Generated by All in One SEO v4.9.1.1, this is an llms.txt file, used by LLMs to index the site. # HEAT-TECH Thailand ## Sitemaps - [XML Sitemap](https://tha.heat-tech.biz/sitemap.xml): Contains all public & indexable URLs for this website. ## Posts - [เครื่องทำความร้อนจุดฮาโลเจนขนาดกลางHPH-50 ซีรีส์](https://tha.heat-tech.biz/halogen-point-heater/product-halogen-point-heater/30286.html) - 1. คุณสมบัติของ HPH-50 1) จุด φ5 มม. สามารถให้ความร้อนได้สูงถึง 1,450 ℃ ในเวลาอันสั้น HPH-50 เป็นเครื่องทำความร้อนแบบจุดฮาโลเจนที่ให้ความร้อนที่อุณหภูมิสูงโดยการรวมแสงจากหลอดฮาโลเจนไปยังจุดเดียวโดยใช้กระจกคอนเดนเซอร์ อุณหภูมิจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับอัตราการดูดกลืนแสงอินฟราเรดของวัตถุที่จะให้ความร้อน ฯลฯ ด้วยทางยาวโฟกัส 20 มม. จุด Φ5 มม. สามารถให้ความร้อนได้ประมาณ 1450°C วิธีการควบคุมอุณหภูมิความร้อนคือการควบคุมเวลาการฉายรังสีหรือการควบคุมแรงดันไฟฟ้า การปรับแรงดันไฟฟ้าเป็น 90% จะทำให้อายุหลอดไฟเพิ่มขึ้นสามเท่า *การกระพริบความถี่สูงจะทำให้อายุการใช้งานสั้นลง การชะลอและชะลอแรงดันไฟฟ้ายังช่วยยืดอายุการใช้งานอีกด้วย 2) ให้ความร้อนที่สะอาดสมบูรณ์แบบและยังสามารถให้ความร้อนในห้องสะอาดและเครื่องดูดฝุ่นได้อีกด้วย *เมื่อใส่ในสุญญากาศโซดา ก๊าซบางส่วนอาจหลุดออกจากกาวอนินทรีย์ตั้งแต่เริ่มต้น ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีการบำบัดด้วยสุญญากาศล่วงหน้า นอกจากนี้การกระจายความร้อนจะลดลงในสุญญากาศ ดังนั้นจึงต้องติดตั้งยูนิตระบายความร้อนด้วยน้ำในยูนิตหลัก 3) ขณะนี้สามารถให้ความร้อนในพื้นที่แคบได้ ซึ่งก่อนหน้านี้สามารถทำได้ด้วยเส้นใยแก้วนำแสงหรือเลเซอร์เท่านั้น เมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการให้ความร้อนด้วยไฟเบอร์ออปติกและวิธีการให้ความร้อนด้วยเลเซอร์ จะมีประสิทธิภาพมากกว่า 10 เท่า ลดต้นทุน ประหยัดพลังงาน และปลอดภัยกว่า 4) ไม่มีข้อจำกัดเกี่ยวกับทิศทางของแสง และคุณสามารถใช้ในขณะที่เคลื่อนย้ายได้ *เมื่อติดตั้งชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหว จะเกิดการกระแทกขนาดใหญ่เมื่อผลิตภัณฑ์หยุด ดังนั้นโปรดใช้มาตรการป้องกันการกระแทก 5)ด้วยการใช้ระบบระบายความร้อนด้วยน้ำ เครื่องทำงานได้อย่างเงียบเป็นพิเศษแม้ขณะใช้งาน - [เครื่องทำความร้อนจุดฮาโลเจนผลิตภัณฑ์รายการ](https://tha.heat-tech.biz/halogen-point-heater/25338.html) - เครื่องทำความร้อนจุดฮาโลเจนคืออะไรและการเลือกโมเดล เครื่องทำความร้อนจุดฮาโลเจนขนาดเล็กมาก HPH-12 เครื่องทำความร้อนจุดฮาโลเจนขนาดเล็กมาก HPH-18 เครื่องทำความร้อนจุดฮาโลเจนขนาดเล็ก HPH-30 เครื่องทำความร้อนจุดฮาโลเจนขนาดเล็ก HPH-35 เครื่องทำความร้อนจุดฮาโลเจนขนาดกลางHPH-50 เครื่องทำความร้อนจุดฮาโลเจนขนาดกลางHPH-60 เครื่องทำความร้อนจุดฮาโลเจนที่รองรับห้องสุญญากาศว่าง HPH-80 เครื่องทำความร้อนจุดฮาโลเจนขนาดกลางHPH-100 เครื่องทำความร้อนจุดฮาโลเจนขนาดใหญ่ HPH-120 เครื่องทำความร้อนจุดฮาโลเจนขนาดใหญ่ HPH-160 > เครื่องทำความร้อนจุดฮาโลเจน ฮีตเตอ ชุดทดสอบ R&D LKHPH-35CA/f15/12V-110W + HCV เครื่องทำความร้อนจุดฮาโลเจน ฮีตเตอ ชุดทดสอบ R&D LKHPH-60FA/f30/36V-450W + HCVD เครื่องทำความร้อนจุดฮาโลเจน ฮีตเตอ ชุดทดสอบ R&D - [พฤติกรรมการหดตัวจากความร้อนและการเกิดคาร์บอนของโฟม EVA จากการให้ความร้อนด้วยรังสีอินฟราเรดเฉพาะจุด](https://tha.heat-tech.biz/halogen-point-heater/movie-halogen-point-heater/31264.html) -  โฟม EVA (Ethylene Vinyl Acetate) ถูกให้ความร้อนด้วยรังสีอินฟราเรดเฉพาะจุดโดยใช้ฮาโลเจนพอยต์ฮีตเตอร์ เมื่อการให้ความร้อนดำเนินไป จะเกิดควันสีขาวบริเวณพื้นที่ที่ถูกให้ความร้อน และโครงสร้างเซลล์ของโฟมเริ่มหดตัวจนเกิดการเปลี่ยนรูป เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นมากขึ้น ผิววัสดุจะเริ่มเปลี่ยนเป็นสีดำและเกิดการคาร์บอไนซ์ ส่งผลให้รูปร่างของบริเวณที่ได้รับความร้อนเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจน โฟม EVA มีน้ำหนักเบาและมีคุณสมบัติในการรองรับแรงกระแทกที่ดี แต่เมื่ออยู่ในสภาวะอุณหภูมิสูง อาจเกิดการยุบตัวของโครงสร้างเซลล์ภายในและการสลายตัวจากความร้อน ส่งผลให้เกิดการหดตัวและการเสื่อมสภาพของวัสดุ วิดีโอนี้แสดงพฤติกรรมการหดตัวจากความร้อนและการเกิดคาร์บอนของโฟม EVA ภายใต้การให้ความร้อนด้วยรังสี โปรดตรวจสอบหน้าด้านล่างสำหรับรายละเอียดสินค้า - [พฤติกรรมการอ่อนตัวและการไหลของกาวร้อนละลายด้วยการให้ความร้อนเฉพาะจุดด้วยรังสีอินฟราเรด](https://tha.heat-tech.biz/halogen-point-heater/movie-halogen-point-heater/31263.html) -  กาวร้อนละลายถูกให้ความร้อนเฉพาะจุดด้วยฮาโลเจนพอยต์ฮีตเตอร์ที่ใช้รังสีอินฟราเรด เมื่อการให้ความร้อนดำเนินไป กาวจะเปลี่ยนจากสถานะของแข็งไปสู่การอ่อนตัว จากนั้นหลอมเหลวและเริ่มไหล วิดีโอนี้แสดงให้เห็นพฤติกรรมการอ่อนตัว การหลอมเหลว และการหยดตัวของกาวในบริเวณที่พลังงานอินฟราเรดถูกส่งไปอย่างเข้มข้น กาวร้อนละลายมีองค์ประกอบหลักเป็นเรซินเทอร์โมพลาสติก ซึ่งมีความหนืดลดลงเมื่อได้รับความร้อน และกลับมาแข็งตัวอีกครั้งเมื่อเย็นตัวลง วัสดุชนิดนี้ถูกใช้อย่างแพร่หลายในงานบรรจุภัณฑ์ งานเย็บเล่ม ชิ้นส่วนยานยนต์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และวัสดุก่อสร้าง การให้ความร้อนด้วยรังสีอินฟราเรดสามารถส่งพลังงานเฉพาะจุดได้โดยไม่ต้องสัมผัสโดยตรง ทำให้การอ่อนตัวและการหลอมเหลวของกาวเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว วิดีโอนี้แสดงให้เห็นการตอบสนองต่อความร้อนและพฤติกรรมการไหลของกาวร้อนละลายอย่างชัดเจน। โปรดตรวจสอบหน้าด้านล่างสำหรับรายละเอียดสินค้า - [การเปรียบเทียบการแพร่กระจายความร้อนของวัสดุโลหะด้วยการให้ความร้อนเฉพาะจุดด้วยรังสีอินฟราเรด](https://tha.heat-tech.biz/halogen-point-heater/movie-halogen-point-heater/31262.html) -  แผ่นทองแดง อะลูมิเนียม เหล็ก และไทเทเนียม ขนาด 100 × 100 มิลลิเมตร และมีความหนา 1 มิลลิเมตร ถูกเคลือบด้วยสีดำมาตรฐานและให้ความร้อนเฉพาะจุดด้วยฮาโลเจนพอยต์ฮีตเตอร์ การกระจายอุณหภูมิระหว่างการให้ความร้อนถูกตรวจวัดด้วยกล้องถ่ายภาพความร้อน โดยตั้งค่าค่าสัมประสิทธิ์การแผ่รังสีไว้ที่ 0.94 การเคลือบสีดำช่วยให้ค่าการแผ่รังสีของพื้นผิวมีความสม่ำเสมอ และลดความคลาดเคลื่อนในการวัดที่เกิดจากการสะท้อนของพื้นผิวโลหะ ลักษณะการแพร่กระจายความร้อนแตกต่างกันอย่างมากตามค่าการนำความร้อนของวัสดุ ในวิดีโอนี้ได้ทำการให้ความร้อนด้วยรังสีอินฟราเรดแก่แผ่นทองแดง อะลูมิเนียม เหล็ก และไทเทเนียมภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน และเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของการกระจายอุณหภูมิตามเวลา เพื่อแสดงให้เห็นผลของค่าการนำความร้อนต่อพฤติกรรมการแพร่กระจายความร้อน ภาพจากกล้องถ่ายภาพความร้อนแสดงให้เห็นความแตกต่างระหว่างวัสดุที่กระจายความร้อนได้อย่างรวดเร็วกับวัสดุที่มีแนวโน้มสะสมความร้อนอยู่ใกล้บริเวณที่ได้รับความร้อน การให้ความร้อนด้วยรังสีอินฟราเรดถูกนำไปใช้ในงานให้ความร้อนเฉพาะจุด การเชื่อมต่อชิ้นงาน การอบชุบความร้อน และการประเมินการกระจายอุณหภูมิของวัสดุอย่างแพร่หลาย โปรดตรวจสอบหน้าด้านล่างสำหรับรายละเอียดสินค้า - [เครื่องทำความร้อนจุดฮาโลเจนขนาดเล็ก HPH-30 ซีรีส์](https://tha.heat-tech.biz/halogen-point-heater/product-halogen-point-heater/25402.html) - 1. คุณสมบัติของ HPH-30 1)เครื่องทำความร้อนจุดฮาโลเจนขนาดเล็กขนาด 5 มม. สามารถทำการเผาไหม้ได้ถึงอุณหภูมิ 1,350 องศาเซลเซียส HPH-30 เป็นเครื่องทำความร้อนจุดฮาโลเจนที่ใช้แสงจากหลอดฮาโลเจนเพื่อทำการเผาไหม้ที่ ขนาดของแสงที่เกลี่ยวข้องกับระยะโฟกัสประมาณ 15 มม. และมีขนาดประมาณ 5 มม. สามารถทำการเผาไหม้ได้ถึงอุณหภูมิประมาณ 1,350 องศาเซลเซียสขึ้นอยู่กับวัตถุที่จะทำการเผาไหม้ ใช้เวลาประมาณ 5 วินาทีเมื่อใช้สำหรับเชื่อมต่อสายตาข่าย อุณหภูมิการเผาไหม้จะแตกต่างกันไปตามชนิดของวัตถุที่จะทำการเผาไหม้ การควบคุมอุณหภูมิการเผาไหม้จะใช้วิธีควบคุมเวลาการบ่าจ้าวหรือควบคุมแรงดันไฟฟ้า อายุการใช้งานของหลอดจะลดลงเป็น 1/3 แต่สามารถเพิ่มความเร็วของไฟฟ้าเข้ากับหลอดได้สูงสุดถึง 110% โดยไม่มีผลกระทบ โดยการกระพริบของความถี่สูงจะทำให้อายุการใช้งานลดลง 