Hjem - Kunnskap - Detaljer

Hva med en liten eksperimentell vertikal rørovn?

Den vertikale rørovnen som ble brukt i småskala-eksperimenter har prestert veldig bra i laboratorie- og industriell forskning og utvikling . Den kompakte strukturelle design, presis temperaturkontroll, forskjellige funksjoner og sikkerhet og pålitelighet kan dekke de forskjellige behovene til materialsyntese, varmebehandling, kjemisk analyse og andre felt .}}}}}}}}}}}}}}}}}. Scenarier . La oss ta et detaljert blikk nedenfor!

1, strukturelle fordeler: kompakt og effektiv, enkel å betjene
Vertikal design
Ovnlegemet er vertikalt installert, okkuperer et lite område og egnet for miljøer med begrenset plass som laboratorier .
Det vertikale arrangementet av ovnrør letter prøvebelastning, lossing og observasjon, spesielt egnet for tyngdekraftsensitive scenarier som krystallvekst og avsetningseksperimenter i vertikal retning .

Modulær design
Kjernekomponenter som ovnrør og varmeelementer kan raskt byttes ut, noe som reduserer vedlikehold og tidskostnader .
Noen modeller er utstyrt med åpne ovndeksler, som støtter rask avkjøling og oppfyller behovene til materiale Rask avkjølings- og oppvarmingseksperimenter .

2, Temperaturkontrollytelse: presis og stabil, sterk tilpasningsevne
Temperaturkontrollsystem med høyt presisjon Temperatur
Ved å ta i bruk PID -intelligent temperaturkontrollinstrument, kan temperaturkontrollnøyaktigheten nå ± 1 grad, og noen modeller støtter 30 -trinns programmert oppvarming for å oppfylle kravene til komplekse eksperimentelle prosesser .
Oppvarmingselementer (for eksempel silisiummolybden stenger og motstandsledninger) er designet for å omgi ovnen for å sikre temperaturenhet (innen ± 5 grader) og unngå lokal overoppheting .

bredt temperaturområde
Maksimumstemperaturen kan nå 1700 grader, og den kontinuerlige arbeidstemperaturen er vanligvis mindre enn eller lik 1600 grader, og dekker høye temperaturer CVD, materialets sintring, varmebehandling og andre scenarier .
Oppvarmingshastigheten kan justeres (0-20 grad /min) for å oppfylle varmebehandlingskravene til forskjellige materialer .

3, funksjonelt mangfold: en ovn for flere bruksområder, fleksibel utvidelse
Atmosfære kontrollevne
Kan utstyres med et vakuumsystem (mekanisk pumpe eller molekylær pumpe), med en vakuumgrad på opptil 10 ⁻ Pa, som støtter introduksjonen av inerte gasser (som argon og nitrogen) og reduserer gasser (som hydrogen) for å oppfylle kravene i atmosfærebeskyttelse .}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}
Reservert gasssti hurtiggrensesnitt, som kan kobles til gassblandingssystemet for å oppnå presist forhold mellom multikomponentgasser .

Multi Temperatur Zone Design
Noen modeller tilbyr enkelttemperatursoner, dobbelt temperatursone eller trippel temperatursonealternativer, som støtter gradienttemperaturkontroll, egnet for eksperimenter som krever forskjellige temperatursoner (for eksempel materialdiffusjonsforskning) .

Intelligent operasjon
Støtter RS -485 seriell port eller programvare fjernkontroll, muliggjør kobling av enkelt- eller flere enheter, registrerer eksperimentelle data og genererer rapporter .
Utstyrt med en papirløs opptaksenhet, datalagring og utdata er praktisk, i tråd med trenden med laboratorium digital styring .

4, Sikkerhetsytelse: Flere beskyttelser, bruk med trygghet
Overtemperatur og koblingsbeskyttelse
Når temperaturen overstiger den innstilte verdien eller termoelementet går i stykker, kutter systemet automatisk av strømmen og alarmer for å forhindre skader på utstyr eller sikkerhetsulykker .

Lekkasjebeskyttelse og nødstans
Jordingens utforming av utstyrsforingsrøret er utstyrt med en lekkasjebeskyttelsesenhet, og eksperimentet kan avbrutt når som helst ved å trykke på nødstoppknappen under drift .

Termisk isolasjon og tetningsdesign
Dobbeltlagsskallstrukturen kombinert med luftkjølingssystemet reduserer overflatetemperaturen på skallet (mindre enn eller lik 50 grader) og unngår risikoen for brannskader .
Bruke KF -hurtigflens eller flensforsegling

5, Applikasjonsscenario: Dekker eksperimentelle behov i flere felt
Materiell vitenskap
Syntetiser nye materialer (for eksempel karbon nanorør og nanotråder), tilbereder tynne filmer (for eksempel krystallinske silisiumbelegg), og studer de termiske egenskapene til materialer (for eksempel faseovergangsatferd og termisk ekspansjonskoeffisient) .

Kjemisk syntese
Gjennomføre organiske/uorganiske synteseaksjoner under inert atmosfære for å forbedre produktens renhet og utbytte; Forbered katalysatorer og evaluere deres aktivitet og stabilitet .

Energi og miljø
Utvikle elektrode materialer for litium-ion-batterier og solceller; Forskning på pyrolyse- og forbrenningsbehandlingsprosesser av miljøgifter for å gi støtte til miljøvernteknologier .

Halvlederproduksjon
Wafer annealing og oksidasjonsbehandling forbedrer enhetens ytelse og pålitelighet .

Biomedisinsk vitenskap
Tørking og sterilisering av biologiske prøver for å støtte vevteknikk og medikamentbærerforskning .

6, Kjøp forslag
Avklare eksperimentelle krav
Velg ovnrørdiameter og lengde basert på prøvestørrelsen for å sikre at varmeområdet dekker prøven .
Bekreft om vakuum- eller atmosfærekontrollfunksjoner er påkrevd, samt gasstype og strømningskrav .

Fokus på kjerneparametere
Prioriter valg av utstyr med høy temperaturkontrollnøyaktighet (innen ± 1 grad) og god temperaturenhet for å sikre eksperimentell reproduserbarhet .
Evaluer materialet med oppvarmingselementer (for eksempel silisiummolybden stenger som er egnet for scenarier med høy temperatur) for å forlenge levetiden til utstyret .

Undersøk merkevaren og ettersalgstjenesten
Velg et anerkjent merke for å sikre produktkvalitet og ytelsesstabilitet .
Bekreft muligheten til å tilby installasjon, feilsøking, driftstrening og langsiktige vedlikeholdstjenester for å redusere fremtidige brukskostnader .

info-1600-1103

Sende bookingforespørsel

Du kommer kanskje også til å like