Category Archives: Carbon heater

No.6 การอบแห้งสาหร่ายทะเลแห้ง

《 ปัญหา 》

ฉันกำลังมองหาเครื่องทำความร้อนอุณหภูมิต่ำที่ช่วยให้ฉันควบคุมอุณหภูมิได้อย่างง่ายดายเพื่อรักษารสชาติไว้

《 ⇒คะแนนสำหรับการปรับปรุง 》
มันถูกทำให้แห้งโดยการฉายรังสีด้วยรังสีอินฟราเรดโดยใช้เครื่องทำความร้อนแบบคาร์บอนไลน์ CFLH
เนื่องจากความยาวคลื่นการดูดซับตรงกัน น้ำจึงระเหยอย่างรวดเร็ว
เนื่องจากเป็นเครื่องทำความร้อนอุณหภูมิต่ำ จึงไม่ร้อนเกินไป ทำให้ควบคุมสีคล้ำได้ง่ายขึ้น

 

No.5 การอบแห้งหมึกที่ใช้น้ำ

《 ปัญหา 》

ฉันกำลังมองหาเครื่องทำความร้อนที่ไม่ปล่อยรังสีอัลตราไวโอเลตเพื่อป้องกันผิวไหม้

《 ⇒คะแนนสำหรับการปรับปรุง 》
มันถูกทำให้แห้งโดยการฉายรังสีด้วยรังสีอินฟราเรดโดยใช้เครื่องทำความร้อนแบบคาร์บอนไลน์ CFLH
เป็นมาตรการตอบโต้เนื่องจากไม่มีรังสีอัลตราไวโอเลต
เนื่องจากความยาวคลื่นในการดูดกลืนแสงตรงกัน หยดน้ำจึงระเหยอย่างรวดเร็ว

 

No.4 การอบแห้งสีน้ำ

《 ปัญหา 》

ฉันกำลังมองหาเครื่องทำความร้อนที่ไม่ปล่อยรังสีอัลตราไวโอเลตเพื่อป้องกันผิวไหม้

《 ⇒คะแนนสำหรับการปรับปรุง 》
มันถูกทำให้แห้งโดยการฉายรังสีด้วยรังสีอินฟราเรดโดยใช้เครื่องทำความร้อนแบบคาร์บอนไลน์ CFLH
เป็นมาตรการตอบโต้เนื่องจากไม่มีรังสีอัลตราไวโอเลต
เนื่องจากความยาวคลื่นในการดูดกลืนแสงตรงกัน หยดน้ำจึงระเหยอย่างรวดเร็ว

 

No.3 การอบแห้งสีรถยนต์

《 ปัญหา 》

ฉันกำลังมองหาเครื่องทำความร้อนอุณหภูมิต่ำที่ควบคุมอุณหภูมิได้ง่ายเพื่อป้องกันความเสียหายจากความร้อน

《 ⇒คะแนนสำหรับการปรับปรุง 》
มันถูกทำให้แห้งโดยการฉายรังสีด้วยรังสีอินฟราเรดโดยใช้เครื่องทำความร้อนแบบคาร์บอนไลน์ CFLH
เนื่องจากความยาวคลื่นในการดูดกลืนแสงตรงกัน หยดน้ำจึงระเหยอย่างรวดเร็ว
เนื่องจากเป็นฮีตเตอร์อุณหภูมิต่ำ จึงเป็นมาตรการตอบโต้ความเสียหายจากความร้อน

 

No.2 การทำให้แห้งหลังจากทำความสะอาดแผงวงจรพิมพ์

《 ปัญหา 》

ฉันกำลังมองหาเครื่องทำความร้อนอุณหภูมิต่ำที่ควบคุมอุณหภูมิได้ง่ายเพื่อป้องกันความเสียหายจากความร้อน

《 ⇒คะแนนสำหรับการปรับปรุง 》
มันถูกทำให้แห้งโดยการฉายรังสีด้วยรังสีอินฟราเรดโดยใช้เครื่องทำความร้อนแบบคาร์บอนไลน์ CFLH
เนื่องจากความยาวคลื่นในการดูดกลืนแสงตรงกัน หยดน้ำจึงระเหยอย่างรวดเร็ว
เนื่องจากเป็นฮีตเตอร์อุณหภูมิต่ำ จึงเป็นมาตรการตอบโต้ความเสียหายจากความร้อน

 