2)เครื่องทำความร้อนจุดฮาโลเจนช่วยให้การเผาไหม้สะอาดอย่างลงตัวและสามารถใช้ในห้องสะอาดหรือสภาวะว่างเปล่าได้เช่นกัน ※ เมื่อใช้ในสภาวะว่างเปล่า อาจมีการปล่อยก๊าซเล็กน้อยจากสารเกาะไม่อินทรีย์ในช่วงเริ่มต้น นอกจากนี้ เนื่องจากการแพร่กระจายความร้อนลดลงในสภาวะว่างเปล่า จำเป็นต้องติดตั้งชุดระบายความร้อนด้วยน้ำ 3)การเผาไหม้ในที่แคบที่เคยไม่สามารถรองรับด้วยแสงใยแก้วหรือเลเซอร์ได้ในอดีต ตอนนี้เป็นเรื่องที่เป็นไปได้ โดยมีประสิทธิภาพสูงกว่า 10 เท่าของวิธีการเผาไหม้ด้วยแสงใยแก้วหรือเลเซอร์ รวมถึงมีค่าใช้จ่ายต่ำและประหยัดพลังงาน และยังเป็นปลอดภัยอีกด้วย 4)ไม่มีข้อจำกัดในทิศทางการเปิดใช้งานและสามารถใช้งานในขณะเคลื่อนย้ายได้ ※ เนื่องจากการติดตั้งชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวอาจเกิดการกระแทกใหญ่เมื่อหยุดทำงาน กรุณาใช้มาตรการป้องกันการกระแทกเสมอ 5)เครื่องทำความร้อนจุดฮาโลเจนสามารถใช้ระบบระบายความร้อนด้วยลมหรือน้ำได้ ■ ระบบระบายความร้อนด้วยลมอัดต้องใช้คอนโทรลเลอร์เครื่องทำความร้อนและคอมเพรสเซอร์ โดยมีขนาดเล็ก ■ ระบบระบายความร้อนด้วยน้ำต้องใช้คอนโทรลเลอร์เครื่องทำความร้อนและชิลเลอร์ - [การเสียรูปจากความร้อนของฝาขวดโพลิเอทิลีนด้วยการให้ความร้อนเฉพาะจุดด้วยรังสีอินฟราเรด](https://tha.heat-tech.biz/halogen-point-heater/movie-halogen-point-heater/31214.html) -  ฝาขวดโพลีเอทิลีน (PE) ถูกให้ความร้อนเฉพาะจุดด้วยเครื่องทำความร้อนจุดฮาโลเจน และสังเกตการเปลี่ยนรูปเนื่องจากความร้อนของวัสดุ โพลิเอทิลีนเป็นพลาสติกเทอร์โมพลาสติกที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในวัสดุบรรจุภัณฑ์ ภาชนะ และฝาขวด เมื่อได้รับความร้อนด้วยรังสีอินฟราเรดแบบไม่สัมผัส พื้นที่ที่ได้รับการฉายรังสีจะมีอุณหภูมิสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดการอ่อนตัวและการเสียรูป โพลิเอทิลีนเป็นพอลิเมอร์กึ่งผลึก ซึ่งจะอ่อนตัวและหลอมละลายอย่างรวดเร็วเมื่ออุณหภูมิเข้าใกล้จุดหลอมเหลว วิดีโอนี้แสดงพฤติกรรมการเปลี่ยนรูปของวัสดุที่เกิดจากการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิระหว่างการให้ความร้อนด้วยรังสีอินฟราเรดเฉพาะจุด การให้ความร้อนแบบเส้นด้วยรังสีอินฟราเรดถูกนำไปใช้ในงานอุตสาหกรรมหลากหลายประเภท เช่น การอุ่นชิ้นงานก่อนขึ้นรูปพลาสติก การแปรรูปด้วยความร้อน การเชื่อมด้วยความร้อน และการทดสอบกระบวนการรีไซเคิล โปรดตรวจสอบหน้าด้านล่างสำหรับรายละเอียดสินค้า - [การแสดงพฤติกรรมการแพร่กระจายความร้อนของแผ่นทองแดงด้วยการให้ความร้อนเฉพาะจุดด้วยอินฟราเรด](https://tha.heat-tech.biz/halogen-point-heater/movie-halogen-point-heater/31248.html) -  แผ่นทองแดงขนาด 100 มม. × 100 มม. หนา 1 มม. ถูกเคลือบด้วยสีดำมาตรฐาน และให้ความร้อนเฉพาะจุดด้วยรังสีอินฟราเรดโดยใช้เครื่องทำความร้อนจุดฮาโลเจน การกระจายอุณหภูมิระหว่างการให้ความร้อนถูกตรวจวัดด้วยกล้องถ่ายภาพความร้อน โดยตั้งค่าค่าสัมประสิทธิ์การแผ่รังสีที่ 0.94 การเคลือบสีดำช่วยให้ค่าการแผ่รังสีของพื้นผิวสม่ำเสมอและลดความคลาดเคลื่อนจากการสะท้อนของพื้นผิวโลหะ ทองแดงมีค่าการนำความร้อนประมาณ 400 W/m·K และมีลักษณะเด่นคือความร้อนแพร่กระจายจากบริเวณที่ได้รับความร้อนไปยังพื้นที่โดยรอบอย่างรวดเร็วมาก ดังนั้นความร้อนจึงไม่สะสมอยู่เฉพาะจุด แต่กระจายตัวเป็นการกระจายอุณหภูมิในพื้นที่กว้าง วิดีโอนี้แสดงให้เห็นการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิและพฤติกรรมการแพร่กระจายความร้อนจากการให้ความร้อนด้วยอินฟราเรดผ่านกล้องถ่ายภาพความร้อน การเปรียบเทียบพฤติกรรมการแพร่กระจายความร้อนของโลหะที่มีค่าการนำความร้อนแตกต่างกัน ช่วยให้สามารถสังเกตผลกระทบของคุณสมบัติวัสดุต่อการกระจายอุณหภูมิได้ การให้ความร้อนด้วยอินฟราเรดถูกนำไปใช้อย่างแพร่หลายในงานให้ความร้อนเฉพาะจุด การเชื่อมต่อวัสดุ การอบแห้ง การอบชุบความร้อน และการประเมินการกระจายอุณหภูมิในงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ. โปรดตรวจสอบหน้าด้านล่างสำหรับรายละเอียดสินค้า - [การแสดงพฤติกรรมการแพร่กระจายความร้อนของแผ่นเหล็กด้วยการให้ความร้อนเฉพาะจุดด้วยอินฟราเรด](https://tha.heat-tech.biz/halogen-point-heater/movie-halogen-point-heater/31247.html) -  แผ่นเหล็กขนาด 100 มม. × 100 มม. หนา 1 มม. ถูกเคลือบด้วยสีดำมาตรฐาน และให้ความร้อนเฉพาะจุดด้วยรังสีอินฟราเรดโดยใช้เครื่องทำความร้อนจุดฮาโลเจน การกระจายอุณหภูมิระหว่างการให้ความร้อนถูกตรวจวัดด้วยกล้องถ่ายภาพความร้อน โดยตั้งค่าค่าสัมประสิทธิ์การแผ่รังสีที่ 0.94 การเคลือบสีดำช่วยให้ค่าการแผ่รังสีของพื้นผิวสม่ำเสมอและลดความคลาดเคลื่อนจากการสะท้อนของพื้นผิวโลหะ เหล็กมีค่าการนำความร้อนประมาณ 80 W/m·K และมีลักษณะเด่นคือเกิดบริเวณอุณหภูมิสูงรอบจุดให้ความร้อน ขณะที่ความร้อนยังคงแพร่กระจายออกสู่บริเวณโดยรอบ วิดีโอนี้แสดงให้เห็นการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิและพฤติกรรมการแพร่กระจายความร้อนจากการให้ความร้อนด้วยอินฟราเรดผ่านกล้องถ่ายภาพความร้อน การเปรียบเทียบพฤติกรรมการแพร่กระจายความร้อนของโลหะที่มีค่าการนำความร้อนแตกต่างกัน ช่วยให้สามารถสังเกตผลกระทบของคุณสมบัติวัสดุต่อการกระจายอุณหภูมิได้ การให้ความร้อนด้วยอินฟราเรดถูกนำไปใช้อย่างแพร่หลายในงานให้ความร้อนเฉพาะจุด การเชื่อมต่อวัสดุ การอบแห้ง การอบชุบความร้อน และการประเมินการกระจายอุณหภูมิในงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ. โปรดตรวจสอบหน้าด้านล่างสำหรับรายละเอียดสินค้า - [การแสดงพฤติกรรมการแพร่กระจายความร้อนของแผ่นไทเทเนียมด้วยการให้ความร้อนเฉพาะจุดด้วยอินฟราเรด](https://tha.heat-tech.biz/halogen-point-heater/movie-halogen-point-heater/31240.html) -  แผ่นไทเทเนียมขนาด 100 มม. × 100 มม. หนา 1 มม. ถูกเคลือบด้วยสีดำมาตรฐานและให้ความร้อนเฉพาะจุดด้วยฮาโลเจนพอยต์ฮีตเตอร์ การกระจายอุณหภูมิระหว่างการให้ความร้อนถูกตรวจวัดด้วยกล้องถ่ายภาพความร้อน โดยตั้งค่าค่าสัมประสิทธิ์การแผ่รังสีที่ 0.94 การเคลือบสีดำช่วยให้ค่าการแผ่รังสีของพื้นผิวสม่ำเสมอและลดความคลาดเคลื่อนจากการสะท้อนของพื้นผิวโลหะ ไทเทเนียมมีค่าการนำความร้อนประมาณ 22 W/m·K และมีลักษณะการแพร่กระจายความร้อนที่ช้า ดังนั้นความร้อนจึงมีแนวโน้มสะสมอยู่รอบบริเวณที่ได้รับความร้อน และก่อให้เกิดบริเวณอุณหภูมิสูงเฉพาะจุด วิดีโอนี้แสดงให้เห็นการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิและพฤติกรรมการแพร่กระจายความร้อนจากการให้ความร้อนด้วยอินฟราเรดผ่านกล้องถ่ายภาพความร้อน การเปรียบเทียบพฤติกรรมการแพร่กระจายความร้อนของโลหะที่มีค่าการนำความร้อนแตกต่างกัน ช่วยให้สามารถสังเกตผลกระทบของคุณสมบัติวัสดุต่อการกระจายอุณหภูมิได้ การให้ความร้อนด้วยอินฟราเรดถูกนำไปใช้อย่างแพร่หลายในงานให้ความร้อนเฉพาะจุด การเชื่อมต่อวัสดุ การอบแห้ง การอบชุบความร้อน และการประเมินการกระจายอุณหภูมิในงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ. โปรดตรวจสอบหน้าด้านล่างสำหรับรายละเอียดสินค้า - [การแสดงพฤติกรรมการแพร่กระจายความร้อนของแผ่นอะลูมิเนียมด้วยการให้ความร้อนเฉพาะจุดด้วยอินฟราเรด](https://tha.heat-tech.biz/halogen-point-heater/movie-halogen-point-heater/31239.html) -  แผ่นอะลูมิเนียมขนาด 100 มม. × 100 มม. หนา 1 มม. ถูกเคลือบด้วยสีดำมาตรฐานและให้ความร้อนเฉพาะจุดด้วยฮาโลเจนพอยต์ฮีตเตอร์ การกระจายอุณหภูมิระหว่างการให้ความร้อนถูกตรวจวัดด้วยกล้องถ่ายภาพความร้อน โดยตั้งค่าค่าสัมประสิทธิ์การแผ่รังสีที่ 0.94 การเคลือบสีดำช่วยให้ค่าการแผ่รังสีของพื้นผิวสม่ำเสมอและลดความคลาดเคลื่อนจากการสะท้อนสูงของอะลูมิเนียม อะลูมิเนียมมีค่าการนำความร้อนประมาณ 237 W/m·K ทำให้ความร้อนแพร่กระจายจากบริเวณที่ได้รับความร้อนไปยังพื้นที่โดยรอบได้อย่างรวดเร็ว วิดีโอนี้แสดงให้เห็นการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิและพฤติกรรมการแพร่กระจายความร้อนจากการให้ความร้อนด้วยอินฟราเรดผ่านกล้องถ่ายภาพความร้อน การเปรียบเทียบพฤติกรรมการแพร่กระจายความร้อนของโลหะที่มีค่าการนำความร้อนแตกต่างกัน ช่วยให้สามารถสังเกตผลกระทบของคุณสมบัติวัสดุต่อการกระจายอุณหภูมิได้ การให้ความร้อนด้วยอินฟราเรดถูกนำไปใช้อย่างแพร่หลายในงานให้ความร้อนเฉพาะจุด การเชื่อมต่อวัสดุ การอบแห้ง การอบชุบความร้อน