All posts by tha-musuhi

เครื่องทำความร้อนจุดฟาร์อินฟราเรด FPH-60

1.คุณสมบัติของ FPH-60

1)ขนาดกลาง
เส้นผ่านศูนย์กลาง Φ60 มม. × ความสูง 75 มม.
สามารถติดตั้งได้ในช่องว่างของเครื่องจักร
ขนาดจุดโฟกัสเล็กที่สุดคือ Φ10 มม.

2)สะอาด
ให้ความร้อนแบบไม่สัมผัสและไม่ใช้สื่อกลาง จึงสามารถให้ความร้อนได้อย่างสะอาดมาก

3)ลักษณะการแผ่รังสีที่เสถียร
มีคุณสมบัติการแผ่รังสีความร้อนที่คงที่

4)ให้ความร้อนได้รวดเร็ว
เนื่องจากอัตราการเพิ่มอุณหภูมิที่รวดเร็ว จึงสามารถลดระยะเวลาในการให้ความร้อนได้

สามารถทำอุณหภูมิสูงถึง 800 °C ได้ภายในเวลาเพียง 15 วินาที

5)สามารถควบคุมความถี่ของแหล่งกำเนิดความร้อนได้
โดยการปรับอุณหภูมิของแหล่งกำเนิดความร้อน สามารถควบคุมความถี่สูงสุดของรังสีอินฟราเรดย่านคลื่นยาวได้

※เมื่ออุณหภูมิลดลง พลังงานการถ่ายโอน (การแผ่รังสี) ก็จะลดลงด้วย

2. รูปถ่ายภายนอกของ FPH-60

3. ควบคุมด้วยมือ → ซีรีส์ HCV

ภาพรวมของตัวควบคุมพลังงานแบบแมนนวลซีรีส์ HCV สำหรับฮีตเตอร์ฮาโลเจน

4. ควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติ → ซีรีส์ HHC2

ภาพรวมของชุดควบคุมฮีตเตอร์ประสิทธิภาพสูง HHC2

5.โครงสร้างของ FPH-60

FPH-60-60 รวมกระจกคอนเดนเซอร์และฐานโคมไฟ และใช้งานโดยกำหนดความยาวของสายไฟ

6. แบบร่างขนาดของ FPH-60

 


เครื่องทำความร้อนเส้นรังสีอินฟราเรดไกลเป็นไฟล์แคตตาล็อก PDF สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ค่ะ

เครื่องทำความร้อนจุดฟาร์อินฟราเรด FPH-50

1.คุณสมบัติของ FPH-50

1)ขนาดกลาง
เส้นผ่านศูนย์กลาง Φ50 มม. × ความสูง 67 มม.
สามารถติดตั้งได้ในช่องว่างของเครื่องจักร
ขนาดจุดโฟกัสเล็กที่สุดคือ Φ5 มม.

2)สะอาด
ให้ความร้อนแบบไม่สัมผัสและไม่ใช้สื่อกลาง จึงสามารถให้ความร้อนได้อย่างสะอาดมาก

3)ลักษณะการแผ่รังสีที่เสถียร
มีคุณสมบัติการแผ่รังสีความร้อนที่คงที่

4)ให้ความร้อนได้รวดเร็ว
เนื่องจากอัตราการเพิ่มอุณหภูมิที่รวดเร็ว จึงสามารถลดระยะเวลาในการให้ความร้อนได้

สามารถทำอุณหภูมิสูงถึง 800 °C ได้ภายในเวลาเพียง 15 วินาที

5)สามารถควบคุมความถี่ของแหล่งกำเนิดความร้อนได้
โดยการปรับอุณหภูมิของแหล่งกำเนิดความร้อน สามารถควบคุมความถี่สูงสุดของรังสีอินฟราเรดย่านคลื่นยาวได้

