
为玻璃研发提供精准的加热控制
如果你曾经尝试过使用普通的红外灯来研究玻璃,那么你一定了解其中的麻烦之处。这类灯泡会向四周均匀地散发热量。但当你在研究新的玻璃材料时,这种“均匀的加热方式”恰恰是人们所不希望看到的。你需要能够精确控制热量的分布,让热量准确地作用于需要加热的区域,同时避免其他区域受到干扰。
这就是我们发挥作用的地方。我们不仅会按照客户的尺寸来制造石英灯,还会根据客户的需求精确控制其功率密度。
我们的实现方法
大多数灯泡只是将热量以直线方式扩散出去,这种方法很无聊且效率低下。而我们会采用不同的方式——通过调整钨丝的缠绕方式以及石英管的直径,我们可以精确控制热量的分布。这样,我们就可以在一个石英管内创建出高温区和低温区。
想象一下,如果你有一个500毫米长的石英管,但你希望在其中心产生极高的温度,同时又不希望样品的边缘被烧毁。我们可以通过调整钨丝的位置来实现这一点。只要告诉我们需要每厘米多少瓦特的热量,我们就能做到。
抵折点(说实话)
我们使用高纯度的熔融石英,因为这种材料能让短波辐射顺利透过。这样一来,目标区域几乎可以立即达到所需的温度。这确实令人满意。
不过,问题也在于:当如此大的功率集中在这么小的空间里时,灯泡会承受极大的压力。如果冷却系统不够完善,电极就可能会烧毁。因此,一定要确保有足够的冷却气流。
将其放入实验室中
最棒的是,这些灯泡可以直接替换现有的灯泡,无需重新组装整个设备。我们提供了多种连接器选项,让你能轻松地将它们接入系统并投入使用。
此外,由于热量分布已经由灯泡本身决定,因此你无需再使用那些笨重的机械遮罩来保护样品了。不再需要猜测,只需得到材料所需的热量分布图即可。