และการประเมินการกระจายอุณหภูมิในงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ. โปรดตรวจสอบหน้าด้านล่างสำหรับรายละเอียดสินค้า - [การเสียรูปจากความร้อนของช้อนโพลิสไตรีนด้วยการให้ความร้อนเฉพาะจุดด้วยรังสีอินฟราเรด](https://tha.heat-tech.biz/halogen-point-heater/movie-halogen-point-heater/31213.html) -  ช้อนโพลีสไตรีน (PS) ถูกให้ความร้อนเฉพาะจุดด้วยฮาโลเจนพอยต์ฮีตเตอร์ และสังเกตการเปลี่ยนรูปเนื่องจากความร้อนของวัสดุ โพลิสไตรีนเป็นพลาสติกเทอร์โมพลาสติกที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในภาชนะบรรจุอาหารและช้อนส้อมแบบใช้ครั้งเดียว เมื่อได้รับความร้อนด้วยรังสีอินฟราเรดแบบไม่สัมผัส พื้นที่ที่ได้รับการฉายรังสีจะมีอุณหภูมิสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดการอ่อนตัวและการเสียรูป ความแข็งของโพลิสไตรีนจะลดลงเมื่ออุณหภูมิเข้าใกล้จุดเปลี่ยนสถานะแก้ว ส่งผลให้เกิดการเสียรูปจากความร้อน วิดีโอนี้แสดงพฤติกรรมการเปลี่ยนรูปของวัสดุที่เกิดจากการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิระหว่างการให้ความร้อนด้วยรังสีอินฟราเรดเฉพาะจุด การให้ความร้อนแบบเส้นด้วยรังสีอินฟราเรดถูกนำไปใช้ในงานอุตสาหกรรมหลากหลายประเภท เช่น การอุ่นชิ้นงานก่อนขึ้นรูปพลาสติก การแปรรูปด้วยความร้อน การประเมินการเสียรูปจากความร้อน และการทดสอบกระบวนการรีไซเคิล เป็นต้น。 โปรดตรวจสอบหน้าด้านล่างสำหรับรายละเอียดสินค้า - [ขาตั้งแบบตัว T](https://tha.heat-tech.biz/air-blow-heater/product-air-blow-heater/24829.html) - ขาตั้งแบบ T สำหรับเครื่องทำลมร้อนขนาดเล็ก - [หลอดอัลตราไวโอเลต - การฉายรังสีอัลตราไวโอเลตและการสร้างโอโซน](https://tha.heat-tech.biz/ultraviolet-light/products-ultraviolet-light/26577.html) - เนื่องจากเป็นสถานที่ที่มีขนาดกะทัดรัด ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาจึงต่ำ ไม่จำเป็นต้องมีการประมวลผลรอง ทำให้กระบวนการง่ายขึ้น ลดเวลา และประหยัดค่าใช้จ่าย มีฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียทุกชนิด ไม่สร้างแบคทีเรียที่คงทน สามารถฆ่าเชื้อได้ที่อุณหภูมิห้อง ไม่ต้องกังวลกับการเสื่อมสภาพของวัตถุ > ผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากรังสีอัลตราไวโอเลต เช่น การถูกแดดเผา เป็นที่รู้กันมานานแล้ว แต่กลไกนี้เพิ่งได้รับการอธิบายอย่างกระจ่างเมื่อประมาณ 20 ปีที่แล้ว แม้ว่าจะมีประสิทธิภาพสูงแต่ก็ยังไม่ค่อยมีการใช้กันอย่างแพร่หลาย ก็ไม่คืบหน้า อย่างไรก็ตามปัจจุบันคาดว่าจะนำไปใช้ในหลากหลายสาขาเนื่องจากความปลอดภัยและประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ และเนื่องจากจำนวนการติดเชื้อซึ่งระบุเส้นทางการติดเชื้อได้ยาก เช่น ไวรัสไข้หวัดใหญ่สุกร และ O-157 นั้น มีการใช้มากขึ้นจากอุตสาหกรรมสู่บ้านและคาดว่าจะมีความต้องการที่หลากหลาย พลังในการฆ่าเชื้อ รังสีอัลตราไวโอเลตมีฤทธิ์ฆ่าเชื้อสูง โดยเฉพาะที่ความยาวคลื่นประมาณ 260 นาโนเมตร ซึ่งสูงถึง 1,600 เท่าของความยาวคลื่นแสงแดดโดยตรงที่ 350 นาโนเมตร และสามารถฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ทั้งหมดตั้งแต่ไวรัสไปจนถึงเชื้อราได้ในระยะเวลาอันสั้น ความปลอดภัย ไม่มีสารพิษเหลืออยู่หลังจากการฆ่าเชื้อ และแสงอัลตราไวโอเลตที่ใช้มีพลังงานทะลุทะลวงต่ำมาก ดังนั้นจึงแทบจะไม่ทะลุผ่านสิ่งอื่นใดนอกจากโพลีเอทิลีน อย่ามองด้วยตาเปล่าโดยตรง แม้จะเป็นช่วงเวลาสั้นๆ หรือฉายรังสีลงบนผิวหนังโดยตรง ผลการฆ่าเชื้อของรังสีอัลตราไวโอเลต 1. เกี่ยวกับผลการฆ่าเชื้อของรังสีอัลตราไวโอเลตต่อจุลินทรีย์ เป็นทฤษฎีที่เป็นที่ยอมรับกันดีว่ารังสีอัลตราไวโอเลตที่มีความยาวคลื่นเด่น 253.7 นาโนเมตร จะถูกดูดซับโดยกรดนิวคลีอิกในสิ่งมีชีวิต - [เครื่องทำความร้อนแท่งแก้วฮาโลเจน HGRH-70](https://tha.heat-tech.biz/halogen-glass-rod-heater/product/28687.html) - 1. คุณสมบัติของ HGRH-70 1) สามารถให้ความร้อนแบบระบุตำแหน่งได้ HGRH-70 เป็นเครื่องทำความร้อนที่ให้ความร้อนที่อุณหภูมิสูงโดยให้แสงจากหลอดฮาโลเจนมุ่งไปที่แท่งแก้ว สามารถปรับอุณหภูมิที่ปลายก้านแก้วได้สูงสุดถึง 890°C 2) สามารถใส่ลงในของเหลวเพื่อให้ความร้อนกับของเหลวได้โดยตรง ก้านแก้วทำจากแก้วควอทซ์ จึงมีความทนทานต่อกรดดีเยี่ยม และสามารถใส่ลงในของเหลว เช่น สารเคมี และน้ำทะเล เพื่อให้ความร้อนได้ นอกจากนี้ ด้วยการควบคุมอุณหภูมิ จึงเป็นไปได้ที่จะจัดการกับการให้ความร้อนใต้น้ำโดยใช้ภาชนะแก้วควอทซ์แทนภาชนะเรซินโพลีโพรพีลีน 3) การทำความร้อนสามารถทำได้แม้ในพื้นที่แคบและห่างไกล ยิ่งระยะทางไกล แสงก็จะยิ่งลดลงและประสิทธิภาพการทำความร้อนจะลดลง หากเส้นผ่านศูนย์กลางของแท่งแก้วใหญ่กว่านั้น อาจทำความร้อนที่อุณหภูมิสูงได้แม้ในพื้นที่แคบหรือห่างไกล 4) โดยการแบ่งกระจกคอนเดนเซอร์ สามารถใช้เป็นฮีตเครื่องทำความร้อนจุดฮาโลเจนปกติได้ 2. รูปถ่ายภายนอกของ HGRH-70 ตัวอย่างการสอดแท่งแก้ว HGRH-70 เข้ากับพอร์ตเกจสุญญากาศ สามารถประยุกต์ใช้ในการให้ความร้อนภายในห้องสุญญากาศได้ 3. เวลาที่ใช้ในการเลี้ยวความร้อนของ HGRH-70 4. แรงดันและอายุการใช้งานของ HGRH-70 ตามรูปที่แสดงข้างบน หากใช้โดยลดแรงดันจากแรงดันค่าเริ่มต้น 10% อาจทำให้อายุการใช้งานของการออกแบบเพิ่มขึ้น 3 เท่า และหากใช้โดยลดแรงดันจากแรงดันค่าเริ่มต้น 20% อาจทำให้อายุการใช้งานของการออกแบบเพิ่มขึ้น 9 เท่า - [เครื่องทำความร้อนแท่งแก้วฮาโลเจน HGRH-45](https://tha.heat-tech.biz/halogen-glass-rod-heater/product/28116.html) - 1. คุณสมบัติของ HGRH-45 1) สามารถให้ความร้อนแบบระบุตำแหน่งได้ HGRH-45 เป็นเครื่องทำความร้อนที่ให้ความร้อนที่อุณหภูมิสูงโดยให้แสงจากหลอดฮาโลเจนมุ่งไปที่แท่งแก้ว สามารถปรับอุณหภูมิที่ปลายก้านแก้วได้สูงสุดถึง 700℃ เนื่องจากแสงจับจ้องอยู่ที่แท่งแก้ว จึงป้องกันไม่ให้รังสีอินฟราเรดกระจายตัว ทำให้บริเวณโดยรอบได้รับผลกระทบจากความร้อนได้ยาก 2) สามารถใส่ลงในของเหลวเพื่อให้ความร้อนกับของเหลวได้โดยตรง ก้านแก้วทำจากแก้วควอทซ์ จึงมีความทนทานต่อกรดดีเยี่ยม และสามารถใส่ลงในของเหลว เช่น สารเคมี และน้ำทะเล เพื่อให้ความร้อนได้ นอกจากนี้ ด้วยการควบคุมอุณหภูมิ จึงเป็นไปได้ที่จะจัดการกับการให้ความร้อนใต้น้ำโดยใช้ภาชนะแก้วควอทซ์แทนภาชนะเรซินโพลีโพรพีลีน 3) การทำความร้อนสามารถทำได้แม้ในพื้นที่แคบและห่างไกล ยิ่งระยะทางไกล แสงก็จะยิ่งลดลงและประสิทธิภาพการทำความร้อนจะลดลง หากเส้นผ่านศูนย์กลางของแท่งแก้วใหญ่กว่านั้น อาจทำความร้อนที่อุณหภูมิสูงได้แม้ในพื้นที่แคบหรือห่างไกล 4) โดยการแบ่งกระจกคอนเดนเซอร์ สามารถใช้เป็นฮีตเครื่องทำความร้อนจุดฮาโลเจนปกติได้ 2. รูปถ่ายภายนอกของ HGRH-45 3. เวลาที่ใช้ในการเลี้ยวความร้อนของ HGRH-45 4. แรงดันและอายุการใช้งานของ HGRH-45 ตามรูปที่แสดงข้างบน หากใช้โดยลดแรงดันจากแรงดันค่าเริ่มต้น 10% อาจทำให้อายุการใช้งานของการออกแบบเพิ่มขึ้น 3 เท่า และหากใช้โดยลดแรงดันจากแรงดันค่าเริ่มต้น 20% อาจทำให้อายุการใช้งานของการออกแบบเพิ่มขึ้น 9 เท่า 5. ควบคุมด้วยมือ - [ภาพรวมของชุดควบคุมฮีทเตอร์ HCA ซีรีส์ ที่ติดตั้งตัวควบคุมอุณหภูมิ](https://tha.heat-tech.biz/heater-controller/product-heater-controller/26266.html) - [โปรดทราบ] ซีรีส์ HCA ไม่สามารถควบคุมฮีตเตอร์แบบฮาโลเจนได้ แนะนำให้ใช้ซีรีส์ HCV, ซีรีส์ HHC2 และซีรีส์ SSC สำหรับการควบคุมฮีตเตอร์แบบฮาโลเจน การตั้งค่าศูนย์ความร้อนสูงเกินไปทำให้ได้ความร้อนที่เสถียร เนื่องจากสวิตช์ไฟหลักและสวิตช์ไฟของฮีตเตอร์แยกจากกัน จึงสามารถเริ่มทำความร้อนได้หลังจากตั้งอุณหภูมิแล้ว HCA ชนิดมาตรฐาน สวิตช์ไฟหลักและสวิตช์ไฟฮีตเตอร์แยกจากกัน ดังนั้นคุณจึงสามารถเริ่มทำความร้อนได้หลังจากตั้งอุณหภูมิแล้ว ประเภทการควบคุมแบบลงขั้นตอน HCAR [การควบคุมการลดขั้นตอนลงของแผงฮีตเตอร์อินฟราเรดไกล] ควบคุมฮีตเตอร์โดยการปรับแรงดันไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟที่ระบุลงไปตามแรงดันไฟฟ้าที่ระบุ พร้อมกับฟังก์ชั่นหัวหน้างาน HCASV [สำหรับการควบคุมความร้อนสูงเกินไปของฮีตเตอร์อากาศร้อน] อินพุตเทอร์โมคัปเปิลช่องลมร้อนจะควบคุมอากาศร้อนให้มีอุณหภูมิที่เหมาะสม ตรวจสอบอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นมากเกินไปของฮีตเตอร์ด้วยลมร้อนด้วยเทอร์โมคัปเปิลอุณหภูมิขององค์ประกอบความร้อน หากอุณหภูมิสูงขึ้นมากเกินไป