1700도 프로그래밍된 온도 고온 소결 상자- 유형 통합 머플로
메시지를 남겨주세요
용광로 온도가 1700도까지 오르자 내부 분위기가 살아나는 듯했다. 타오르는 흰색 불꽃이 밀폐된 공간 내에서 조용히 춤을 추며 중앙의 샘플을 향해 모든 열을 압박했습니다. 이는 재료 과학에서 중요한 포인트였습니다.-세라믹 몸체는 고온에서 결정상 재구성을 완료했고, 금속 분말은 용융된 가장자리에서 치밀화를 달성했습니다. 실험자의 눈은 제어 화면에서 춤추는 데이터 곡선에 고정되었습니다.
용광로의 다층-복합 구조는 이제 그 독창성을 드러냈습니다. 알루미나 섬유 라이너는 열 복사를 코어로 다시 반사하는 반면, 외부 수냉 시스템은 조용한 수호자 역할을 하여 용광로 쉘 온도를 안전한 임계값 아래로 확실히 유지했습니다. 엔지니어들은 이 균형을 반복적으로 계산했습니다.-온도가 너무 빨리 상승하면 열 응력 균열이 발생하고, 소결 공정이 너무 느리면 비정상적인 입자 성장이 발생할 수 있습니다. 이제 프로그래밍 가능한 온도 조절 모듈은 마치 숙련된 가이드가 가파른 온도 절벽에 계단을 깎듯이 분당 15도의 속도로 전진하고 있었습니다.
갑자기 적외선 모니터가 용광로 압력의 미묘한 변동을 감지했습니다. 자동 보상 시스템이 즉시 활성화되어 질소 밸브를 0.3초 동안 열고 불활성 가스 15ml를 주입했습니다. 이 즉각적인 개입은 새싹에 임박한 산화물 층을 잘라냈습니다. 관찰 창 밖에서 연구원은 다음과 같이 중요한 순간을 기록했습니다. "187분에 ZrB2-SiC 복합 재료가 활성 소결 단계에 들어갔습니다." 용광로 측면에 있는 마이크로 카메라는 초당 120프레임으로 녹화를 시작하여 재료 표면의 유리상 흐름의 순간적인 흔적을 포착했습니다.
최종 유지 단계에 도달했을 때, 퍼니스 내부의 온도 곡선은 설정값의 ±2도 내에서 변동하는 직선의 황금선이 되었습니다. 이 순간의 침묵은 이 끊임없이 불타오르는 열기 속에서 굉음과 같은{2}}나노 규모의 결정립계 이동과 원자 확산이 조용히 일어나고 있는 것보다 훨씬 더 숨이 막힐 정도였습니다. 냉각 과정이 시작되자 용광로 문 유압 장치는 마치 고온의 거인이 마침내 길고 깊은 숨을 내쉬는 것처럼 부드러운 윙윙거리는 소리를 냈습니다.
1700도 프로그래밍 가능한 온도 고온-온도 소결 상자-형 통합 머플로는 최대 1700도까지 온도에 도달할 수 있고 프로그래밍 가능한 온도 제어 기능을 갖춘 상자{3}}형 머플로입니다. 주로 고온-소결 및 기타 실험 및 생산 공정에 사용됩니다. 다음은 간략한 소개입니다.
작동 원리: 전류가 발열체(실리콘-몰리브덴 막대 등)를 통과하여 열을 발생시켜 용광로 온도를 높입니다. 온도 센서(예: 유형 B 열전대)는 퍼니스 온도를 감지하고 온도 신호를 온도 컨트롤러에 다시 공급합니다. 프로그래밍된 프로그램과 실제 온도를 기반으로 컨트롤러는 PID 제어를 사용하여 적절한 전압 신호를 출력하고 발열체를 통해 흐르는 전류를 제어하며 퍼니스 온도를 정밀하게 제어합니다.
주요 특징:
고온 성능: 고온은 1700도에 도달할 수 있으며 일반적인 연속 작동 온도는 1600도이며 다양한 고온 소결 요구 사항을 충족합니다.-
고온 제어 정밀도: 일반적으로 PID 자동 온도 제어 시스템을 사용하여 ±1도의 온도 제어 정확도를 달성합니다.
프로그래밍 가능한 온도 제어: 지능적으로 프로그래밍 가능한 제어 기능을 갖추고 있어 다양한 공정 요구 사항을 충족할 수 있는 여러 온도 상승이 가능합니다.
고품질-퍼니스 재료: 퍼니스 챔버는 일반적으로 고순도 알루미나 섬유로 구성되어 뛰어난 단열성, 경량 및 고온 저항성을 제공합니다.- 내부 표면은 고온-알루미나 코팅으로 코팅되어 난방 효율과 수명이 향상됩니다.
높은 안전성: 도어-열림 전원-끄기 기능과 함께 과열 및 연결 끊김 방지 기능이 제공됩니다. 일부 퍼니스에는 안전한 작동을 보장하기 위한 누출 방지 기능도 있습니다.
공기 냉각 시스템: 이중{0}}쉘 구조는 두 쉘 사이에 공기{1}}냉각 순환 시스템을 갖추고 있어 쉘 표면 온도가 일정하게 유지됩니다.
응용 분야: 세라믹 소결, 금속 어닐링, 분말 로스팅, 재료 가공 및 품질 검사를 위해 대학, 연구 기관, 산업 및 광업 기업에서 널리 사용됩니다. 응용 분야에는 세라믹, 야금, 전자, 유리, 화학, 내화물 및 신소재 개발도 포함됩니다.
3일 후에 촬영된 전자현미경 이미지는 이러한 고온 댄스의 가치를 확인했습니다. 새로 형성된 초-고온-세라믹은 단면에서 균일한 입계 파괴 형태를 나타냈습니다.- 1700도에서 다시 태어난 곡물은 공정의 경계를 초월하는 빛으로 반짝였습니다.