※เมื่ออุณหภูมิลดลง พลังงานการถ่ายโอน (การแผ่รังสี) ก็จะลดลงด้วย

2. รูปถ่ายภายนอกของ FPH-50

3. ควบคุมด้วยมือ → ซีรีส์ HCV

ภาพรวมของตัวควบคุมพลังงานแบบแมนนวลซีรีส์ HCV สำหรับฮีตเตอร์ฮาโลเจน

4. ควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติ → ซีรีส์ HHC2

ภาพรวมของชุดควบคุมฮีตเตอร์ประสิทธิภาพสูง HHC2

5.โครงสร้างของ FPH-50

FPH-50-50 รวมกระจกคอนเดนเซอร์และฐานโคมไฟ และใช้งานโดยกำหนดความยาวของสายไฟ

6. แบบร่างขนาดของ FPH-50

 


เครื่องทำความร้อนเส้นรังสีอินฟราเรดไกลเป็นไฟล์แคตตาล็อก PDF สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ค่ะ

เครื่องทำความร้อนจุดฟาร์อินฟราเรด FPH-30

1.คุณสมบัติของ FPH-30

1)ขนาดเล็กมาก
เส้นผ่านศูนย์กลาง Φ30 มม. × ความสูง 40 มม. ขนาดเล็กมาก
สามารถติดตั้งได้ในช่องว่างของเครื่องจักร
มีขนาดจุดโฟกัสให้เลือก 2 แบบ: Φ3 และ Φ5

2)สะอาด
ให้ความร้อนแบบไม่สัมผัสและไม่ใช้สื่อกลาง จึงสามารถให้ความร้อนได้อย่างสะอาดมาก

3)ลักษณะการแผ่รังสีที่เสถียร
มีคุณสมบัติการแผ่รังสีความร้อนที่คงที่

4)ให้ความร้อนได้รวดเร็ว
เนื่องจากอัตราการเพิ่มอุณหภูมิที่รวดเร็ว จึงสามารถลดระยะเวลาในการให้ความร้อนได้

สามารถทำอุณหภูมิสูงถึง 800 °C ได้ภายในเวลาเพียง 15 วินาที

5)สามารถควบคุมความถี่ของแหล่งกำเนิดความร้อนได้
โดยการปรับอุณหภูมิของแหล่งกำเนิดความร้อน สามารถควบคุมความถี่สูงสุดของรังสีอินฟราเรดย่านคลื่นยาวได้

※เมื่ออุณหภูมิลดลง พลังงานการถ่ายโอน (การแผ่รังสี) ก็จะลดลงด้วย

2. รูปถ่ายภายนอกของ FPH-30

3. ควบคุมด้วยมือ → ซีรีส์ HCV

ภาพรวมของตัวควบคุมพลังงานแบบแมนนวลซีรีส์ HCV สำหรับฮีตเตอร์ฮาโลเจน

4. ควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติ → ซีรีส์ HHC2

ภาพรวมของชุดควบคุมฮีตเตอร์ประสิทธิภาพสูง HHC2

5.โครงสร้างของ FPH-30

FPH-30 รวมกระจกคอนเดนเซอร์และฐานโคมไฟ และใช้งานโดยกำหนดความยาวของสายไฟ

6. แบบร่างขนาดของ FPH-30


เครื่องทำความร้อนเส้นรังสีอินฟราเรดไกลเป็นไฟล์แคตตาล็อก PDF สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ค่ะ

การหลอมละลายอย่างรวดเร็วของแท่งเงินด้วยการให้ความร้อนเฉพาะที่ด้วยรังสีอินฟราเรด

เราใช้เครื่องทำความร้อนแบบฮาโลเจนพอยต์เพื่อฉายรังสีอินฟราเรดเฉพาะที่ไปยังแท่งเงิน และสังเกตการหลอมละลายอย่างรวดเร็ว
รังสีอินฟราเรดที่ถูกโฟกัสอย่างหนาแน่นทำให้บริเวณที่ถูกฉายรังสีร้อนขึ้นอย่างรวดเร็ว และเกิดการหลอมละลายทีละน้อย

