รายละเอียดสินค้า
คำอธิบาย:
พารามิเตอร์พื้นฐาน:
หมายเลขรุ่น | AOT-OTF-1200X-S |
ข้อมูลจำเพาะของท่อ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก: 60 * เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน:55* ความยาว: 1,000 มม |
แรงดันไฟฟ้าขณะทำงาน | ไฟฟ้ากระแสสลับเฟสเดียว 208-240 V, 50/60Hz |
กำลังสูงสุด | 3KW |
องค์ประกอบความร้อน | Fe-Cr-Al Alloy เจือโดย Mo |
อุณหภูมิในการทำงาน | อุณหภูมิสูงสุด: 1200 ℃ (ต้องใช้ก๊าซเฉื่อยเพื่อป้องกันการเสียรูปของท่อเตา) |
อุณหภูมิในการทำงาน: 1100 ℃ | |
อัตราการทำความร้อนที่แนะนำ :≤ 20 ° C /นาที | |
โซนทำความร้อน | ความยาวโซนทำความร้อน: 440 มม |
ความยาวของโซนอุณหภูมิคงที่: 150 มม. (± 1 ℃) | |
โหมดควบคุม | การควบคุม PID แบบคลุมเครือและฟังก์ชันการปรับแต่งตัวเอง |
การควบคุมโปรแกรมอัจฉริยะ 30 ส่วน | |
มีฟังก์ชั่นปลุกเหนืออุณหภูมิและคู่รักที่แตกหัก | |
ความแม่นยำในการควบคุมอุณหภูมิ: ± 1 ℃ | |
เทอร์โมคัปเปิลชนิด K | |
สามารถติดตั้งซอฟต์แวร์ควบคุมพีซีสำหรับการรวบรวมข้อมูลแบบเรียลไทม์ (ซื้อแยกต่างหาก) | |
ระบบซีล | หน้าแปลนข้อต่อสวมเร็ว |
ระดับสุญญากาศ | ปั๊มใบพัดหมุนแบบไบโพลาร์: 10^-2 ทอร์ |
ชุดปั้มโมเลกุล : 10^-5 torr. | |
อัตราการรั่วไหล <5 mtorr/min | |
มิติโดยรวม | ตัวเตา: 600×4400×550มม |
น้ำหนัก | 45กก |
ระยะเวลาการรับประกัน | รับประกันหนึ่งปีสำหรับทั้งเครื่อง (ยกเว้นวัสดุสิ้นเปลืองที่เกี่ยวข้อง เช่น ท่อเตาหลอม แหวนซีล และส่วนประกอบความร้อน) |
ใบรับรอง | ได้รับการรับรองซีอี |
การแสดงสินค้า
เตาท่อพร้อมระบบสูบน้ำ
- เตาเผาได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้ในมหาวิทยาลัย ห้องปฏิบัติการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ และสถานประกอบการอุตสาหกรรมและเหมืองแร่
- สามารถทำงานได้ในบรรยากาศและสภาวะสุญญากาศที่ควบคุมได้หลากหลาย
เตาท่ออุณหภูมิสูง
- เหมาะสำหรับการเผา การหลอม การวิเคราะห์ และการพัฒนาโลหะ อโลหะ และสารประกอบอื่นๆ
- เตานี้ถือเป็นอุปกรณ์ที่เหมาะสำหรับการใช้งานเฉพาะทาง
นิทรรศการ
ใบรับรอง
คำถามที่พบบ่อย
คำถามที่ 1: เตาหลอดสุญญากาศของแบตเตอรี่ทำงานอย่างไร
เตาหลอดสุญญากาศทำงานโดยใช้องค์ประกอบความร้อน ซึ่งมักทำจากวัสดุ เช่น แท่งซิลิกอนโมลิบดีนัม เพื่อสร้างความร้อน เตาหลอดควอตซ์ประกอบด้วยห้องทรงกระบอกหรือท่อที่ใช้วางตัวอย่างหรือวัสดุที่จะให้ความร้อน องค์ประกอบความร้อนซึ่งมักจะอยู่ที่ด้านนอกของท่อ ให้ความร้อนแก่ห้องอย่างสม่ำเสมอ
คำถามที่ 2: อุณหภูมิความร้อนในเตาหลอดสุญญากาศของแบตเตอรี่ของกระบวนการแตกตัวด้วยความร้อนคือเท่าไร?