ฮีตเตอร์จะถูกตัดออกและมีการส่งสัญญาณเตือน [ฮีตเตอร์ด้วยลมร้อนสำหรับควบคุมอุณหภูมิของวัตถุที่ให้ความร้อน] วัตถุที่จะให้ความร้อนจะถูกควบคุมที่อุณหภูมิที่เหมาะสมโดยการป้อนเทอร์โมคัปเปิล ตรวจสอบอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นมากเกินไปของฮีตเตอร์อากาศร้อนด้วยเทอร์โมคัปเปิลทางออกอากาศร้อน หากอุณหภูมิสูงขึ้นมากเกินไป ฮีตเตอร์จะถูกตัดออกและมีการส่งสัญญาณเตือน 2ตัว ฮีตเตอร์ ควบคุม ชนิด HCAW สามารถควบคุมฮีตเตอร์ด้วยลมร้อนได้ 2 เครื่องในเวลาเดียวกัน มีตัวควบคุมอุณหภูมิ2ตัว คุณสามารถตั้งอุณหภูมิแยกกันได้ การตั้งค่าความร้อนเกินเป็นศูนย์ให้ความร้อนที่เสถียร สวิตช์ไฟหลักและสวิตช์ไฟฮีตเตอร์แยกจากกัน ดังนั้นคุณจึงสามารถเริ่มทำความร้อนได้หลังจากตั้งอุณหภูมิแล้ว ควบคุมอุณหภูมิและควบคุมการไหล ชนิด HCAFM คุณสามารถควบคุมอุณหภูมิและอัตราการไหลของเครื่องทำลมร้อน การตั้งค่าศูนย์ความร้อนสูงเกินไปทำให้ได้ความร้อนที่เสถียร สามารถปรับอัตราการไหลได้ด้วยวาล์วควบคุมการไหล ฟังก์ชันป้องกันกระแสลมในตัวช่วยป้องกันความเสียหายจากความร้อนที่จะเกิดกับฮีตเตอร์ เนื่องจากสวิตช์ไฟหลักและสวิตช์ไฟของฮีตเตอร์แยกจากกัน - [พฤติกรรมการหลอมของภาชนะโพลีโพรพิลีน (PP) จากการให้ความร้อนด้วยอินฟราเรดเฉพาะจุด](https://tha.heat-tech.biz/halogen-point-heater/movie-halogen-point-heater/31146.html) -  ทำการฉายรังสีอินฟราเรดจากฮีตเตอร์แบบจุดฮาโลเจนไปยังหมึกปากกาฟริกชันบนกระดาษ และสังเกตกระบวนการที่หมึกเปลี่ยนเป็นไม่มีสีเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ เนื่องจากสามารถให้ความร้อนเฉพาะจุดที่ต้องการได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องสัมผัส จึงสามารถยืนยันการตอบสนองความร้อนที่รวดเร็วและความสามารถในการควบคุมตำแหน่งได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ การปรับเวลาการให้ความร้อน ระยะการฉาย และแรงดันไฟฟ้า ทำให้สามารถลบเฉพาะหมึกได้โดยไม่ทำให้กระดาษไหม้ วิดีโอนี้แสดงตัวอย่างของการควบคุมอุณหภูมิอย่างแม่นยำด้วยการให้ความร้อนอินฟราเรดเฉพาะจุด และการควบคุมการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของวัสดุจากความร้อนแบบไม่สัมผัสและเฉพาะจุด โปรดตรวจสอบหน้าด้านล่างสำหรับรายละเอียดสินค้า - [เครื่องทำลมร้อนอากาศร้อน รายการราคา](https://tha.heat-tech.biz/air-blow-heater/pricelist/25233.html) - เครื่องทำลมร้อนอากาศร้อนชุดทดสอบ R&D รุ่น รายการและคำอธิบาย ราคา เยน เครื่องทำความร้อนอากาศร้อนชุดห้องปฏิบัติการประเภทหัวเผา LKABH-13AM + HCAFM + AS-1 เครื่องทำความร้อน220V-350W ¥428,400 เครื่องทำลมร้อนอากาศร้อนชุดทดสอบ R&D LKABH-13AM/220V-350W + HCAFM เครื่องทำความร้อน220V-350W ¥382,200 เครื่องทำลมร้อนอากาศร้อนชุดทดสอบ R&D LKABH-19AM/220V-1.6kW+ HCAFM เครื่องทำความร้อน 220V-1.6kW ¥459,200 เครื่องทำลมร้อนอากาศร้อนชุดทดสอบ R&D LKABH-34NM/220V-3kW + HCAFM เครื่องทำความร้อน 220V-3kW ¥551,600 เครื่องทำลมร้อนอากาศร้อนขนาดเล็กพิเศษ ABH-4D/6D/8□ Series รุ่น รายการและคำอธิบาย ราคา เยน □V ระบุ 100V, 110V หรือ 120V ABH-4D/□V-50W/K เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 3mm. ¥56,000 ABH-4D/□V-100W/K - [รายการราคาฮีตเตอร์เส้นฮาโลเจน](https://tha.heat-tech.biz/halogen-line-heater/pricelist-halogen-line-heater/25985.html) - เครื่องทำความร้อนเส้นฮาโลเจน ฮีตเตอ ชุดทดสอบ R&D รุ่น รายการและคำอธิบาย ราคา เยน LKHLH-35A/f∞/100V-1kW +HCVD กำลังความร้อน 1 กิโลวัตต์・อุปกรณ์ระบายความร้อนด้วยอากาศ・ตัวควบคุมพลังงานแบบแมนนวล・ขายึด ¥757,000 LKHLH-55A/f25/200V-2kW + HCVD กำลังความร้อน 2kW・อุปกรณ์ระบายความร้อนด้วยอากาศ・ตัวควบคุมพลังงานแบบแมนนวล・ขายึด ¥1,061,000 LKHLH-60A/f∞/200V-2kW + HCVD กำลังความร้อน 2kW・อุปกรณ์ระบายความร้อนด้วยอากาศ・ตัวควบคุมพลังงานแบบแมนนวล・ขายึด ¥1,061,000 LKHLH-55W/f25/200V-2kW + HCV พลังงานความร้อน 5 กิโลวัตต์・อุปกรณ์ระบายความร้อนด้วยน้ำ・ตัวควบคุมพลังงานแบบแมนนวล・ขายึด ¥1,061,000 LKHLH-60W/f∞/200V-5kW + HCV พลังงานความร้อน 5 กิโลวัตต์・อุปกรณ์ระบายความร้อนด้วยน้ำ・ตัวควบคุมพลังงานแบบแมนนวล・ขายึด ¥1,061,000 เครื่องทำความร้อนเส้นฮาโลเจนแบบเลนส์เล็กพิเศษ HLH-30A ซีรีส์ ประเภทที่ระบายความร้อนด้วยพัดลมระบายความร้อน รุ่น รายการและคำอธิบาย ราคา เยน 【รุ่นตัวแทน】 HLH-30A/f20/L84/200V-500W/P2m กว้าง 30 ทางยาวโฟกัส 20 ยาว - [เครื่องทำความร้อนจุดฮาโลเจน รายการราคา](https://tha.heat-tech.biz/halogen-point-heater/pricelist-halogen-point-heater/25330.html) - เครื่องทำความร้อนจุดฮาโลเจน ฮีตเตอ ชุดทดสอบ R&D รุ่น รายการและคำอธิบาย ราคา เยน เครื่องทำความร้อนจุดฮาโลเจน ฮีตเตอ ชุดทดสอบ R&D LKHPH-35CA/f15/12V-110W + HCV กำลังความร้อน 110W ·ชนิดระบายความร้อนด้วยอากาศแบบแรงดันพร้อมแหล่งจ่ายไฟและขาตั้ง ¥438,000 เครื่องทำความร้อนจุดฮาโลเจน ฮีตเตอ ชุดทดสอบ R&D LKHPH-60FA/f30/36V-450W + HCVD กำลังความร้อน 450W・มอเตอร์พัดลมชนิดระบายความร้อนด้วยอากาศพร้อมพาวเวอร์ซัพพลายและขาตั้ง ¥548,000 เครื่องทำความร้อนจุดฮาโลเจน ฮีตเตอ ชุดทดสอบ R&D LKHPH-120FA/f45/200V-1kW + HCVD กำลังความร้อน 1kW・มอเตอร์พัดลมชนิดระบายความร้อนด้วยอากาศพร้อมพาวเวอร์ซัพพลายและขาตั้ง ¥1,265,000 φ12ฮีตเตอร์จุดฮาโลเจนชนิดระบายความร้อนด้วยอากาศอัด HPH-12 รุ่น รายการและคำอธิบาย ราคา เยน HPH-12/f6/12V-20W/P1m ฮีตเตอร์จุดฮาโลเจน Φ12 ตั้งค่าเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม. ทางยาวโฟกัส 6 มม. หลอดไฟ - [รายการราคาตัวควบคุมฮีตเตอร์](https://tha.heat-tech.biz/heater-controller/26223.html) - 1.ตัวควบคุมฮีตเตอร์ในตัวตัวควบคุมอุณหภูมิอิซีรีส์ HCA รุ่น แหล่งจ่ายไฟ ควบคุมกระแส ควบคุมจํานวน ฟังก์ชั่นหัวหน้างาน ราคา เยน HCA-AC100~240V-15A AC100~240V 15A หนึ่ง ไม่มี ¥138,600 HCA-AC100~240V-30A AC100~240V 30A หนึ่ง ไม่มี ¥201,600 HCAR-AC(In)V/(Out)V-15A AC100~240V 15A หนึ่ง ไม่มี ¥334,600 HCASV-AC100~240V-15A AC100~240V 15A หนึ่ง มี ¥250,600 HCASV-AC100~240V-30A AC100~240V 30A หนึ่ง มี ¥277,200 HCAW-AC100~240V-15A AC100~240V 15A สอง ไม่มี ¥215,600 HCAW-AC100~240V-30A AC100~240V 30A สอง ไม่มี ¥277,200 HCAFM-AC100~240V-15A AC100~240V 15A หนึ่ง - [รายการราคเครื่องทำความร้อนอินฟราเรดไกล](https://tha.heat-tech.biz/infrared-panel-heater/pricelist-infrared-panel-heater/26454.html) - เครื่องทำความร้อนจุดฟาร์อินฟราเรด FPH 30 รุ่น วิธีการทำความเย็น แรงดันไฟฟ้าขาออก คากามิโช เทอร์โมคัปเปิล ราคา เยน FPH-30/f15/6V-18W/P1m ความเย็นตามธรรมชาติ AC/DC6V-18W 15mm Φ3 ¥120,000 FPH-30/f30/6V-18W/P1m ความเย็นตามธรรมชาติ AC/DC6V-18W 30mm Φ5 ¥125,000 FPH-30A/f15/6V-18W/P1m อากาศเย็น AC/DC6V-18W 15mm Φ3 ¥164,000 FPH-30A/f30/6V-18W/P1m อากาศเย็น AC/DC6V-18W 30mm Φ5 ¥169,000 FPH-30/f15/6V-18W/WCU-30/P1m ระบายความร้อนด้วยน้ำ AC/DC6V-18W 15mm Φ3 ¥164,000 FPH-30/f30/6V-18W/WCU-30/P1m ระบายความร้อนด้วยน้ำ AC/DC6V-18W 30mm Φ5 ¥169,000 /R การเพิ่มเทอร์โมคัปเปิลชนิด R ¥38,500 /R□m การกำหนดความยาวสายเทอร์โมคัปเปิลชนิด R ¥27,500 /P□m - [ความแตกต่างของอุณหภูมิที่ได้ตามระยะการฉายในกระบวนการให้ความร้อนอินฟราเรด](https://tha.heat-tech.biz/halogen-point-heater/movie-halogen-point-heater/31186.html) -  ในการให้ความร้อนด้วยอินฟราเรด ความเข้มของการแผ่รังสีจะเปลี่ยนแปลงตามระยะห่างระหว่างฮีตเตอร์และชิ้นงาน ซึ่งส่งผลให้อุณหภูมิที่ได้แตกต่างกัน ในการทดลองนี้ ได้กำหนดระยะการฉายรังสีที่ 50 มม. และ 100 มม. เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิที่เกิดจากความแตกต่างของระยะทาง ใช้ ฮาโลเจนพอยต์ฮีตเตอร์แบบฉายแสงขนาน เพื่อฉายรังสีไปยังอิฐทนไฟ และวัดอุณหภูมิด้วย เทอร์โมคัปเปิลที่ติดตั้งบริเวณกึ่งกลางของจุดฉายรังสี วิดีโอนี้เป็นการทดสอบพื้นฐานที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง ระยะทางและอุณหภูมิที่ได้ ในการให้ความร้อนด้วยอินฟราเรด โปรดตรวจสอบหน้าด้านล่างสำหรับรายละเอียดสินค้า - [พื้นผิวที่ได้รับรังสีอินฟราเรดและพื้นผิวในเงา— การทดลองพื้นฐานที่แสดงความแตกต่างของอุณหภูมิ —](https://tha.heat-tech.biz/halogen-point-heater/movie-halogen-point-heater/31185.html) -  ในการให้ความร้อนด้วยอินฟราเรด ความเข้มของการแผ่รังสีจะเปลี่ยนแปลงตามระยะห่างระหว่างฮีตเตอร์และชิ้นงาน ซึ่งส่งผลให้อุณหภูมิที่ได้แตกต่างกัน ในการทดลองนี้ ได้กำหนดระยะการฉายรังสีที่ 50 มม. และ 100 มม. เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิที่เกิดจากความแตกต่างของระยะทาง ใช้ ฮาโลเจนพอยต์ฮีตเตอร์แบบฉายแสงขนาน เพื่อฉายรังสีไปยังอิฐทนไฟ และวัดอุณหภูมิด้วย เทอร์โมคัปเปิลที่ติดตั้งบริเวณกึ่งกลางของจุดฉายรังสี วิดีโอนี้เป็นการทดสอบพื้นฐานที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง ระยะทางและอุณหภูมิที่ได้ ในการให้ความร้อนด้วยอินฟราเรด โปรดตรวจสอบหน้าด้านล่างสำหรับรายละเอียดสินค้า - [รายการผลิตภัณฑ์เครื่องทำความร้อนเส้นฮาโลเจน](https://tha.heat-tech.biz/halogen-line-heater/25584.html) - สรุปและการเลือกเครื่องทำความร้อนเส้นฮาโลเจน เครื่องทำความร้อนเส้นฮาโลเจนแบบเลนส์เล็กพิเศษ HLH-30 ซีรีส์ เครื่องทำความร้อนเส้นฮาโลเจนชนิดเข้มข้นอุณหภูมิสูงเป็นพิเศษ HLH-45 ซีรีส์ เครื่องทำความร้อนเส้นฮาโลเจนแบบเลนส์ที่มีประสิทธิภาพสูง HLH-55 ซีรีส์ เครื่องทำความร้อนเส้นฮาโลเจนแบบเลนส์ที่มีประสิทธิภาพสูง HLH-65 ซีรีส์ เครื่องทำความร้อนเส้นฮาโลเจนแบบแถบแสงเล็กพิเศษ HLH-35 ซีรีส์ เครื่องทำความร้อนเส้นฮาโลเจนแบบแถบแสงขนาดกะทัดรัด HLH-40W ซีรีส์ เครื่องทำความร้อนเส้นฮาโลเจนแบบแถบแสงที่มีประสิทธิภาพสูง HLH-50 ซีรีส์ เครื่องทำความร้อนเส้นฮาโลเจนแบบแถบแสงที่มีประสิทธิภาพสูง HLH-60 ซีรีส์ เครื่องทำความร้อนเส้นฮาโลเจน ฮีตเตอ ชุดทดสอบ R&D เครื่องทำความร้อนเส้นฮาโลเจน ฮีตเตอ ชุดทดสอบ R&D LKHLH-35A/f∞/200V-1kW +HCVD เครื่องทำความร้อนเส้นฮาโลเจน ฮีตเตอ ชุดทดสอบ R&D LKHLH-55A/f25/200V-2kW + HCV เครื่องทำความร้อนเส้นฮาโลเจน ฮีตเตอ - [No.93 เครื่องทำความร้อนแบบอินไลน์สำหรับการทำความร้อนด้วยก๊าซไฮโดรเจน](https://tha.heat-tech.biz/halogen-line-heater/best-applications-list-halogen-line-heater/31179.html) - 《 ปัญหา 》 เครื่องทำความร้อนแบบอินไลน์สำหรับการให้ความร้อนของปฏิกิริยาเมทาเนชันของเอทานอล 《 ⇒คะแนนสำหรับการปรับปรุง 》 ฮีตเตอร์เส้นฮาโลเจนวางหันหน้าไปทางท่อโลหะเพื่อให้ความร้อน ทำความร้อนได้อย่างปลอดภัยเพราะเป็นแบบอินไลน์ - [《เครื่องทำลมร้อนอากาศร้อนนาดใหญ่》ABH-38X6](https://tha.heat-tech.biz/air-blow-heater/product-air-blow-heater/25198.html) - ● คุณลักษณะของเครื่องทำลมร้อนอากาศร้อนนาดใหญ่ ABH-38X6 มีโครงสร้างเรียบง่ายด้วยเกลียวที่ปลายท่อสแตนเลสทั้งสองด้าน เราสามารถผลิตอุปกรณ์เชื่อมต่อ อุปกรณ์เชื่อมต่อสามารถเชื่อมแบบ TIG ได้ ABH-38X6 เป็นรุ่นที่สั้นและหนาของ ABH-38□ เขาติดตั้งองค์ประกอบความร้อนขนาด 2.5 กิโลวัตต์ถึง 5 กิโลวัตต์ในกล่องโลหะขนาด φ10x6 โปรดใช้เมื่ออัตราการไหลของอากาศอยู่ที่ 200 ถึง 400ℓ/นาที สามารถใช้เทอร์โมคัปเปิลที่เต้าเสียบเพื่อควบคุมอุณหภูมิได้อย่างแม่นยำ เนื่องจากสามารถตรวจสอบอุณหภูมิขององค์ประกอบความร้อนได้ จึงสามารถใช้มาตรการความปลอดภัยเพื่อป้องกันความร้อนสูงเกินไปได้ เนื่องจากปลายเป็นเกลียวในจึงสามารถติดอุปกรณ์โลหะต่างๆ ได้ มีกล่องท่อโลหะความยาวต่างๆ ให้เลือก ตามมาตรการด้านสุขภาพและความปลอดภัย สามารถตรวจสอบอุณหภูมิองค์ประกอบความร้อนเพื่อป้องกันความร้อนสูงเกินไป ให้ความร้อนโดยใช้ก๊าซใส จึงเหมาะสำหรับการถ่ายภาพและบันทึกวิดีโอ ● รายการสินค้าเครื่องทำลมร้อนอากาศร้อน คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดแคตตาล็อก PDF เครื่องทำลมร้อนอากาศร้อน - [《เครื่องทำลมร้อนอากาศร้อนนาดใหญ่》ABH-50X6](https://tha.heat-tech.biz/air-blow-heater/product-air-blow-heater/25203.html) - ● คุณลักษณะของเครื่องทำลมร้อนอากาศร้อนนาดใหญ่ ABH-50X6 มีโครงสร้างเรียบง่ายด้วยเกลียวที่ปลายท่อสแตนเลสทั้งสองด้าน เราสามารถผลิตอุปกรณ์เชื่อมต่อ อุปกรณ์เชื่อมต่อสามารถเชื่อมแบบ TIG ได้ ABH-50X6 เป็นรุ่นที่สูงกว่าของ ABH-38X6 เขาติดตั้งองค์ประกอบความร้อนขนาด 6 กิโลวัตต์ถึง 18 กิโลวัตต์ในกล่องโลหะขนาด φ50 สามารถใช้เทอร์โมคัปเปิลที่เต้าเสียบเพื่อควบคุมอุณหภูมิได้อย่างแม่นยำ เนื่องจากสามารถตรวจสอบอุณหภูมิขององค์ประกอบความร้อนได้ จึงสามารถใช้มาตรการความปลอดภัยเพื่อป้องกันความร้อนสูงเกินไปได้ เนื่องจากปลายเป็นเกลียวในจึงสามารถติดอุปกรณ์โลหะต่างๆ ได้ มีกล่องท่อโลหะความยาวต่างๆ ให้เลือก ตามมาตรการด้านสุขภาพและความปลอดภัย สามารถตรวจสอบอุณหภูมิองค์ประกอบความร้อนเพื่อป้องกันความร้อนสูงเกินไป ให้ความร้อนโดยใช้ก๊าซใส จึงเหมาะสำหรับการถ่ายภาพและบันทึกวิดีโอ ● รายการสินค้าเครื่องทำลมร้อนอากาศร้อน คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดแคตตาล็อก PDF เครื่องทำลมร้อนอากาศร้อน - [《เครื่องทำลมร้อนอากาศร้อนนาดใหญ่》ABH-102X6](https://tha.heat-tech.biz/air-blow-heater/product-air-blow-heater/25227.html) - ● คุณลักษณะของเครื่องทำลมร้อนอากาศร้อนนาดใหญ่ ABH-102X6 มีโครงสร้างเรียบง่ายด้วยเกลียวที่ปลายท่อสแตนเลสทั้งสองด้าน เราสามารถผลิตอุปกรณ์เชื่อมต่อ อุปกรณ์เชื่อมต่อสามารถเชื่อมแบบ TIG ได้ ABH-102X6 เป็นรุ่นที่สูงกว่าของ ABH-61X6 ส่วนประกอบความร้อนขนาด 18 กิโลวัตต์ถึง 30 กิโลวัตต์ถูกสร้างขึ้นในกล่องโลหะขนาด φ101.6 สามารถใช้เทอร์โมคัปเปิลที่เต้าเสียบเพื่อควบคุมอุณหภูมิได้อย่างแม่นยำ เนื่องจากสามารถตรวจสอบอุณหภูมิขององค์ประกอบความร้อนได้ จึงสามารถใช้มาตรการความปลอดภัยเพื่อป้องกันความร้อนสูงเกินไปได้ เนื่องจากปลายเป็นเกลียวในจึงสามารถติดอุปกรณ์โลหะต่างๆ ได้ มีกล่องท่อโลหะความยาวต่างๆ ให้เลือก ตามมาตรการด้านสุขภาพและความปลอดภัย สามารถตรวจสอบอุณหภูมิองค์ประกอบความร้อนเพื่อป้องกันความร้อนสูงเกินไป ให้ความร้อนโดยใช้ก๊าซใส จึงเหมาะสำหรับการถ่ายภาพและบันทึกวิดีโอ ● รายการสินค้าเครื่องทำลมร้อนอากาศร้อน คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดแคตตาล็อก PDF เครื่องทำลมร้อนอากาศร้อน - [《เครื่องทำลมร้อนอากาศร้อนนาดใหญ่》ABH-61X6](https://tha.heat-tech.biz/air-blow-heater/product-air-blow-heater/25211.html) - ● คุณลักษณะของเครื่องทำลมร้อนอากาศร้อนนาดใหญ่ ABH-61X6 มีโครงสร้างเรียบง่ายด้วยเกลียวที่ปลายท่อสแตนเลสทั้งสองด้าน เราสามารถผลิตอุปกรณ์เชื่อมต่อ อุปกรณ์เชื่อมต่อสามารถเชื่อมแบบ TIG ได้ ABH-61X6 เป็นเวอร์ชันที่สูงกว่าของ ABH-50X6 มีตัวแบบโลหะขนาด φ60.5 และมีส่วนผสมที่ได้รับความร้อนอยู่ในช่วง 20kW ถึง 24kW สามารถใช้เซ็นเซอร์ความร้อนทางไฟฟ้าที่ปล่อยความร้อนที่ปลายทางได้เพื่อควบคุมอุณหภูมิอย่างแม่นยำ สามารถตรวจสอบอุณหภูมิของส่วนผสมความร้อนได้เนื่องจากนั้นจึงสามารถดำเนินการป้องกันการร้อนเกินได้ ปลายมีสกรูที่ช่วยให้สามารถติดตั้งอุปกรณ์โลหะต่าง ๆ ได้ มีกล่องช่องสัญญาณโลหะให้เลือกหลายความยาว สามารถตรวจสอบอุณหภูมิของส่วนผสมความร้อนตามมาตรฐานด้านสุขภาพและความปลอดภัยเพื่อป้องกันการร้อนเกิน เหมาะสำหรับใช้ในการถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอด้วยกล้องถ่ายภาพไร้ร่องรอย ● รายการสินค้าเครื่องทำลมร้อนอากาศร้อน คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดแคตตาล็อก PDF เครื่องทำลมร้อนอากาศร้อน - [การลบหมึกฟริกชันแบบทันทีด้วยการให้ความร้อนอินฟราเรดเฉพาะจุด](https://tha.heat-tech.biz/halogen-point-heater/movie-halogen-point-heater/31147.html) -  ทำการฉายรังสีอินฟราเรดจากฮีตเตอร์แบบจุดฮาโลเจนไปยังหมึกปากกาฟริกชันบนกระดาษ และสังเกตกระบวนการที่หมึกเปลี่ยนเป็นไม่มีสีเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ เนื่องจากสามารถให้ความร้อนเฉพาะจุดที่ต้องการได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องสัมผัส จึงสามารถยืนยันการตอบสนองความร้อนที่รวดเร็วและความสามารถในการควบคุมตำแหน่งได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ การปรับเวลาการให้ความร้อน ระยะการฉาย และแรงดันไฟฟ้า ทำให้สามารถลบเฉพาะหมึกได้โดยไม่ทำให้กระดาษไหม้ วิดีโอนี้แสดงตัวอย่างของการควบคุมอุณหภูมิอย่างแม่นยำด้วยการให้ความร้อนอินฟราเรดเฉพาะจุด และการควบคุมการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของวัสดุจากความร้อนแบบไม่สัมผัสและเฉพาะจุด