No.1 การอบแห้งเวเฟอร์ซิลิคอนขนาด 300 มม. หลังจากการทำความสะอาดอย่างแม่นยำ

《 ปัญหา 》

ไม่มีเครื่องทำความร้อนที่ดีพอที่จะระเหยหยดน้ำบนแผ่นเวเฟอร์ซิลิคอนได้อย่างรวดเร็ว

《 ⇒คะแนนสำหรับการปรับปรุง 》
มันถูกทำให้แห้งโดยการฉายรังสีด้วยรังสีอินฟราเรดโดยใช้เครื่องทำความร้อนแบบคาร์บอนไลน์ CFLH
เนื่องจากความยาวคลื่นในการดูดกลืนแสงตรงกัน หยดน้ำจึงระเหยอย่างรวดเร็ว
เวลาแท็คต์สั้นลง

 

รายการสินค้าเครื่องทำความร้อนคาร์บอน

<<ข้อมูลสินค้า>>


ภาพรวมเครื่องทำความร้อนคาร์บอน

<<เครื่องทำความร้อนเส้นคาร์บอน>>


ภาพรวมเครื่องทำความร้อนเส้นคาร์บอน CFLH-40 ซีรีส์

วิธีใช้เครื่องทำความร้อนเส้นคาร์บอน

  1. การอบแห้งเวเฟอร์ซิลิคอนขนาด 300 มม. หลังจากการทำความสะอาดอย่างแม่นยำ
  2. การทำให้แห้งหลังจากทำความสะอาดแผงวงจรพิมพ์
  3. การอบแห้งสีรถยนต์
  4. การอบแห้งสีน้ำ
  5. การอบแห้งหมึกที่ใช้น้ำ
  6. การอบแห้งสาหร่ายทะเลแห้ง
  7. นำน้ำค้างแข็งออกจากห้องเย็น
  8. การละลายน้ำแข็งในคลังสินค้าแช่แข็ง
  9. แหล่งความร้อนของอุโมงค์หดความร้อน
  10. การบำบัดความร้อนด้วยกระจก
  11. แหล่งความร้อนของเตาอบแห้ง

 

