1600 stupňov kremíka molybdénovej tyče vykurovanie programu regulačný laboratórium Muffle pec Muffle Pec
Zanechajte správu
Ako experiment postupoval, naprogramovaná teplota - kontrolovaná laboratórna skrinka - type muflovej pece, ktorá sa používa na zahrievanie kremíka {{}} molybdenum prúty pri 1600 stupňoch, vstúpila do jej kritickej vysokej {{}} fázy teploty. Silikón - tyče molybdénu v peci sa postupne zahrieval pod presným prúdovým ovládaním, slabá červená žiara slabo viditeľná cez pozorovacie okno, akoby sa vo vnútri varila nejaká žiarovka.
V tomto bode hral systém regulácie teploty kľúčovú úlohu. Dynamické nastavenie algoritmu PID zabezpečilo stádo zvýšenie teploty o 10 stupňov za minútu, čo malo za následok hladkú krivku teploty na displeji. Experimentátor pozorne monitoroval údaje a príležitostne upravoval parametre tak, aby zohľadnil mierne kolísanie v procese spekania materiálu. Niektoré keramické vzorky sú mimoriadne citlivé na teplotné gradienty; Dokonca aj 5 -stupňová odchýlka môže spôsobiť nadmernú pórovitosť.
Keď teplota prekročila 1200 stupňov, izolácia s dvoma - sa stala čoraz účinnejšou. Teplota vonkajšieho škrupiny zostala dôsledne pod 50 stupňov, zatiaľ čo vnútorné moduly vlákniny hlinitého zachytili teplo v jadre. Na povrchu kremíka -} molybdénových tyčí sa začala tvoriť hustá ochranná vrstva oxidu kremíka. Tento ja - Film Oxidu hojenia je tajomstvom jeho pokračujúcej prevádzky v extrémnych prostrediach.
Zrazu znel alarm krátke pípnutie - Termočlán typu B zistil anomáliu v teplotnej zóne 3. Systém okamžite aktivoval svoju redundanciu: záložný termočlánok sa automaticky prepína a výkon v tejto zóne sa znížil. O dve minúty neskôr sa údaje vrátili do normálu. Táto porucha - tolerantný dizajn zabezpečila, že 72-hodinový kontinuálny spekaný experiment nebol nikdy prerušený zlyhaním zariadenia.
Silikón 1600 stupňov - Molybdenum Hrev Hrevúca Laboratórna laboratórna laboratórna škatuľka Muflová pec sa bežne používa na experimenty s vysokým obsahom -. Nasleduje podrobný popis:
Štruktúra
Pec: High - sa zvyčajne používajú materiály na izoláciu výkonnosti, ako je napríklad hlinitého polykryštalického vlákna. Ponúkajú výhody, ako je ľahká hmotnosť, vynikajúca tepelná izolácia a silný odolnosť voči tepelnému šoku. Účinne znižujú tepelné straty a poskytujú stabilné vysoké - teplotné prostredie pre vzorku.
Vykurovacie prvky: Silikon - Molybdénové tyče sa všeobecne používajú ako vykurovacie prvky. Vyznačujú sa vysokým odporom teploty, oxidačným odporom, účinnosťou vysokej zahrievania a dlhou životnosťou. Môžu pracovať stabilne pri teplotách do 1600 stupňov, čím sa zabezpečí rýchle a rovnomerné zvýšenie teploty v peci.
Teplotný senzor: S - Termočlánky sa bežne používajú a ponúka vysokú presnosť a stabilitu. Presne zmerajú teplotu v peci a poskytujú skutočné - časovú spätnú väzbu do systému regulácie teploty, čím poskytujú podporu údajov pre reguláciu teploty.
Dvere pece: keramické tesnenie vlákien alebo silikónové gumové tesniace krúžky sa zvyčajne používajú na utesnenie, predchádzanie tepelným stratám a vstupu vzduchu. Niektoré dvere sú tiež vybavené bezpečnostným zámkom a výkonom -, aby sa zabránilo nehodám spôsobeným náhodným otvorením dverí počas vykurovania.
PASING: Typicky skonštruované z studeného - valcovaná oceľ s vysokou - povrchová úprava teploty, puzdro ponúka vynikajúci odolnosť proti korózii a estetiku. Dvojitá - vrstvená štruktúra so systémom chladiaceho vzduchu alebo izolačným materiálom medzi vrstvami účinne znižuje teplotu povrchu pece a zabraňuje popáleninám operátorom.