วิดีโอนี้แสดงให้เห็นพฤติกรรมการให้ความร้อนที่เกิดจากการผสมผสานระหว่างคุณสมบัติการนำความร้อนสูงของเงิน และกำลังสูงรวมถึงการตอบสนองอย่างรวดเร็วของการให้ความร้อนเฉพาะที่ด้วยอินฟราเรด
การทดลองนี้แสดงศักยภาพของการให้ความร้อนแบบไม่สัมผัสและความแม่นยำสูง พร้อมทั้งมอบข้อมูลเชิงลึกที่เป็นประโยชน์ต่อการวิจัยการประยุกต์ใช้ความร้อนกับโลหะมีค่าและวัสดุที่มีการนำความร้อนสูง

โปรดตรวจสอบหน้าด้านล่างสำหรับรายละเอียดสินค้า

 

การหลอมแท่งแก้วตะกั่วสีดำอย่างรวดเร็ว ด้วยการให้ความร้อนอินฟราเรดเฉพาะจุด

โดยใช้เครื่องทำความร้อนแบบฮาโลเจนพอยต์ ทำการให้ความร้อนอินฟราเรดเฉพาะจุดกับแท่งแก้วตะกั่วสีดำ
เพื่อสังเกตกระบวนการหลอมที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
แก้วที่มีส่วนผสมของตะกั่วมีอัตราการดูดซับรังสีอินฟราเรดสูง โดยเฉพาะวัสดุสีดำที่ดูดซับแสงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
จึงหลอมละลายได้อย่างรวดเร็วเมื่อได้รับความร้อนจากรังสีอินฟราเรดที่ถูกโฟกัส

วิดีโอนี้แสดงให้เห็นถึงการตอบสนองต่ออุณหภูมิสูงของการให้ความร้อนเฉพาะจุด
และพฤติกรรมการหลอมที่กำหนดโดยคุณสมบัติทางแสงของแก้ว
เป็นตัวอย่างหนึ่งของศักยภาพการประยุกต์ใช้การให้ความร้อนด้วยอินฟราเรด
ในงานวิจัยวัสดุและกระบวนการผลิต

โปรดตรวจสอบหน้าด้านล่างสำหรับรายละเอียดสินค้า

 

การหลอมอย่างรวดเร็วของแผ่นอลูมิเนียมบาง ด้วยการให้ความร้อนอินฟราเรดแบบเฉพาะจุด

ใช้ฮาโลเจนพอยต์ฮีตเตอร์ในการฉายรังสีอินฟราเรดเฉพาะจุดไปยังแผ่นอลูมิเนียมบาง เพื่อสังเกตพฤติกรรมการหลอม
บริเวณที่ฉายรังสีร้อนขึ้นอย่างรวดเร็วและหลอมละลายทันที
วิดีโอนี้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของการให้ความร้อนด้วยอินฟราเรดแบบเฉพาะจุดในโลหะ

โปรดตรวจสอบหน้าด้านล่างสำหรับรายละเอียดสินค้า

 

การหลอมแผ่นนิกเกิลอย่างรวดเร็วด้วยการให้ความร้อนแบบอินฟราเรดเฉพาะจุด

ใช้ฮีตเตอร์ฮาโลเจนแบบจุดเพื่อฉายรังสีอินฟราเรดเฉพาะจุดลงบนแผ่นนิกเกิลบาง
บริเวณที่ฉายรังสีจะร้อนขึ้นอย่างรวดเร็วและเริ่มหลอมละลายอย่างรวดเร็ว
วิดีโอนี้แสดงให้เห็นว่า แม้แต่นิกเกิลซึ่งเป็นโลหะที่มีจุดหลอมเหลวสูง ก็สามารถหลอมละลายได้อย่างรวดเร็วและเฉพาะจุดด้วยการให้ความร้อนด้วยอินฟราเรดที่แม่นยำ

โปรดตรวจสอบหน้าด้านล่างสำหรับรายละเอียดสินค้า

 

เครื่องทำความร้อนจุดฮาโลเจนขนาดกลางHPH-100

1. คุณสมบัติของ HPH-100

1)สามารถให้ความร้อนจุด φ10 มม. ได้ถึง 1750℃ ภายในเวลาสั้น ๆ
HPH-100 เป็นเครื่องทำความร้อนจุดฮาโลเจนที่รวมแสงจากหลอดฮาโลเจนไปยังจุดเดียวโดยใช้กระจกสะท้อนแสง ช่วยให้สามารถทำความร้อนเฉพาะจุดที่อุณหภูมิสูงได้
อุณหภูมิที่แท้จริงอาจแตกต่างกันไปตามอัตราการดูดกลืนรังสีอินฟราเรดของวัสดุที่ทำความร้อน แต่สามารถให้ความร้อนจุด φ10 มม. ได้ถึงประมาณ 1750℃ ที่ระยะโฟกัส 25 มม.

