工作原理
高温烧结技术的关键是微波加热,其原理是物质在微波作用下发生电子极化、原子极化、界面极化、偶极转向极化等方式,将微波的电磁能转化为热能。显然,并非所有的材料都能被微波加热,根据物质与微波的作用特性,可将物质分为以下几类:(1)透明型,主要是低损耗绝缘体,如大多数高分子材料及部分非金属材料,可使微波部分反射及部分穿透,很少吸收微波,这类材料可以长期处于微波场中,发热
升降高温炉
工作原理
高温烧结技术的关键是微波加热,其原理是物质在微波作用下发生电子极化、原子极化、界面极化、偶极转向极化等方式,将微波的电磁能转化为热能。显然,并非所有的材料都能被微波加热,根据物质与微波的作用特性,可将物质分为以下几类:(1)透明型,主要是低损耗绝缘体,如大多数高分子材料及部分非金属材料,可使微波部分反射及部分穿透,很少吸收微波,这类材料可以长期处于微波场中,发热量很小,常用作加热腔体内的透波材料,如四氟乙烯等可用于微波真空腔体的透波隔板。(2)全反射型,主要是导电性能良好的金属材料,这些材料对微波的反射系数接近于1,仅较少量的入射微波能透入,可用作微波加热设备中的波导、微波腔体、搅拌器等;(3)吸收型,主要是一些介于金属与绝缘体之间的电介质材料,包括纺织纤维材料、纸张、木材、碳化硅、氧化锆、荧光粉、陶瓷、水、石蜡等,微波烧结技术的应用对象主要是陶瓷材料和金属粉末材料。电气部分采用与炉体一体的结构,整个电气元件安装在炉体底部的一侧,结构紧凑,占用空间小。微波烧结技术的特点微波加热具有整体性、瞬时性、选择性、环境友好性、安全性及节能等特点。微波作为一种清洁能源,用于微波烧结,已成了材料界的一个研究热点,并引发了烧结技术领域中的一场革命。元件分类试验用高温炉加热元件分为三种:电阻丝;硅碳棒;硅钼棒。
1100℃高温炉:本系列高温炉是采用国际上技术,自行研制开发的、高节能的新型电炉,采用节能型的陶瓷纤维材料和双层结构,可将外表温度降到常温并使得内腔温度分布均匀,采用40段智能型程序控制器全过程自动控制温度,综合性能指标较高,处于国内领前水平。3、低松装密度铜粉、低松装密度铜-锡10粉、黄铜粉、汽车轴瓦用高铅、高锡铜合金粉、6-6-3青铜粉、锡粉、镍粉、钴粉、球形金属粉末等。
备注:我公司可定制各种非标炉,不同炉膛尺寸、不同温度范围内的箱式炉,气氛炉,管式炉,真空炉等。欢迎来电洽谈。
高温马弗炉的常见故障与检修办法
箱式电阻炉升压慢
电源电压畸形,控制器任务畸形,常见故障为全体电炉丝路劫,可用万用表审查并用相反规格的电炉丝改换。
电源电压畸形,然而电炉的任务电抬高,其缘由为供步话机路的电压降太大或者插座及控制电门接触没有好,可调动改换。
电源电压比畸形电抬高,电炉任务时加热功率有余。三相电源缺相,可调动检修。
高温箱式电阻炉温度异样
热电偶没有拔出到炉台内,形成炉温失控。
热电偶的分度号与火控量具的分度号协同问题,将形成炉温与火控量具显现的温度没有同步。
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