โปรดตรวจสอบหน้าด้านล่างสำหรับรายละเอียดสินค้า - [การอบแห้งและการเกิดคาร์บอไนเซชันของทิชชู่เปียกในหลอดทดลองด้วยความร้อนอินฟราเรด](https://tha.heat-tech.biz/halogen-point-heater/movie-halogen-point-heater/31145.html) -  นำกระดาษทิชชู่เปียกใส่ไว้ในหลอดทดลอง และให้ความร้อนเฉพาะจุดด้วยรังสีอินฟราเรดจากฮีตเตอร์แบบฮาโลเจน เพื่อสังเกตพฤติกรรมตั้งแต่การอบแห้งจนถึงการเกิดคาร์บอไนเซชัน ในช่วงเริ่มต้นของการฉายรังสี ความชื้นภายในทิชชู่จะระเหยอย่างรวดเร็ว พร้อมกับการเกิดไอน้ำ และกระบวนการอบแห้งจะดำเนินไป หลังจากการกำจัดความชื้นเสร็จสิ้น อุณหภูมิในบริเวณที่แห้งจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดการคาร์บอไนเซชันบางส่วน วิดีโอนี้แสดงให้เห็นถึงคุณลักษณะของการให้ความร้อนอินฟราเรดเฉพาะจุด ซึ่งสามารถให้ความร้อนแบบไม่สัมผัสเฉพาะกับตัวอย่างภายในผ่านภาชนะแก้ว รวมถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามเงื่อนไขการให้ความร้อน โปรดตรวจสอบหน้าด้านล่างสำหรับรายละเอียดสินค้า - [พฤติกรรมการเกิดฟองและการสลายตัวด้วยความร้อนของกัมมี่ภายใต้การให้ความร้อนด้วยอินฟราเรดแบบเฉพาะจุด](https://tha.heat-tech.biz/halogen-point-heater/movie-halogen-point-heater/31144.html) -  ทำการฉายรังสีอินฟราเรดแบบเฉพาะจุดไปยังกัมมี่ เพื่อสังเกตพฤติกรรมระหว่างการให้ความร้อน บริเวณที่ถูกฉายรังสีมีอุณหภูมิสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว พร้อมกับการเกิดควันสีขาวและการเกิดฟองอย่างรุนแรง โดยสามารถสังเกตการปล่อยก๊าซจากภายในวัสดุได้ ปรากฏการณ์นี้เกิดจากน้ำตาลและสารก่อเจลที่อยู่ในกัมมี่เกิดการอ่อนตัวและสลายตัวด้วยความร้อน ส่งผลให้เกิดสารระเหย วิดีโอนี้เป็นการสาธิตที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างคุณสมบัติของการให้ความร้อนด้วยอินฟราเรดแบบเฉพาะจุด ซึ่งสามารถให้ความหนาแน่นพลังงานสูงในช่วงเวลาสั้น ๆ และพฤติกรรมการเกิดฟองรวมถึงการสลายตัวด้วยความร้อนของวัสดุอาหาร โปรดตรวจสอบหน้าด้านล่างสำหรับรายละเอียดสินค้า - [พฤติกรรมการสลายตัวด้วยความร้อนของไม้ไผ่ภายในหลอดทดลองด้วยการให้ความร้อนอินฟราเรดแบบเฉพาะจุด](https://tha.heat-tech.biz/halogen-point-heater/movie-halogen-point-heater/31143.html) -  ไม้ไผ่ที่วางอยู่ภายในหลอดทดลองถูกฉายรังสีอินฟราเรดแบบเฉพาะจุด เพื่อสังเกตพฤติกรรมระหว่างการให้ความร้อน บริเวณที่ถูกฉายมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้เกิดกระบวนการสลายตัวด้วยความร้อนของไม้ไผ่และเกิดสารระเหย สารระเหยที่เกิดขึ้นจะถูกทำให้เย็นและควบแน่นเนื่องจากความแตกต่างของอุณหภูมิภายในหลอดทดลอง และมีการสังเกตการยึดเกาะบนผนังด้านในในลักษณะของสารคล้ายทาร์และน้ำมัน การทดลองนี้เป็นการสาธิตการมองเห็นกระบวนการสลายตัวด้วยความร้อนของไม้ไผ่และพฤติกรรมของสารที่เกิดขึ้น โดยใช้การให้ความร้อนแบบเฉพาะจุดโดยไม่สัมผัส โปรดตรวจสอบหน้าด้านล่างสำหรับรายละเอียดสินค้า - [พฤติกรรมการสลายตัวด้วยความร้อนของไม้ภายในหลอดทดลองด้วยการให้ความร้อนอินฟราเรดแบบเฉพาะจุด](https://tha.heat-tech.biz/halogen-point-heater/movie-halogen-point-heater/31142.html) -  ไม้ที่วางอยู่ภายในหลอดทดลองถูกฉายรังสีอินฟราเรดแบบเฉพาะจุด เพื่อสังเกตพฤติกรรมระหว่างการให้ความร้อน บริเวณที่ถูกฉายมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดกระบวนการสลายตัวด้วยความร้อนของไม้และปล่อยสารระเหยออกมา สารระเหยที่เกิดขึ้นจะถูกทำให้เย็นและควบแน่นเนื่องจากความแตกต่างของอุณหภูมิภายในหลอดทดลอง และยึดเกาะบนผนังด้านในในลักษณะของสารคล้ายทาร์และน้ำมัน การทดลองนี้เป็นการสาธิตการมองเห็นกระบวนการสลายตัวด้วยความร้อนของไม้และพฤติกรรมของสารที่เกิดขึ้น โดยใช้การให้ความร้อนแบบเฉพาะจุดโดยไม่สัมผัส โปรดตรวจสอบหน้าด้านล่างสำหรับรายละเอียดสินค้า - [การสลายตัวทางความร้อนของใบซากุระด้วยอินฟราเรดเฉพาะจุด](https://tha.heat-tech.biz/halogen-point-heater/movie-halogen-point-heater/31141.html) -  ใช้เครื่องให้ความร้อนแบบจุดด้วยหลอดฮาโลเจนในการฉายรังสีอินฟราเรดเฉพาะจุดไปยังใบซากุระแห้ง และทำการสังเกตพฤติกรรมระหว่างการให้ความร้อน บริเวณที่ถูกฉายรังสีจะมีอุณหภูมิสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว พร้อมเกิดควันสีขาวจากกระบวนการสลายตัวทางความร้อน จากนั้นเกิดการติดไฟ และในที่สุดวัสดุจะเกิดการคาร์บอไนซ์ วิดีโอนี้แสดงให้เห็นถึง กระบวนการสลายตัวทางความร้อน การติดไฟ และการคาร์บอไนซ์ ของวัสดุอินทรีย์จากพืช พร้อมทั้งสาธิตความหนาแน่นพลังงานสูงและการตอบสนองที่ยอดเยี่ยมของการให้ความร้อนอินฟราเรดเฉพาะจุด โปรดตรวจสอบหน้าด้านล่างสำหรับรายละเอียดสินค้า - [พฤติกรรมการให้ความร้อนโดยไม่หลอมของแผ่นอะลูมิเนียมฟอยล์ด้วยการให้ความร้อนอินฟราเรดเฉพาะจุด](https://tha.heat-tech.biz/halogen-point-heater/movie-halogen-point-heater/31140.html) -  ทำการฉายรังสีอินฟราเรดไปยังแผ่นอะลูมิเนียมฟอยล์แบบเฉพาะจุดโดยใช้ฮีตเตอร์ฮาโลเจนชนิดจุด แม้ว่าบริเวณที่ฉายจะมีอุณหภูมิสูง แต่ไม่เกิดการหลอม เนื่องจากอะลูมิเนียมมีค่าการสะท้อนรังสีอินฟราเรดและการนำความร้อนสูง ทำให้การให้ความร้อนเป็นไปในลักษณะจำกัดตัวเอง การสาธิตนี้แสดงให้เห็นว่าคุณสมบัติของวัสดุมีบทบาทควบคุมการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิในการให้ความร้อนอินฟราเรดเฉพาะจุด โปรดตรวจสอบหน้าด้านล่างสำหรับรายละเอียดสินค้า - [การสาธิตการให้ความร้อนเทอร์โมคัปเปิลถึง 1300°C ด้วยการให้ความร้อนอินฟราเรดเฉพาะจุด](https://tha.heat-tech.biz/halogen-point-heater/movie-halogen-point-heater/31115.html) -  วิดีโอนี้เป็นการสาธิตการใช้ฮีตเตอร์ฮาโลเจนแบบจุดอุณหภูมิสูงพิเศษ HPH-100 เพื่อให้ความร้อนแก่เทอร์โมคัปเปิลด้วยอินฟราเรดแบบ ไม่สัมผัสและเฉพาะจุด จนถึงอุณหภูมิ 1300°C ด้วยการรวมพลังงานอินฟราเรดที่มีความหนาแน่นสูง เฉพาะบริเวณที่ถูกฉายเท่านั้นที่สามารถเพิ่มอุณหภูมิได้อย่างรวดเร็ว พร้อมทั้งลดผลกระทบทางความร้อนต่อบริเวณโดยรอบ ทำให้สามารถสร้าง บริเวณอุณหภูมิสูงแบบแม่นยำ ได้ วิดีโอนี้แสดงให้เห็นถึง สมรรถนะการให้ความร้อนอุณหภูมิสูงและความสามารถในการควบคุม ของฮีตเตอร์ฮาโลเจนแบบจุด สำหรับการประเมินเซนเซอร์อุณหภูมิสูง การทดสอบการให้ความร้อนเฉพาะจุดของวัสดุทนความร้อนและชิ้นส่วนโลหะ รวมถึงกระบวนการให้ความร้อนอินฟราเรดที่ต้องการการตอบสนองที่รวดเร็วและอุณหภูมิสูง โปรดตรวจสอบหน้าด้านล่างสำหรับรายละเอียดสินค้า - [พฤติกรรมการติดไฟของกระดาษถ่ายเอกสารด้วยการให้ความร้อนอินฟราเรดเฉพาะจุด](https://tha.heat-tech.biz/halogen-point-heater/movie-halogen-point-heater/31114.html) -  ใช้เครื่องทำความร้อนแบบจุดฮาโลเจนในการฉายรังสีอินฟราเรดไปยังบางส่วนของกระดาษถ่ายเอกสาร เพื่อสังเกตพฤติกรรมการติดไฟ ด้วยการรวมพลังงานอินฟราเรดเฉพาะจุด ทำให้เฉพาะบริเวณที่ฉายรังสีมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและเกิดการติดไฟ โดยไม่ทำให้กระดาษทั้งแผ่นร้อนขึ้น วิดีโอนี้แสดงให้เห็นถึง ความสามารถในการให้ความร้อนอุณหภูมิสูง การตอบสนองที่รวดเร็ว และคุณสมบัติการรวมพลังงาน ของการให้ความร้อนอินฟราเรดเฉพาะจุด โปรดตรวจสอบหน้าด้านล่างสำหรับรายละเอียดสินค้า - [ปรากฏการณ์การคายน้ำภายในของกรดบอริกด้วยการให้ความร้อนเฉพาะจุดด้วยอินฟราเรด](https://tha.heat-tech.biz/halogen-point-heater/movie-halogen-point-heater/31113.html) -  กรดบอริก (H₃BO₃) ถูกให้ความร้อนเฉพาะจุดด้วยรังสีอินฟราเรดภายในหลอดทดลอง เพื่อสังเกตพฤติกรรมการคายน้ำระหว่างการให้ความร้อน การฉายรังสีอินฟราเรดทำให้น้ำที่ยึดเกาะอยู่ภายในของแข็งแยกตัวออกมาในรูปของน้ำเหลว จากนั้นเปลี่ยนเป็นไอน้ำและเคลื่อนที่ วิดีโอนี้แสดงให้เห็นว่าการให้ความร้อนด้วยอินฟราเรดเฉพาะจุดสามารถส่งพลังงานเข้าสู่ภายในของแข็ง ทำให้ปฏิกิริยาภายในและกระบวนการคายน้ำเกิดขึ้นได้ แม้จะยังไม่ถึงสภาวะหลอมเหลว เป็นการสาธิตที่เหมาะสมสำหรับการทำความเข้าใจคุณสมบัติของการให้ความร้อนภายในแบบไม่สัมผัสและเกิดขึ้นในระยะเวลาสั้น โปรดตรวจสอบหน้าด้านล่างสำหรับรายละเอียดสินค้า - [ปรากฏการณ์การคายน้ำภายในของบอแรกซ์ด้วยการให้ความร้อนเฉพาะจุดด้วยอินฟราเรด](https://tha.heat-tech.biz/halogen-point-heater/movie-halogen-point-heater/31112.html) -  