วิดีโอเกี่ยวกับวิธีใช้เครื่องทำความร้อนแบบเส้นคาร์บอน

  1. การทำให้แห้งหลังจากการทำความสะอาดเวเฟอร์ซิลิคอน
  2. การทำให้หยดน้ำบนเวเฟอร์ 4 นิ้วแห้ง
  3. การทำให้หยดน้ำบนกระเบื้องสีขาวแห้ง
  4. การทำให้หยดน้ำบนกระเบื้องบุผนังภายนอกแห้ง
  5. การทำให้หยดน้ำบนกระเบื้องโฟโตคะตะไลติกแห้ง
  6. การทำให้หยดน้ำบนกระจกสไลด์ควอทซ์แห้ง
  7. การทำให้หยดน้ำบนกระจกสไลด์บอโรซิลิเกตแห้ง
  8. การทำให้หยดน้ำบนแก้วโซดาแห้ง
  9. การทำให้หยดน้ำบนแก้วกอริลลาแห้ง
  10. การทำให้หยดน้ำบนกระจกนิรภัยแห้ง
  11. การทำให้หยดน้ำบนแผ่นบังแสงสำหรับงานเชื่อมแห้ง
  12. การทำให้หยดน้ำบนแก้วควอทซ์แห้ง
  13. การทำให้หยดน้ำบนกระจกทนความร้อนแห้ง
  14. การทำให้หยดน้ำบนกระจกเงาแห้ง
  15. การทำให้หยดน้ำบนเลนส์แห้ง
  16. การทำให้หยดน้ำบนจานเพาะเชื้อแห้ง
  17. การทำให้หยดน้ำบนPP-Rแห้ง
  18. การทำให้หยดน้ำบนPETแห้ง
  19. การทำให้หยดน้ำบนHDPEแห้ง
  20. การทำให้หยดน้ำบนPTFEแห้ง (เร็วๆ นี้)
  21. การทำให้หยดน้ำบนPCโพลีคาร์บอเนตแห้ง
  22. การทำให้หยดน้ำบนABS เรซินแห้ง
  23. การทำให้หยดน้ำบนPE เอทิลีนแห้ง (เร็วๆ นี้)
  24. การทำให้หยดน้ำบนPP โพรพิลีนแห้ง
  25. การทำให้หยดน้ำบนPS โพลีสไตรีนแห้ง
  26. การทำให้หยดน้ำบนอะคริลิกแห้ง
  27. การทำให้หยดน้ำบนt1NRยางธรรมชาติแห้ง
  28. การทำให้หยดน้ำบนSBR (ยางสไตรีนบิวทาไดอีน)แห้ง
  29. การทำให้หยดน้ำบนNBR (ยางไนไตรล์)แห้ง
  30. การทำให้หยดน้ำบนยางสังเคราะห์แห้ง
  31. การทำให้หยดน้ำบนยางซิลิโคนแห้ง
  32. การทำให้หยดน้ำบนt4 กระดานคาร์บอนไฟเบอร์
  33. การทำให้หยดน้ำบนt1 กระดานคาร์บอนไฟเบอร์
  34. การทำให้หยดน้ำบนบอร์ดจอแอลซีดีแห้ง (เร็วๆ นี้)
  35. การทำให้หยดน้ำบนบอร์ดติดตั้งที่มีความหนาแน่นสูงแห้ง
  36. การทำให้หยดน้ำบนกระดานหน่วยความจำแห้ง
  37. การอบแห้งด้วยหยดน้ำของแผ่นพิมพ์แบบมีสายPWB (เร็วๆ นี้)
  38. การทำให้หยดน้ำบนt1แผ่นสังกะสีแห้ง
  39. การทำให้หยดน้ำบนt1แผ่นไทเทเนียมแห้ง
  40. การทำให้หยดน้ำบนt1แผ่นอลูมิเนียมแห้ง
  41. การทำให้หยดน้ำบนt1แผ่นนิกเกิลแห้ง
  42. การทำให้หยดน้ำบนt1SUS304บอร์ดแห้ง
  43. การทำให้หยดน้ำบนt1แผ่นเหล็กชุบอลูมิเนียมแห้ง
  44. การทำให้หยดน้ำบนt1 แผ่นทองเหลืองแห้ง
  45. การทำให้หยดน้ำบนt1แผ่นทองแดงแห้ง
  46. การทำให้หยดน้ำบนt1.5แผ่นทองแดงแห้ง
  47. การทำให้หยดน้ำบนt1แผ่นเหล็กแห้ง (เร็วๆ นี้)
  48. การทำให้หยดน้ำบนt3แผ่นกันลื่นสแตนเลสแห้ง
  49. การทำให้หยดน้ำบนพื้นผิวกระจกอลูมิเนียมฟอยล์แห้ง
  50. การทำให้หยดน้ำบนพื้นผิวด้านอลูมิเนียมฟอยล์แห้ง
  51. การทำให้หยดน้ำบนt0.1SUS บอร์ดแห้ง (เร็วๆ นี้)
  52. การทำให้หยดน้ำบนถ้วยเงินแห้ง
  53. การทำให้หยดน้ำบนถ้วยทองแห้ง
  54. การทำให้หยดน้ำบนถ้วยดีบุกแห้ง
  55. การทำให้หยดน้ำบนบิสมัทแห้ง
  56. การทำให้หยดน้ำบนชิ้นเหล็กขนาดเล็กแห้ง
  57. การทำให้หยดน้ำบนอลูมิเนียมชิ้นเล็ก ๆแห้ง
  58. การทำให้หยดน้ำบนโลหะผสมแมกนีเซียม AZ31แห้ง
  59. การทำให้หยดน้ำบน แผ่นแม่เหล็ก (เร็วๆ นี้)
  60. การทำให้หยดน้ำบน กระดาษกล่องเครื่องสำอาง (เร็วๆ นี้)
  61. การอบแห้ง ชิปบอร์ด
  62. การอบแห้ง กระดาษถ่ายเอกสาร
  63. การอบแห้ง หนังสือพิมพ์
  64. การอบแห้ง ผ้าเช็ดครัว
  65. การอบแห้ง กระดาษทิชชู่
  66. การอบแห้ง กระดาษทิชชู่เปียก
  67. กระดาษชำระแบบเดี่ยวแห้ง
  68. การอบแห้ง กระดาษชำระคู่

<<เครื่องทำความร้อนวงแหวนคาร์บอน>>


ภาพรวมภาพรวมเครื่องทำความร้อนคาร์บอนCFRH ซีรีส์

วิธีใช้เครื่องทำความร้อนแบบวงแหวนคาร์บอน

  1. การมัดลวด
  2. ป้องกันสนิมและการกัดกร่อนของเหล็กเสริมแรง
  3. ตกแต่งท่อสแตนเลส
  4. ป้องกันการกัดกร่อนของท่ออลูมิเนียม
  5. ป้องกันน้ำสำหรับท่อพีวีซี
  6. การป้องกันน้ำสำหรับหลอดแก้ว
  7. การป้องกันทางกลของแท่งเรซิน
  8. การตกแต่งกิ่งไม้
  9. ป้องกันน้ำสำหรับท่อทองแดง
  10. ตกแต่งไม้ไผ่
  11. ฉนวนของขั้วต่อแบบกลม
  12. ฉนวนขั้วต่อ
  13. ฉนวนเวเฟอร์ซิลิคอนในห้องล็อคโหลด