สามารถควบคุมอุณหภูมิได้ด้วยระยะเวลาในการฉายแสงหรือแรงดันไฟฟ้า
หากใช้โดยลดแรงดันไฟฟ้าเหลือ 90% ของค่าที่กำหนด จะสามารถยืดอายุการใช้งานของหลอดได้ประมาณ 3 เท่า

※ การเปิดปิดบ่อยครั้งจะทำให้อายุหลอดสั้นลง
การค่อย ๆ เพิ่มแรงดันขณะเปิด และค่อย ๆ ลดแรงดันขณะปิด จะช่วยยืดอายุการใช้งานของหลอดได้

2)ให้ความร้อนอย่างแม่นยำและปลอดภัยโดยไม่ต้องสัมผัส
ด้วยระบบอินฟราเรดแบบไม่สัมผัส เครื่องทำความร้อนจุดฮาโลเจนสามารถถ่ายเทพลังงานโดยไม่ต้องสัมผัสกับชิ้นงานโดยตรง
ข้อดี ได้แก่:
■ สามารถให้ความร้อนกับชิ้นส่วนขนาดเล็กหรือวัสดุบอบบางโดยไม่เกิดความเสียหาย
■ ไม่มีความเสี่ยงต่อสิ่งแปลกปลอม เหมาะสำหรับงานที่ต้องการความสะอาดสูง เช่น ด้านการแพทย์หรือเซมิคอนดักเตอร์
■ ด้วยความเป็นระบบไม่สัมผัส จึงลดความเสี่ยงในการสึกหรอหรือเสียหายของอุปกรณ์ และดูแลรักษาง่าย

3)สามารถให้ความร้อนได้อย่างสะอาดสมบูรณ์ ใช้งานได้ในห้องปลอดเชื้อหรือสุญญากาศ
※ หากใช้ในห้องสุญญากาศ อาจมีการปล่อยก๊าซเล็กน้อยจากกาวอนินทรีย์ในระยะแรก ควรดำเนินการดูดสุญญากาศล่วงหน้า

4)ไม่มีข้อจำกัดด้านทิศทางการส่อง สามารถใช้งานขณะเคลื่อนที่ได้
※ หากติดตั้งในส่วนที่มีการเคลื่อนไหว ต้องใช้มาตรการลดแรงกระแทก เพราะอาจมีแรงกระแทกขณะหยุด

5)ใช้ระบบระบายความร้อนด้วยน้ำ ทำงานเงียบมากแม้ขณะใช้งาน
มีการใช้ข้อต่อระบายความร้อนด้วยน้ำขนาด φ8 มม. เป็นมาตรฐาน เหมาะสำหรับติดตั้งกับเครื่องชิลเลอร์ขนาดเล็กหรืออุปกรณ์ตั้งโต๊ะ
รวมความสามารถในการระบายความร้อนอย่างมีประสิทธิภาพและความเข้ากันได้สูง

2. รูปถ่ายภายนอกของ HPH-100

<<ชุดระบายความร้อนด้วยน้ำภายนอก HPH-100FA/FL20/36v-450w + WCU-60>>

3. ระยะโฟกัสและเส้นผ่านศูนย์กลางของ HPH-100

4. เวลาที่ใช้ในการเลี้ยวความร้อนของ HPH-100

5. แรงดันและอายุการใช้งานของ HPH-100

ตามรูปที่แสดงข้างบน หากใช้โดยลดแรงดันจากแรงดันค่าเริ่มต้น 10% อาจทำให้อายุการใช้งานของการออกแบบเพิ่มขึ้น 3 เท่า
และหากใช้โดยลดแรงดันจากแรงดันค่าเริ่มต้น 20% อาจทำให้อายุการใช้งานของการออกแบบเพิ่มขึ้น 9 เท่า

