高温炉具体用途
1、各种粉末冶金;金属热处理;钴铬合金(CoCr);透明氧化锆、钛钒合金、钒氮合金、铁铜基粉末;2、软磁铁氧体、永磁铁氧体;3、汽车尾气三元催化剂、石油行业催化剂;(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
陶瓷冶金烧结炉
高温炉具体用途
1、各种粉末冶金;金属热处理;钴铬合金(CoCr);透明氧化锆、钛钒合金、钒氮合金、铁铜基粉末;2、软磁铁氧体、永磁铁氧体;3、汽车尾气三元催化剂、石油行业催化剂;(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。摩擦材料、减磨材料;4、结构陶瓷、氧化铝陶瓷基板、陶瓷金属化;5、钛酸钡、碳酸钡、碳酸锶、二氧化钛、二氧化锆、二氧化钽、二氧化铌等。
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1、芯片焊接、金属封装、HTCC、DBC、VFD、PDP、汽车散热器等产品在保护气氛下的熔封、金属化、钎焊、氧化、退火等热处理工艺2、微波铁氧体、磁性材料、陶瓷、电子元件、粉末冶金产品等的预烧、烧结、共烧3、厚膜电路、厚膜电阻、电子元件电极、LTCC、钢加热器等类似产品的高温烧结、热处理。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、安全性及高效节能等特点。
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;熔炉具有广泛的应用范围,除了熔体蒸发,浓缩和结晶外,还可以用于固体物料的燃烧,罐体的熔化等。(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。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。
高温炉是实验室分析,工矿企业,元素分析科研单位,陶瓷烧结及溶解分析,玻璃精退火和微晶化,微晶退火,陶瓷釉料制备,粉末冶金,烧结的通用加热设备。 纳米材料的制造,金属零件的淬火,退火,回火等需要升温所需的热处理。
很多好奇的朋友会问:高温炉能直接打开吗 显然,这种操作是不可行的,因为将高温炉倒置以使操作员窒息而死,避免烧到和热空气辐射。 高温下翻转高温炉会破坏炉子的绝缘数据并缩短使用寿命。 打开高温炉将导致炉温的柔性下降,这对加热元件有害。
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