บอแรกซ์ (Na₂B₄O₇·10H₂O) ถูกให้ความร้อนเฉพาะจุดด้วยรังสีอินฟราเรดภายในหลอดทดลอง เพื่อสังเกตพฤติกรรมการปลดปล่อยน้ำผลึก การฉายรังสีอินฟราเรดทำให้น้ำผลึกที่อยู่ภายในของแข็งแยกตัวออกมาในรูปของน้ำเหลว จากนั้นกลายเป็นไอน้ำและเกิดฟอง วิดีโอนี้แสดงให้เห็นว่าการให้ความร้อนด้วยอินฟราเรดเฉพาะจุดสามารถส่งพลังงานเข้าสู่ภายในของแข็ง ทำให้ปฏิกิริยาภายในและกระบวนการคายน้ำเกิดขึ้นได้ แม้จะยังไม่ถึงสภาวะหลอมเหลว เป็นการสาธิตที่เหมาะสมสำหรับการทำความเข้าใจคุณสมบัติของการให้ความร้อนภายในแบบไม่สัมผัสและเกิดขึ้นในระยะเวลาสั้น โปรดตรวจสอบหน้าด้านล่างสำหรับรายละเอียดสินค้า - [เครื่องทำความร้อนจุดฮาโลเจนขนาดกลางHPH-100](https://tha.heat-tech.biz/halogen-point-heater/product-halogen-point-heater/30987.html) - 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 - [การให้ความร้อนเฉพาะจุดด้วยอินฟราเรดเพื่อการหลอมละลายอย่างรวดเร็วของแผ่นสังกะสี](https://tha.heat-tech.biz/halogen-point-heater/movie-halogen-point-heater/31100.html) -  วิดีโอนี้ใช้เครื่องทำความร้อนแบบฮาโลเจนพอยต์ในการฉายรังสีอินฟราเรดเฉพาะจุดลงบนแผ่นสังกะสีเพื่อสังเกตกระบวนการให้ความร้อนและการหลอมละลายอย่างรวดเร็ว พลังงานอินฟราเรดที่ถูกโฟกัสอย่างเข้มข้นทำให้บริเวณที่ถูกฉายรังสีสามารถถึงจุดหลอมเหลวได้ในเวลาอันสั้น และด้วยจุดหลอมเหลวของสังกะสีที่ค่อนข้างต่ำ จึงเกิดการหลอมละลายอย่างรวดเร็ว ระหว่างการให้ความร้อน จะเกิดควันสีขาวจากการสลายตัวของออกไซด์ผิวและไอของสังกะสี ซึ่งเป็นสัญญาณชัดเจนว่าอุณหภูมิของโลหะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว วิดีโอนี้แสดงให้เห็นถึงการตอบสนองต่อความร้อนของการให้ความร้อนเฉพาะจุดด้วยอินฟราเรดและประสิทธิภาพของการโฟกัสพลังงานความร้อนสูงของเทคนิคนี้ โปรดตรวจสอบหน้าด้านล่างสำหรับรายละเอียดสินค้า - [การให้ความร้อนเฉพาะจุดด้วยอินฟราเรดเพื่อการหลอมละลายอย่างรวดเร็วของแผ่นตะกั่ว](https://tha.heat-tech.biz/halogen-point-heater/movie-halogen-point-heater/31099.html) -  วิดีโอนี้ใช้เครื่องทำความร้อนแบบฮาโลเจนพอยต์เพื่อยิงรังสีอินฟราเรดเฉพาะจุดลงบนแผ่นตะกั่ว และสังเกตพฤติกรรมการเพิ่มอุณหภูมิและการหลอมละลายที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว พลังงานอินฟราเรดที่ถูกโฟกัสอย่างหนาแน่นทำให้บริเวณที่ถูกฉายรังสีสามารถถึงจุดหลอมเหลวได้ในเวลาอันสั้น และด้วยคุณสมบัติจุดหลอมเหลวต่ำของตะกั่ว จึงเกิดการเปลี่ยนสภาพเป็นของเหลวอย่างรวดเร็ว การสาธิตนี้แสดงให้เห็นถึงการตอบสนองด้านความร้อนของวัสดุโลหะภายใต้การให้ความร้อนเฉพาะจุดด้วยอินฟราเรด และประสิทธิภาพของการควบคุมความร้อนอย่างแม่นยำ โปรดตรวจสอบหน้าด้านล่างสำหรับรายละเอียดสินค้า - [รายการสินค้าเครื่องทำความร้อนอินฟราเรด](https://tha.heat-tech.biz/infrared-panel-heater/26717.html) - เครื่องทำความร้อนจุดฟาร์อินฟราเรด FPH 30 เครื่องทำความร้อนจุดฟาร์อินฟราเรด FPH 50 เครื่องทำความร้อนจุดฟาร์อินฟราเรด FPH 60 เครื่องทำความร้อนเส้นรังสีอินฟราเรดไกล FLH โครงร่างและรายการรุ่น ชนิดเข้มข้น เครื่องทำความร้อนเส้นรังสีอินฟราเรดไกล FLH-30 ซีรีส์ ชนิดเข้มข้น เครื่องทำความร้อนเส้นรังสีอินฟราเรดไกล FLH-55 ซีรีส์ ชนิดเข้มข้น เครื่องทำความร้อนเส้นรังสีอินฟราเรดไกล FLH-65 ซีรีส์ ประเภทไฟขนาน เครื่องทำความร้อนเส้นรังสีอินฟราเรดไกล FLH-35 ซีรีส์ ประเภทไฟขนาน เครื่องทำความร้อนเส้นรังสีอินฟราเรดไกล FLH-60 ซีรีส์ ประหยัดพลังงาน ทำความร้อนด้วยความเร็วสูง เครื่องทำความร้อนแผงฟาร์อินฟราเรด PHX ซีรีส์ > ตัวควบคุมฮีตเตอร์ในตัวตัวควบคุมอุณหภูมิอิ ซีรีส์ HCA - [เครื่องทำความร้อนจุดฟาร์อินฟราเรด FPH-60](https://tha.heat-tech.biz/infrared-panel-heater/product-infrared-panel-heater/31045.html) - 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 - [เครื่องทำความร้อนจุดฟาร์อินฟราเรด FPH-50](https://tha.heat-tech.biz/infrared-panel-heater/product-infrared-panel-heater/31044.html) - 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 - [เครื่องทำความร้อนจุดฟาร์อินฟราเรด FPH-30](https://tha.heat-tech.biz/infrared-panel-heater/product-infrared-panel-heater/31043.html) - 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 - [การหลอมละลายอย่างรวดเร็วของแท่งเงินด้วยการให้ความร้อนเฉพาะที่ด้วยรังสีอินฟราเรด](https://tha.heat-tech.biz/halogen-point-heater/movie-halogen-point-heater/31026.html) -  เราใช้เครื่องทำความร้อนแบบฮาโลเจนพอยต์เพื่อฉายรังสีอินฟราเรดเฉพาะที่ไปยังแท่งเงิน และสังเกตการหลอมละลายอย่างรวดเร็ว รังสีอินฟราเรดที่ถูกโฟกัสอย่างหนาแน่นทำให้บริเวณที่ถูกฉายรังสีร้อนขึ้นอย่างรวดเร็ว และเกิดการหลอมละลายทีละน้อย วิดีโอนี้แสดงให้เห็นพฤติกรรมการให้ความร้อนที่เกิดจากการผสมผสานระหว่างคุณสมบัติการนำความร้อนสูงของเงิน และกำลังสูงรวมถึงการตอบสนองอย่างรวดเร็วของการให้ความร้อนเฉพาะที่ด้วยอินฟราเรด การทดลองนี้แสดงศักยภาพของการให้ความร้อนแบบไม่สัมผัสและความแม่นยำสูง พร้อมทั้งมอบข้อมูลเชิงลึกที่เป็นประโยชน์ต่อการวิจัยการประยุกต์ใช้ความร้อนกับโลหะมีค่าและวัสดุที่มีการนำความร้อนสูง โปรดตรวจสอบหน้าด้านล่างสำหรับรายละเอียดสินค้า - [การหลอมแท่งแก้วตะกั่วสีดำอย่างรวดเร็ว ด้วยการให้ความร้อนอินฟราเรดเฉพาะจุด](https://tha.heat-tech.biz/halogen-point-heater/movie-halogen-point-heater/31018.html) -  โดยใช้เครื่องทำความร้อนแบบฮาโลเจนพอยต์ ทำการให้ความร้อนอินฟราเรดเฉพาะจุดกับแท่งแก้วตะกั่วสีดำ เพื่อสังเกตกระบวนการหลอมที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว แก้วที่มีส่วนผสมของตะกั่วมีอัตราการดูดซับรังสีอินฟราเรดสูง โดยเฉพาะวัสดุสีดำที่ดูดซับแสงได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงหลอมละลายได้อย่างรวดเร็วเมื่อได้รับความร้อนจากรังสีอินฟราเรดที่ถูกโฟกัส วิดีโอนี้แสดงให้เห็นถึงการตอบสนองต่ออุณหภูมิสูงของการให้ความร้อนเฉพาะจุด และพฤติกรรมการหลอมที่กำหนดโดยคุณสมบัติทางแสงของแก้ว เป็นตัวอย่างหนึ่งของศักยภาพการประยุกต์ใช้การให้ความร้อนด้วยอินฟราเรด ในงานวิจัยวัสดุและกระบวนการผลิต โปรดตรวจสอบหน้าด้านล่างสำหรับรายละเอียดสินค้า - [การหลอมอย่างรวดเร็วของแผ่นอลูมิเนียมบาง ด้วยการให้ความร้อนอินฟราเรดแบบเฉพาะจุด](https://tha.heat-tech.biz/halogen-point-heater/movie-halogen-point-heater/31017.html) -  ใช้ฮาโลเจนพอยต์ฮีตเตอร์ในการฉายรังสีอินฟราเรดเฉพาะจุดไปยังแผ่นอลูมิเนียมบาง เพื่อสังเกตพฤติกรรมการหลอม บริเวณที่ฉายรังสีร้อนขึ้นอย่างรวดเร็วและหลอมละลายทันที วิดีโอนี้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของการให้ความร้อนด้วยอินฟราเรดแบบเฉพาะจุดในโลหะ โปรดตรวจสอบหน้าด้านล่างสำหรับรายละเอียดสินค้า - [การหลอมแผ่นนิกเกิลอย่างรวดเร็วด้วยการให้ความร้อนแบบอินฟราเรดเฉพาะจุด](https://tha.heat-tech.biz/halogen-point-heater/movie-halogen-point-heater/31016.html) -  ใช้ฮีตเตอร์ฮาโลเจนแบบจุดเพื่อฉายรังสีอินฟราเรดเฉพาะจุดลงบนแผ่นนิกเกิลบาง บริเวณที่ฉายรังสีจะร้อนขึ้นอย่างรวดเร็วและเริ่มหลอมละลายอย่างรวดเร็ว วิดีโอนี้แสดงให้เห็นว่า แม้แต่นิกเกิลซึ่งเป็นโลหะที่มีจุดหลอมเหลวสูง ก็สามารถหลอมละลายได้อย่างรวดเร็วและเฉพาะจุดด้วยการให้ความร้อนด้วยอินฟราเรดที่แม่นยำ โปรดตรวจสอบหน้าด้านล่างสำหรับรายละเอียดสินค้า - [กระบวนการหลอมสังกะสีด้วยการให้ความร้อนอินฟราเรดที่อุณหภูมิสูง](https://tha.heat-tech.biz/halogen-line-heater/movie-halogen-line-heater/30797.html) - วิดีโอนี้บันทึก กระบวนการหลอมสังกะสีด้วยการให้ความร้อนอินฟราเรดที่อุณหภูมิสูง โดยใช้ เครื่องทำความร้อนเส้นฮาโลเจน ซึ่งสามารถให้ความร้อนอย่างสม่ำเสมอโดยไม่สัมผัสกับวัตถุ สังกะสีเป็นโลหะที่มีจุดหลอมเหลวที่ 419.5°C และในวิดีโอนี้ เราได้สังเกต กระบวนการเริ่มต้นของการหลอมในเวลาที่รวดเร็วแบบเรียลไทม์ ด้วยคุณสมบัติของการให้ความร้อนด้วยอินฟราเรด เทคโนโลยีนี้มีศักยภาพในการนำไปใช้ใน กระบวนการแปรรูปโลหะ การผลิตโลหะผสม และการวิจัยและพัฒนา สำหรับรายละเอียดโปรดตรวจสอบเว็บไซต์ด้านล่าง - [กระบวนการหลอมดีบุกด้วยการให้ความร้อนอินฟราเรดที่อุณหภูมิสูง](https://tha.heat-tech.biz/halogen-line-heater/movie-halogen-line-heater/30796.html) - วิดีโอนี้บันทึกกระบวนการหลอมดีบุกด้วย