วิดีโอเกี่ยวกับวิธีใช้เครื่องทำความร้อนแบบวงแหวนคาร์บอน

  1. การแปรรูปท่อหดด้วยความร้อนของสายไฟฟ้า
  2. การแปรรูปท่อหดด้วยความร้อนของแท่งเสริมแรง
  3. การแปรรูปท่อหดด้วยความร้อนของท่อสแตนเลส
  4. การแปรรูปท่อหดด้วยความร้อนของท่ออลูมิเนียม
  5. การประมวลผลท่อหดด้วยความร้อนของท่อทองแดง
  6. การแปรรูปท่อหดด้วยความร้อนของท่อพีวีซี
  7. การแปรรูปท่อหดด้วยความร้อนของท่อแก้ว
  8. การแปรรูปท่อหดด้วยความร้อนของแท่งเรซิน
  9. การประมวลผลท่อหดด้วยความร้อนของกิ่งไม้เล็กๆ
  10. การประมวลผลท่อไม้ไผ่ที่หดตัวด้วยความร้อน
  11. การประมวลผลท่อกระดาษหดด้วยความร้อน
  12. การป้องกันฉนวนสำหรับขั้วต่อแบบกลม

<< เครื่องทำความร้อนเกลียวคาร์บอน >>


ภาพรวมของเครื่องทำความร้อนแบบเกลียวคาร์บอนซีรีส์ CFSH (เร็วๆ นี้)
วิธีการใช้งานเครื่องทำความร้อนแบบเกลียวคาร์บอน (เร็วๆ นี้)
วิดีโอเกี่ยวกับวิธีใช้เครื่องทำความร้อนแบบเกลียวคาร์บอน (เร็วๆ นี้)

 

<<ตัวควบคุมเครื่องทำความร้อน>>


ภาพรวมตัวควบคุมกำลังแบบแมนนวลสำหรับฮีตเตอร์ฮาโลเจน HCV ซีรีส์

 


ภาพรวมคอนโทรลเลอร์ฮีตเตอร์ชนิดป้อนกลับที่เข้ากันได้กับเทอร์โมมิเตอร์รังสี HCF ซีรีส์

 


ภาพรวมของคอนโทรลเลอร์ฮีทเตอร์ประสิทธิภาพสูง HHC2 ซีรีส์

 

 

เครื่องทำความร้อนวงแหวนคาร์บอน CFRH ซีรีส์

1.คุณสมบัติของ CFRH

1. ฉายรังสีเป็นวงกลมจากทุกทิศทาง
ไม่มีจุดบอดเนื่องจากแสงถูกฉายรังสีเป็นวงกลมจากทุกทิศทาง

2. เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทำความร้อนด้วยเรซิน
เนื่องจากเป็นองค์ประกอบความร้อนคาร์บอนที่ได้มาจากสารประกอบโพลีเมอร์ จึงทำให้ทำความร้อนเรซินได้ดี

3. เวลาเริ่มต้นที่รวดเร็ว
เข้าถึง 80% ในเวลาเพียง 2.7 วินาที และ 100% ใน 8.5 วินาที

2.รูปถ่ายภายนอกของ CFRH

3.เวลาที่ใช้ในการเลี้ยวความร้อนของ CFRH

【โปรดทราบ】
ในการให้ความร้อนด้วยอินฟราเรด อุณหภูมิความร้อนจะเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับอัตราการดูดกลืนแสงอินฟราเรดของวัตถุ
ยิ่งให้ความร้อนนานเท่าไร อุณหภูมิก็จะยิ่งสูงขึ้นเท่านั้น

ยิ่งระยะห่างในการทำความร้อนยิ่งใกล้ อุณหภูมิก็จะสูงขึ้นตามไปด้วย

4.ควบคุมด้วยมือ → ซีรีส์ HCV

ภาพรวมของตัวควบคุมพลังงานแบบแมนนวลซีรีส์ HCV สำหรับฮีตเตอร์ฮาโลเจน

5.ควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติ → ซีรีส์ HHC2

ภาพรวมของชุดควบคุมฮีตเตอร์ประสิทธิภาพสูง HHC2

6.โครงสร้างของ CFRH

7.ภาพร่างภายนอกของ CFRH

●เครื่องทำความร้อนจุดฮาโลเจนสปอตผลิตภัณฑ์แคตตาล็อก


คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดแคตตาล็อก PDF

ภาพรวมเครื่องทำความร้อนเส้นคาร์บอน CFLH-40 ซีรีส์

1.คุณสมบัติของ CFLH-40

1.ปล่อยรังสีอินฟราเรดช่วงกลางใกล้กับความยาวคลื่นการดูดกลืนของน้ำ
เมื่อตั้งอุณหภูมิองค์ประกอบความร้อนไว้ที่ 700°C ความยาวคลื่นสูงสุดของพลังงานการแผ่รังสีจะอยู่ที่ประมาณ 3μm ทำให้เหมาะสำหรับการให้ความร้อนแก่หยดน้ำ สารละลายที่เป็นน้ำ และสารประกอบไฮเดรตอื่นๆ

2. เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทำความร้อนด้วยเรซิน
เนื่องจากเป็นองค์ประกอบความร้อนคาร์บอนที่ได้มาจากสารประกอบโพลีเมอร์ จึงทำให้ทำความร้อนเรซินได้ดี

3. เวลาเริ่มต้นที่รวดเร็ว
เข้าถึง 80% ในเวลาเพียง 2.7 วินาที และ 100% ใน 8.5 วินาที

4. ทิศทางของแสงเป็นอิสระ
เนื่องจากองค์ประกอบความร้อนทำจากวัสดุที่ยืดหยุ่น จึงสามารถแปรรูปเป็นรูปทรงเส้นหรือวงแหวนได้
ตัวทำความร้อนมีน้ำหนักเบาและสามารถติดไฟได้ทุกทิศทาง แนวตั้ง แนวนอน หรือแนวทแยง
นอกจากนี้ยังมีความทนทานต่อแรงกระแทกได้ดีเยี่ยม

2.รูปถ่ายภายนอกของ CFLH-40

3.ความยาวโฟกัสและความกว้างโฟกัสของ CFLH-40

นี่คือภาพความร้อนของอิฐทนความร้อนที่ฉายรังสีที่ระยะ 45 มม.
ในการแบ่งภาพความร้อนของเครื่องทำความร้อนเส้นฮาโลเจนรุ่น CFLH-40 (320 mm x 40 mm) เป็นส่วนๆ 10 ส่วน และหารอุณหภูมิสูงสุดของแต่ละส่วนที่แบ่งออกมาด้วยอุณหภูมิสูงสุดของทั้งหมด
โดยนำอุณหภูมิที่สูงที่สุดของแต่ละส่วนมาคำนวณและเป็นตัวเลขสำหรับการกระจายอุณหภูมิของอิฐทนความร้อน

ความร้อนที่ตกกระทบจะกระจายออกสู่ภายนอก อุณหภูมิจึงลดลงสู่ภายนอก

4.เวลาที่ใช้ในการเลี้ยวความร้อนของ CFLH-40

【โปรดทราบ】
ในการให้ความร้อนด้วยอินฟราเรด อุณหภูมิความร้อนจะเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับอัตราการดูดกลืนแสงอินฟราเรดของวัตถุ
ยิ่งให้ความร้อนนานเท่าไร อุณหภูมิก็จะยิ่งสูงขึ้นเท่านั้น

5.ควบคุมด้วยมือ → ซีรีส์ HCV

ภาพรวมของตัวควบคุมพลังงานแบบแมนนวลซีรีส์ HCV สำหรับฮีตเตอร์ฮาโลเจน

6.ควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติ → ซีรีส์ HHC2

ภาพรวมของชุดควบคุมฮีตเตอร์ประสิทธิภาพสูง HHC2

7.โครงสร้างของ CFLH-40

8.ภาพร่างภายนอกของ CFLH-40

●เครื่องทำความร้อนจุดฮาโลเจนสปอตผลิตภัณฑ์แคตตาล็อก


คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดแคตตาล็อก PDF

ภาพรวมเครื่องทำความร้อนเส้นคาร์บอน

คุณสมบัติของเครื่องทำความร้อนคาร์บอน

1.ปล่อยรังสีอินฟราเรดช่วงกลางใกล้กับความยาวคลื่นการดูดกลืนของน้ำ

ความยาวคลื่นสูงสุดของพลังงานรังสีอยู่ที่ประมาณ 2~3μm ทำให้เหมาะสำหรับการให้ความร้อนแก่หยดน้ำ สารละลายที่เป็นน้ำ และสารประกอบไฮเดรตอื่นๆ

2.เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทำความร้อนด้วยเรซิน

เนื่องจากเป็นองค์ประกอบความร้อนคาร์บอนที่ได้มาจากสารประกอบโพลีเมอร์ จึงทำให้ทำความร้อนเรซินได้ดี

3.เวลาเริ่มต้นที่รวดเร็ว

เข้าถึง 80% ในเวลาเพียง 2.7 วินาที และ 100% ใน 8.5 วินาที