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红外线导入加热装置的加热原理-日本thermo高真空排气装置HC80V

 
  
 
 
 
 
当近红外线施加到物体上时,物体的温度升高。
红外具有与光相同的特性,例如辐射,聚焦,反射,透射和折射,并且红外引入加热方法很好地利用了这些特性。

实际的红外引入加热装置由红外灯,椭圆反射镜和透明石英制成的引入杆组成。

如图1所示,在椭圆反射镜的地一焦点F1上安装红外灯作为热源。从点亮的灯发射的红外线射到椭圆反射镜上,被反射并聚焦在第二焦点F2上。

在F2中安装有引入杆,并且将收集的红外线引入其中。
红外光的一部分直接穿过,一部分在英制杆的内壁表面上重复全反射。
  
 图1红外线导入加热装置的原理 
 
[全反射透射型] 
  
图2

图2
如图2所示,假设入射到导入棒上的红外线的入射角为θ,折射率为n的棒的折射​​角为ψ,则内壁面R上的入射角90°-ψ的全反射条件如下。它由一个表达式表示。



以满足上述条件式的入射角入射的红外线被杆的内壁面R全反射,并从内壁面R反复透射而没有放射到外部,并从顶端放射。
如果将样品放在其附近,它将吸收红外线并升高温度。

通常,传热有三种基本形式:传导,对流和辐射,从红外灯辐射的红外线由椭圆反射镜收集,热量在棒内部反复反射。传递方法是不属于任何一种的“全新的热传递方法”,可以称为“全反射透射”或“多反射透射”。

另外,从节能的观点出发,这种传递加热方法是非常有效的传递方法,因为热量从热源在几乎不释放到外部的“封闭空间”中从热源传递到被加热物。

在常规电阻式电炉和红外加热炉的情况下,通过将加热的样品安装在炉内的热源附近来使其温度升高,但是采用红外引入加热方法时,加热的样品不会移动,并且从热源发出红外线。它可以传输到样品室进行辐照和温度升高。

 

 
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 热博rb88为Thermo Riko的热处理设备提供了多种选择。
  
 
  
 供暖系统的选件相关产品如下。
  
 
高真空排气装置HC80V
全压真空计PK361
冷却水循环装置
 
 
 
真空排气系统
 
热博rb88还处理排出真空室内部的各种泵。
热博rb88根据您需要的实验内容,建议涡轮分子泵,旋转泵,干式泵和其他真空泵,各种真空计以及真空管(例如阀门和挠性管)。

以下产品是热博rb88标准系统的推荐产品。
  
  
从大气压到10 -5 Pa可以连续排气。
易于使用的模型,只需按一下按钮即可操作。
 
型号HC80V
 尺寸300 x 300 x 338毫米
 真空度大气压〜10 -5 Pa
 连接标准NW40或ICF114
 
  
  
  
从大气压到10 -7 Pa,可以连续测量。
 
型号PK360PK361
 尺寸(
 不包括手写笔法兰)
44×44×9444×44×102
 尺寸(显示)71 x 129 x 219 
 测量真空度1×10 -7 5×10 -9
 连接标准NW25ICF70
  
  
  
除某些产品外,Thermo Riko的加热设备需要水冷。
推荐以下产品,因为它们具有冷却能力和泵送能力。
 
型号HRS012-A10Y
 尺寸377 x 500 x 615毫米
 制冷量1100瓦
 泵容量0.13兆帕
  
 
 
 
  
 热博rb88提出了一种与红外加热特性相匹配的传感器。
热博rb88处理辐射温度计和各种热电偶。
  
 
  
 与温度传感器相关的产品如下。
  
 
移动温度传感器RS250V / KS250V
红外温度传感器ITS4
 
  
 
  
  
具有线性运动机制的热电偶。
带有ICF法兰的带护套热电偶允许在超高真空下接触和隔离热电偶。
非常适合测量从负载锁定腔室传送来的样品的温度。
您也可以通过水平移动热电偶来测量温度分布。
 
  
型号测量温度范围
 RS250V室温〜1700℃(真空中)
 KS250VRT-1200℃(真空中)

RS250V-KS250V-病
 
  
样品温度可以不接触地进行测量。
传感器头可以连接到ICF70观察端口等。
配备LED瞄准器,测量定位容易。
热处理设备的温度与TP920VT型温度控制器一起控制。
热博rb88准备了各种物品,例如温度范围和波长。
  
型号测量温度范围
 ITS4300-2000℃

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