关部件组成,用于抽出炉内的空气,创造低气压或无气压环境。
气氛控制装置:能够准确控制和调节炉内的气氛成分,以满足不同实验的需求。
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特点与优势
真空环境:有效减少气体分子对实验的干扰,提高实验的纯度和准确性。
气氛控制:可准确控制炉内气氛,适应不同的工艺要求。
高温度范围:能够达到较高的温度,适用于多种材料的处理。
准确控温:保证实验条件的一致性和可重复性。
节能环保:能量利用率高,对环境影响小。
操作方便与安全:易于控制和操作,降低了对操作人员的要求;同时配备多种安全保护装置,确保使用过程中的安全性。
应用领域
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在多个领域都有广泛的应用,包括但不限于:
金属加工与热处理:用于金属材料的退火、淬火等工艺,以改善金属的力学性能和组织结构。
粉末冶金:用于烧结金属粉末或陶瓷粉末,制备高强度、高硬度的金属件或陶瓷件。
材料制备与研究:用于合成新材料、制备薄膜等研究工作。
电子器件制造:在半导体、光电子器件制造领域也有重要应用,如金属化、氧化物沉积等工艺。