隧道式烘箱的结构:
隧道式烘箱是连续式烘干设备,可持续不间断地烘烤,提高产品生产效率。双边配有链条传动,解决运输过程中跑偏的现象。烘箱分段式加热,独立电箱控制、操作方便。结构主要由输送机系统与烘干炉两大部分组成。多段独立PID温度控制,炉内温度均匀。输送速度变频调速,调节自如,运行平稳,生产效率很高。
隧道式烘箱的工作原理:
在计算机系统
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隧道式烘箱的结构:
隧道式烘箱是连续式烘干设备,可持续不间断地烘烤,提高产品生产效率。双边配有链条传动,解决运输过程中跑偏的现象。烘箱分段式加热,独立电箱控制、操作方便。结构主要由输送机系统与烘干炉两大部分组成。多段独立PID温度控制,炉内温度均匀。输送速度变频调速,调节自如,运行平稳,生产效率很高。
隧道式烘箱的工作原理:
在计算机系统的监控下,瓶子随输送带的输送依次进入隧道灭菌烘箱的预热区、高温灭菌区(温度≥5min)和低温冷却区。输送带速度无级可调,温度监控系统设置无纸或有纸记录。整个过程始终处于百级层流保护之下。
隧道式烘箱加热元件安装在烘箱顶端,提高了热效率.烘箱配有电器控制柜,温度数显控制。可控制在任一恒温状态。出口处可采用和100级洁净度垂直层流的净化对物料进行冷却使物料处于严格无菌无尘状态。烘箱保温层内采用硅酸铝作为保温材料,保温性能良好。
影响隧道炉烘箱固化效果的因素有哪些?
1.光谱分布
描述作为灯管发射波长功能之一的相辐射能量或到达表层的辐射能量的波长分布。其常用一个相关标准化的术语来表达。为了显示UV能量的分布,可以把光谱能量合并为lOnm的频谱带以形成一个分布表。这样便允许不同UV灯之间的对比以及更易于光谱能量和功率的计算。
紫外线的波长对紫外线固化有效的波长是200nm—400nm
一般在线检测使用多谱带射线探测仪来使光谱辐射度或辐射量特性化。通过对在相对狭窄(20hm—60nm)的频带中的辐射能量的采样以获得对光谱分布有用的相对信息。由于不同厂商的射线探测仪的构造不同,对其做相互比较是有可能的,但很困难。现在还没有这样的标准以使型号、厂家之间进行比较。
UV辐射度
辐射度是到达表面单位面积内的辐射功率。辐射度,以每平方厘米瓦特或豪瓦来表示。其随灯管的输出功率、效率、反射系统的聚焦以及到表面的距离不同而不同(其是灯管及几何形状的特性,故与速度无关)。直接置于UV灯下的高强度、峰值聚焦功率参考为峰值辐射度。辐射度包括了所有有关电源功率、效率、辐射输出、反射率、聚焦灯泡尺寸及几何形状的因素。
由于UV可固化材料的吸收特性,到达表层以下的光能量要比表层的要少。在这些区域的固化条件可能有显著不同。光学厚度厚的材料(高吸收性、物理结构厚或者两者有之)可能会减少光效率,从而导致材料深层的固化不充分。在油墨或涂层里的表面较高的辐射度会提供相对较高的光能量。固化的深度更多地是被辐射度影响而不是因较长的曝光时间(辐射量)所致。辐射度的影响对于高吸收性(高不透明度)的薄膜更重要。
高辐射度允许使用较少的光触发剂。光子密度的增加增多了光子光触发剂的碰撞,从而补偿了光触发剂浓度的减少。这对于较厚的涂层会有效,因为表层的光触发剂吸收和阻碍了同一波长到达深层的光触发剂分子。
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