Funkcie výkonnosti
Vysoký - teplotná stabilita: schopná stabilne dosiahnuť teploty 1600 stupňov, spĺňať požiadavky rôznych vysokých - spracovanie a experimenty s teplotným materiálom, ako je keramické spekanie, kovové tepelné spracovanie a prášková metalurgia.
Presná regulácia teploty: vybaveného vysokým - presný systém regulácie teploty, ktorý zvyčajne používa inteligentný regulátor PID, dosiahnutie presnosti regulácie teploty ± 1 stupňa, čím sa zabezpečí experimenty v stabilnom teplotnom prostredí.
Rýchle zahrievanie: Rýchlosť zahrievania zvyčajne dosahuje 10-30 stupňov /min, nastaviteľná podľa experimentálnych požiadaviek. To umožňuje rýchle dosiahnutie nastavenej teploty, šetrenie experimentálneho času a zlepšenie efektívnosti práce.
Rovnomerné teplotné pole: Dizajn racionálnej pece, rovnomerne usporiadané vykurovacie prvky, kombinované s vynikajúcimi izolačnými materiálmi a štruktúrou, zabezpečujú relatívne rovnomerné rozdelenie teploty v peci, zvyčajne v rámci ± 5 stupňov. To zaisťuje rovnomerné zahrievanie všetkých častí experimentálnej vzorky, čo zlepšuje presnosť a opakovateľnosť experimentálnych výsledkov.
Programovateľná regulácia teploty: Je možné nastaviť viac programovateľných krokov, ako je vykurovanie, držanie a chladenie. Každý krok môže nezávisle upravovať teplotu, čas a ďalšie parametre, spĺňať komplexné experimentálne a procesné požiadavky a dosiahnuť automatizované riadenie teploty bez manuálneho dohľadu.
Bezpečné a spoľahlivé: Vybalené rôznymi zariadeniami na ochranu bezpečnosti, ako sú napríklad - ochrana teploty, ochrana úniku a viac ako - alarm, tieto zariadenia zabraňujú nehodám spôsobeným poruchou zariadenia alebo nesprávnou prevádzkou, čím sa zabezpečí bezpečnosť laboratórneho personálu a zariadenia.
Technické parametre
Menovacia teplota: 1600 stupňov.
Presnosť regulácie teploty: ± 1 stupeň
Systém regulácie teploty: Inteligentný regulátor mikropočítača PID s 30 programovateľnými krokmi regulácie teploty.
Rozmery pece: Bežné veľkosti zahŕňajú 150 × 300 × 120 mm a 200 × 300 × 180 mm a na požiadanie sa dajú prispôsobiť.
Napájanie: zvyčajne 220 V alebo 380V, 50 Hz.
Žiadosti
Výskum v oblasti materiálov: Vhodný na experimenty, ako je spekanie a zhustenie keramických materiálov, tepelné spracovanie a difúzne zváranie kovových materiálov a príprava kompozitných materiálov.
Elektronický priemysel: Vhodný na spekanie elektronickej keramiky, žíhania a difúzne väzby polovodičových materiálov a spekanie elektronických komponentov.
Metalurgia: Vhodné na topenie a vylepšenie malých kovových vzoriek, ako aj na spekanie a formovanie kovových práškov.
Chémia: Zohráva dôležitú úlohu v experimentoch, ako je príprava katalyzátora a výskum, syntéza anorganických zlúčenín a termogravimetrická a diferenciálna tepelná analýza.
Ochrana životného prostredia: Môže sa použiť na vysoké - spaľovanie teploty a pyrolýzy tuhého odpadu, ako aj na regeneráciu vyhorených environmentálnych katalyzátorov.
Na konci experimentu program automaticky spustil krok - režim chladenia. Elektromagnetický zámok na dverách pece sa uvoľnil, keď teplota klesla na 800 stupňov, ale experimentátori sa neponáhľali, aby odstránili vzorku. Vedeli, že náhle chladenie môže spôsobiť trhliny tepelného šoku v kremíku kremíka. Iba vtedy, keď teplota pece dosiahla 300 stupňov, robotická ruka presunula vzorku Crimsona do pomalého chladiaceho komory, čím dokončila tento jemný tanec s vysokými teplotami.