ในกระบวนการแคร็กด้วยความร้อน อุณหภูมิการให้ความร้อนในเตาสุญญากาศแบบสามโซนมักจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับข้อกำหนดเฉพาะของกระบวนการ อาจมีตั้งแต่หลายร้อยองศาเซลเซียสไปจนถึงมากกว่าหนึ่งพันองศาเซลเซียส อุณหภูมิที่แน่นอนถูกกำหนดโดยปัจจัยต่างๆ เช่น จลนพลศาสตร์ของปฏิกิริยาที่ต้องการ ประเภทของวัตถุดิบตั้งต้นที่จะแตก และผลผลิตของผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ อุณหภูมิความร้อนได้รับการควบคุมและบำรุงรักษาอย่างระมัดระวังภายในเตาหลอดสุญญากาศเพื่อให้แน่ใจว่าการแตกร้าวของวัตถุดิบมีประสิทธิภาพและควบคุมได้
Q3: วิธีการใช้เตาหลอดสุญญากาศ?
วิธีใช้เตาหลอดสุญญากาศแบบแบตเตอรี่:
1. การเตรียมการ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเตาหลอดสุญญากาศไฟฟ้าเชื่อมต่อกับแหล่งพลังงานและก๊าซหรือแหล่งจ่ายสุญญากาศที่จำเป็นอย่างถูกต้อง
2. การบรรจุ: เปิดเตาหลอมและวางตัวอย่างหรือวัสดุที่จะให้ความร้อนภายในท่อหรือห้องอย่างระมัดระวัง
3. การตั้งค่าพารามิเตอร์: ตั้งค่าอุณหภูมิที่ต้องการของเตาเผาโดยใช้แผงควบคุมอุณหภูมิหรืออินเทอร์เฟซ ปรับพารามิเตอร์เพิ่มเติมใดๆ เช่น อัตราการทำความร้อน เวลากัก หรืออัตราการไหลของก๊าซ หากมี
4. การเริ่มกระบวนการทำความร้อน: ปิดเตาและเริ่มวงจรการทำความร้อนโดยการเปิดใช้งานแหล่งจ่ายไฟ องค์ประกอบความร้อนภายในเตาจะค่อยๆ เพิ่มอุณหภูมิให้ถึงระดับที่ต้องการ
5. การตรวจสอบ: ตรวจสอบอุณหภูมิอย่างต่อเนื่องโดยใช้อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิในตัวหรือเทอร์โมมิเตอร์ภายนอก
6. การทำความเย็น: เมื่อกระบวนการทำความร้อนที่ต้องการเสร็จสิ้น ให้ค่อยๆ ลดอุณหภูมิลงหรือปิดแหล่งจ่ายไฟเพื่อเริ่มกระบวนการทำความเย็น
7. การขนถ่าย: หลังจากที่เตาเผาเย็นลงถึงอุณหภูมิที่ปลอดภัยแล้ว ให้เปิดเตาแล้วค่อยๆ นำตัวอย่างหรือวัสดุออก
8. การบำรุงรักษา: ทำความสะอาดห้องเตาเผาและตรวจสอบให้แน่ใจว่าอยู่ในสภาพที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานในอนาคต
คำถามที่ 4: เตาเผาสามารถนำไปใช้กับการผลิตแบตเตอรี่สำหรับเตาหลอมท่ออุณหภูมิสูงของแบตเตอรี่ได้อย่างไร
การเตรียมวัสดุอิเล็กโทรด: เตาหลอดสุญญากาศใช้ในการให้ความร้อนและกระตุ้นวัสดุอิเล็กโทรด เช่น แคโทดและแอโนด วัสดุจะถูกเคลือบบนตัวสะสมกระแสไฟฟ้า จากนั้นให้ความร้อนในเตาเผาเพื่อปรับโครงสร้างและคุณสมบัติให้เหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของแบตเตอรี่
การเผาผนึก: เตาหลอดสุญญากาศของแบตเตอรี่ใช้สำหรับกระบวนการเผาผนึก โดยที่วัสดุออกฤทธิ์ในอิเล็กโทรดจะถูกหลอมรวมเข้าด้วยกันเพื่อสร้างโครงสร้างที่เหนียวแน่น ซึ่งจะช่วยเพิ่มการนำไฟฟ้าและความเสถียรของอิเล็กโทรด ฯลฯ