6. ควบคุมด้วยมือ → ซีรีส์ HCV

ภาพรวมของตัวควบคุมพลังงานแบบแมนนวลซีรีส์ HCV สำหรับฮีตเตอร์ฮาโลเจน

7. ควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติ → ซีรีส์ HHC2

ภาพรวมของชุดควบคุมฮีตเตอร์ประสิทธิภาพสูง HHC2

8. โครงสร้างของ HPH-100

9. ภาพร่างภายนอกของ HPH-100

10.ตัวอย่างการใช้งานวิดีโอการให้ความร้อนของ HPH-100

  1. การหลอมอุกกาบาตคัมโป เดล ซีเอโลด้วยการให้ความร้อนอินฟราเรดเฉพาะจุด
  2. การหลอมอุกกาบาตโอเดสซาด้วยการให้ความร้อนอินฟราเรดเฉพาะจุด
  3. การหลอมแผ่นนิกเกิลอย่างรวดเร็วด้วยการให้ความร้อนแบบอินฟราเรดเฉพาะจุด
  4. การหลอมอย่างรวดเร็วของแผ่นอลูมิเนียมบาง ด้วยการให้ความร้อนอินฟราเรดแบบเฉพาะจุด
  5. การหลอมแท่งแก้วตะกั่วสีดำอย่างรวดเร็ว ด้วยการให้ความร้อนอินฟราเรดเฉพาะจุด
  6. การหลอมละลายอย่างรวดเร็วของแท่งเงินด้วยการให้ความร้อนเฉพาะที่ด้วยรังสีอินฟราเรด

 

 

●เครื่องทำความร้อนจุดฮาโลเจนสปอตผลิตภัณฑ์แคตตาล็อก


เครื่องทำความร้อนจุดฮาโลเจนเป็นไฟล์แคตตาล็อก PDF สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ค่ะ

การหลอมอุกกาบาตโอเดสซาด้วยการให้ความร้อนอินฟราเรดเฉพาะจุด

โดยใช้เครื่องทำความร้อนจุดฮาโลเจน อุกกาบาตโอเดสซาซึ่งมีธาตุเหล็กเป็นส่วนประกอบหลัก
ได้รับการฉายรังสีอินฟราเรดเฉพาะจุดเพื่อสังเกตกระบวนการหลอม
พลังงานอินฟราเรดที่รวมแสงอย่างหนาแน่นทำให้บริเวณที่ถูกฉายร้อนขึ้นอย่างรวดเร็ว
และหลอมละลายจากผิวด้านนอก
วิดีโอนี้แสดงภาพการตอบสนองความร้อนของโลหะในอุกกาบาต
และความสามารถในการให้ความร้อนที่แม่นยำของเทคโนโลยีอินฟราเรดเฉพาะจุด

โปรดตรวจสอบหน้าด้านล่างสำหรับรายละเอียดสินค้า

 

การหลอมอุกกาบาตคัมโป เดล ซีเอโลด้วยการให้ความร้อนอินฟราเรดเฉพาะจุด

เราใช้เครื่องทำความร้อนจุดฮาโลเจนให้ความร้อนเฉพาะจุดที่แผ่นสเตนเลส เพื่อสังเกตสีเทมเปอร์ (การเปลี่ยนสีจากความร้อน) และการเสียรูปทางความร้อน
เมื่อให้ความร้อนบริเวณศูนย์กลางของแผ่น พื้นผิวจะเปลี่ยนสีสดใส เช่น น้ำเงิน ม่วง ทอง และส่วนกลางจะขยายตัว เกิดแรงเค้นทางความร้อนทำให้มุมทั้งสี่ของแผ่นสเตนเลสสี่เหลี่ยมงอขึ้นอย่างชัดเจน
วิดีโอนี้แสดงให้เห็นผลกระทบของการให้ความร้อนเฉพาะจุดด้วยรังสีอินฟราเรดต่อการเปลี่ยนแปลงสีและโครงสร้างของพื้นผิวโลหะ

โปรดตรวจสอบหน้าด้านล่างสำหรับรายละเอียดสินค้า