
שכחו מהשטח הפיזי של המכשיר – מה שחשוב זו צפיפות האנרגיה.
רוב האנשים חושבים על גודל המכשיר כשהם בוחרים גרעיני חימום. האם הוא יתאים למעבדה? האם הוא יתאים לשולחן העבודה? אך אם אתם עוסקים במחקר ופיתוח של זכוכית, השטח הפיזי של המכשיר הוא הדבר הכי פחות חשוב.
מה שבאמת חשוב זה האופן בו החום פוגע בחומר. אנו מכנים זאת חלוקת צפיפות האנרגיה. במקום לתת לכם רק מכשיר ש”מתאים”, אנו קובעים את כמות הוואטים בכל חלק של המכשיר. כך אנו מוודאים שהחום הולך בדיוק למקום שבו הוא צריך להגיע.
להשיג חימום אחיד
בואו נהיה כנים: חימום אחיד הוא לעתים רחוקות מה שאנו באמת רוצים כשאנו עובדים עם חומרים חדשים.
חלקים שונים של יחידת הזכוכית דורשים בדרך כלל זמני חימום או טמפרטורות שונות. אם נעשה טעות בכך, נגרמים מתחים פנימיים בחומר. על ידי שינוי הגודל של החוטים או של הפילמנט עצמו, אנו יכולים לשלוט בכמות הוואטים לכל סנטימטר.
כך אנו יכולים ליצור “אזורי חימום” שירככו את הזכוכית במהירות, וכן “אזורי הגנה” שימנעו נזק לחומר. זו הדרך היחידה לייצב את התכונות של החומרים האלו, שיש להם טווח חימום צר מאוד.
ההתערבויות הנדרשות
אנו נותנים לכם שליטה מלאה על המתח והוואטים. אך יש תנאי אחד: כשמכניסים כמות אדירה של אנרגיה לשטח קטן, החוטים נמצאים על סף נקודת ההמסה שלהם. זה דורש זהירות רבה.
יהיה עליכם להיות זהירים עם מנגנוני הבקרה והמאווררים. אם הזרימה של האוויר אינה מותאמת כראוי, החוטים עלולים להישרף. זו כלי חזק, אך יש להתייחס אליו בזהירות.
להשתמש בו במעבדה שלכם
יצרנו את המכשירים האלו עבור אנשים שרוצים לעשות ניסויים במהירות.
בין אם אתם מבדקים תערובת חדשה של בורוסיליקט או סוג מיוחד של זכוכית אופטית, תוכלו לשנות את פרופילי החימום של המכשיר מבלי לפרק ולבנות מחדש את כל המערכת.
ואין צורך לנחש את החישובים. אנו נעזור לכם לחשב את כמות הוואטים הדרושה, בהתאם למסה של הזכוכית. כך אין צורך לנחש, ואתם יכולים להתרכז בעבודה המדעית שלכם.