
הגדרת הטמפרטורה הנכונה למחקר בשימוש בזכוכית בורוסיליקט
אם ניסיתם אי פעם להשתמש במנורת אינפרא-אדום רגילה לצורך מחקר בשימוש בזכוכית בורוסיליקט, אתם יודעים עד כמה זה מעצבן. מנורות אלו נועדו לחמם את החומרים באופן אחיד. אך במעבדה, “אחידות” אינה תמיד מה שאנו צריכים. לפעמים אנו צריכים גרדיאנט תרמי חד, כדי לראות בדיוק איפה החומר נשבר או איך הוא משנה את מצבו. אנו צריכים כלי שיבצע את המשימה הזו, ולא רק מחמם שפשוט פולט אור.
זה לא קשור רק לגודל.
רוב הספקים יבקשו מכם את האורך והקוטר של הצינור, וזהו. אנחנו, לעומת זאת, מסתכלים על זה בצורה אחרת – אנו מתמקדים בצפיפות האנרגיה. על ידי שינוי צורת החוטים וההספק של המנורה, אנו יכולים ליצור “אזורים חמים” ו“אזורי ביניים” בתוך המנורה. חשבו על זה כעל מפה – אם אתם צריכים עוצמת חום גבוהה במרכז, והחום יורד בהדרגה לכיוון הקצוות, אנו יכולים לעשות זאת על ידי שינוי צורת החוטים. אתם יכולים להחליט איפה האנרגיה תפגע בחומר.
שליטה בזרימת החום
זכוכית בורוסיליקט היא חומר עמיד, אך היא לא בלתי שבירה. קרינת אינפרא-אדום בגלים קצרים פוגעת בחומר במהירות. אם צפיפות האנרגיה גבוהה מדי, ייווצרו אזורים חמים מקומיים, שעלולים לפגוע בדגימה שלכם לפני שתבינו מה קורה. אנו משקיעים הרבה זמן באיזון בין ההספק לבין שטח הפנים של המנורה, כדי שהחום יהיה ניתן לשליטה.
הקפידו על ההיבטים הטכניים
אם אתם רוצים הספק גבוה בשטח קטן, החיבורים והחוטים של המנורה יסבלו מכך. זו עומס גדול על החומרים. אם אתם משתמשים במנורות בעלות הספק גבוה, בדקו היטב את מערכת הקירור שלכם. אתם לא רוצים שהחיבורים שלכם יימסו במהלך המבחן.
כלים שמתאימים באמת לנתונים שלכם
אנו כאן כדי לתת לכם חופש מלא בבחירת הפרמטרים של המנורה. בין אם אתם רוצים פלט ספקטרלי מסוים או תווית חום לא ליניארית, אנו נבנה את המנורה כך שתתאים לנתונים שלכם. לא צריך יותר לנחש – אין צורך לנסות להשתמש במנורה רגילה שלא נועדה למטרה זו. אתם תקבלו כלי שמתאים באמת למודל התרמי שלכם. פשוט כל כך.