การให้ความร้อนอินฟราเรดแบบไม่สัมผัส โดยใช้ เครื่องทำความร้อนเส้นฮาโลเจน ดีบุกเป็นโลหะที่มีจุดหลอมเหลวค่อนข้างต่ำที่ 231.9°C และจากการทดลองนี้พบว่าการหลอมละลายเริ่มต้นภายในเวลาประมาณ 10 วินาที การให้ความร้อนด้วยอินฟราเรดทำให้สามารถ ให้ความร้อนอย่างสม่ำเสมอและรวดเร็ว ซึ่งมีประสิทธิภาพมากกว่าวิธีการให้ความร้อนแบบดั้งเดิม เทคโนโลยีนี้คาดว่าจะสามารถนำไปใช้ใน งานบัดกรี การกลั่นโลหะ และการวิจัยพัฒนา สำหรับรายละเอียดโปรดตรวจสอบเว็บไซต์ด้านล่าง - [การหลอมอุกกาบาตโอเดสซาด้วยการให้ความร้อนอินฟราเรดเฉพาะจุด](https://tha.heat-tech.biz/halogen-point-heater/movie-halogen-point-heater/30971.html) -  โดยใช้เครื่องทำความร้อนจุดฮาโลเจน อุกกาบาตโอเดสซาซึ่งมีธาตุเหล็กเป็นส่วนประกอบหลัก ได้รับการฉายรังสีอินฟราเรดเฉพาะจุดเพื่อสังเกตกระบวนการหลอม พลังงานอินฟราเรดที่รวมแสงอย่างหนาแน่นทำให้บริเวณที่ถูกฉายร้อนขึ้นอย่างรวดเร็ว และหลอมละลายจากผิวด้านนอก วิดีโอนี้แสดงภาพการตอบสนองความร้อนของโลหะในอุกกาบาต และความสามารถในการให้ความร้อนที่แม่นยำของเทคโนโลยีอินฟราเรดเฉพาะจุด โปรดตรวจสอบหน้าด้านล่างสำหรับรายละเอียดสินค้า - [การหลอมอุกกาบาตคัมโป เดล ซีเอโลด้วยการให้ความร้อนอินฟราเรดเฉพาะจุด](https://tha.heat-tech.biz/halogen-point-heater/movie-halogen-point-heater/30970.html) -  เราใช้เครื่องทำความร้อนจุดฮาโลเจนให้ความร้อนเฉพาะจุดที่แผ่นสเตนเลส เพื่อสังเกตสีเทมเปอร์ (การเปลี่ยนสีจากความร้อน) และการเสียรูปทางความร้อน เมื่อให้ความร้อนบริเวณศูนย์กลางของแผ่น พื้นผิวจะเปลี่ยนสีสดใส เช่น น้ำเงิน ม่วง ทอง และส่วนกลางจะขยายตัว เกิดแรงเค้นทางความร้อนทำให้มุมทั้งสี่ของแผ่นสเตนเลสสี่เหลี่ยมงอขึ้นอย่างชัดเจน วิดีโอนี้แสดงให้เห็นผลกระทบของการให้ความร้อนเฉพาะจุดด้วยรังสีอินฟราเรดต่อการเปลี่ยนแปลงสีและโครงสร้างของพื้นผิวโลหะ โปรดตรวจสอบหน้าด้านล่างสำหรับรายละเอียดสินค้า - [สีเทมเปอร์และการเสียรูปทางความร้อนของแผ่นสเตนเลสด้วยการให้ความร้อนอินฟราเรดเฉพาะจุด](https://tha.heat-tech.biz/halogen-point-heater/movie-halogen-point-heater/30969.html) -  เราใช้เครื่องทำความร้อนจุดฮาโลเจนให้ความร้อนเฉพาะจุดที่แผ่นสเตนเลส เพื่อสังเกตสีเทมเปอร์ (การเปลี่ยนสีจากความร้อน) และการเสียรูปทางความร้อน เมื่อให้ความร้อนบริเวณศูนย์กลางของแผ่น พื้นผิวจะเปลี่ยนสีสดใส เช่น น้ำเงิน ม่วง ทอง และส่วนกลางจะขยายตัว เกิดแรงเค้นทางความร้อนทำให้มุมทั้งสี่ของแผ่นสเตนเลสสี่เหลี่ยมงอขึ้นอย่างชัดเจน วิดีโอนี้แสดงให้เห็นผลกระทบของการให้ความร้อนเฉพาะจุดด้วยรังสีอินฟราเรดต่อการเปลี่ยนแปลงสีและโครงสร้างของพื้นผิวโลหะ โปรดตรวจสอบหน้าด้านล่างสำหรับรายละเอียดสินค้า - [การหลอมละลายของบิสมัทด้วยการให้ความร้อนอินฟราเรดเฉพาะจุด](https://tha.heat-tech.biz/halogen-point-heater/movie-halogen-point-heater/30968.html) -  เราใช้เครื่องทำความร้อนจุดฮาโลเจนในการฉายรังสีอินฟราเรดไปยังบิสมัท (Bi) เฉพาะจุด และสังเกตกระบวนการหลอมละลาย บิสมัทเป็นโลหะที่มีจุดหลอมเหลวต่ำประมาณ 271°C เมื่อถูกให้ความร้อน พื้นผิวโลหะที่แวววาวจะค่อย ๆ อ่อนตัวและกลายเป็นของเหลว วิดีโอนี้แสดงภาพการเปลี่ยนสถานะของโลหะที่เกิดจากการให้ความร้อนแบบเฉพาะจุดด้วยรังสีอินฟราเรด โปรดตรวจสอบหน้าด้านล่างสำหรับรายละเอียดสินค้า - [ปฏิกิริยาการเปลี่ยนเป็นสีดำของกระดาษความร้อนโดยการให้ความร้อนอินฟราเรดเฉพาะจุด](https://tha.heat-tech.biz/halogen-point-heater/movie-halogen-point-heater/30967.html) -  ใช้เครื่องทำความร้อนจุดฮาโลเจนฉายรังสีอินฟราเรดเฉพาะจุดบนกระดาษความร้อน เพื่อสังเกตปฏิกิริยาการเปลี่ยนเป็นสีดำจากความร้อน บริเวณที่ได้รับการฉายรังสีจะเปลี่ยนเป็นสีดำอย่างรวดเร็ว วิดีโอนี้แสดงให้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่มองเห็นได้ของสารให้สีในกระดาษความร้อนเมื่อได้รับความร้อน โปรดตรวจสอบหน้าด้านล่างสำหรับรายละเอียดสินค้า - [การสลายตัวด้วยความร้อนของเบกกิ้งโซดาและการระเหยของความชื้นด้วยความร้อนอินฟราเรด](https://tha.heat-tech.biz/halogen-point-heater/movie-halogen-point-heater/30966.html) -  ใช้เครื่องทำความร้อนจุดฮาโลเจนเพื่อฉายรังสีอินฟราเรดเฉพาะจุดไปยังเบกกิ้งโซดา (โซเดียมไบคาร์บอเนต) ภายในหลอดทดลอง เพื่อสังเกตการสลายตัวด้วยความร้อน เมื่อความร้อนเพิ่มขึ้น เบกกิ้งโซดาจะเริ่มสลายตัวและปล่อยไอน้ำกับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ วิดีโอนี้เป็นภาพแสดงการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและกระบวนการสลายตัวของเบกกิ้งโซดาอย่างชัดเจน โปรดตรวจสอบหน้าด้านล่างสำหรับรายละเอียดสินค้า - [การระเหิดของแอมโมเนียมคลอไรด์ในหลอดทดลองด้วยการให้ความร้อนด้วยอินฟราเรด](https://tha.heat-tech.biz/halogen-point-heater/movie-halogen-point-heater/30957.html) -  ใช้เครื่องทำความร้อนจุดฮาโลเจนเพื่อฉายรังสีอินฟราเรดเฉพาะจุดไปยังผลึกแอมโมเนียมคลอไรด์ในหลอดทดลอง เมื่อทำการให้ความร้อน แอมโมเนียมคลอไรด์จะไม่หลอมละลายแต่จะระเหิดและเกิดควันสีขาว วิดีโอนี้เป็นการแสดงภาพกระบวนการระเหิดของแอมโมเนียมคลอไรด์และผลของการให้ความร้อนเฉพาะจุดด้วยอินฟราเรด โปรดตรวจสอบหน้าด้านล่างสำหรับรายละเอียดสินค้า - [การหลอมสารส้มในหลอดทดลองด้วยการให้ความร้อนด้วยอินฟราเรด](https://tha.heat-tech.biz/halogen-point-heater/movie-halogen-point-heater/30956.html) -  ใช้เครื่องทำความร้อนจุดฮาโลเจนเพื่อฉายรังสีอินฟราเรดเฉพาะจุดไปยังผลึกสารส้มในหลอดทดลอง เมื่อการให้ความร้อนดำเนินไป สารส้มจะปล่อยน้ำผลึกออกมาและเกิดฟอง จากนั้นค่อยๆ หลอมละลายกลายเป็นของเหลว วิดีโอนี้เป็นการแสดงภาพกระบวนการให้ความร้อนเพื่อสังเกตการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของสารส้มและผลของการให้ความร้อนเฉพาะจุดด้วยอินฟราเรด โปรดตรวจสอบหน้าด้านล่างสำหรับรายละเอียดสินค้า - [การหลอมกรดซิตริกในหลอดทดลองด้วยการให้ความร้อนด้วยอินฟราเรด](https://tha.heat-tech.biz/halogen-point-heater/movie-halogen-point-heater/30955.html) -  ใช้เครื่องทำความร้อนจุดฮาโลเจน เพื่อฉายรังสีอินฟราเรดเฉพาะจุดไปยังผลึกกรดซิตริกในหลอดทดลอง เมื่อการให้ความร้อนดำเนินไป กรดซิตริกจะค่อยๆ หลอมละลายและกลายเป็นของเหลวใส วิดีโอนี้เป็นการแสดงภาพกระบวนการให้ความร้อน เพื่อสังเกตพฤติกรรมของกรดซิตริกใกล้จุดหลอมเหลวและผลของการให้ความร้อนเฉพาะจุดด้วยอินฟราเรด โปรดตรวจสอบหน้าด้านล่างสำหรับรายละเอียดสินค้า - [รายการสินค้าเครื่องทำความร้อนแท่งแก้วฮาโลเจน](https://tha.heat-tech.biz/halogen-glass-rod-heater/28133.html) - เครื่องทำความร้อนแท่งแก้วฮาโลเจน HGRH-45 HGRH-70 ตัวควบคุมฮีตเตอร์ ซีรีส์ HCV ภาพรวมตัวควบคุมกำลังแบบแมนนวลสำหรับฮีตเตอร์ฮาโลเจน ซีรีส์ HCV ซีรีส์ HHC2 ภาพรวมงคอนโทรลเลอร์ฮีทเตอร์ประสิทธิภาพสูง ซีรีส์ HHC2 SSC ซีรี่ส์ การตั้งค่า / ยืนยัน / บันทึก, ภาพรวมของชุดควบคุมฮีตเตอร์ SSC ที่มีสามบทบาท สายไฟสำหรับตัวควบคุมฮีตเตอร์ ภาพรวมสายไฟสำหรับตัวควบคุมฮีตเตอร์ ตัวอย่างการใช้งเครื่องทำความร้อนแท่งแก้วฮาโลเจน ให้ความร้อนของเหลวในหลอดทดลอง การบัดกรีชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ การทดสอบวัสดุระดับไมโคร/นาโน ทำให้รูสกรูแห้งหลังจากทำความสะอาด การเชื่อมขดลวดด้วยความร้อนระหว่างการพันขดลวด ท่อหดด้วยความร้อนหดตัว การให้ความร้อนของรีเอเจนต์ การควบคุมอุณหภูมิของอาหารเลี้ยงเซลล์ การอบแห้งกาวนำไฟฟ้าระหว่างการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ การทำตัวอย่างแห้งสำหรับการวิเคราะห์ทางชีวภาพในเพลตไมโครเทสต์ การซ่อมแซมข้อต่อบัดกรีที่ชำรุดในระหว่างกระบวนการรีโฟลว์ การทำตัวอย่างแห้งสำหรับการวิเคราะห์ทางชีวภาพในเพลตไมโครเทสต์ การอบแห้งเครื่องหมายอุตสาหกรรม การฆ่าเชื้ออุปกรณ์ห้องปฏิบัติการในด้านการแพทย์และการวิจัย การปิดผนึกปลายท่อที่ทำจากเรซิน การขึ้นรูปท่อซิลิโคน การกระตุ้นกาวใหม่ด้วยการให้ความร้อนเฉพาะจุดจากระยะไกล วิดีโอตัวอย่างการใช้ HGRH การทำความร้อนที่แม่นยำของการบัดกรี การทำความร้อนโดยตรงของน้ำในหลอดทดลอง การขัดผลิตภัณฑ์เรซินโพลีโพรพีลีน - [การเชื่อมบางส่วนของภาชนะโพลีโพรพิลีนด้วยการให้ความร้อนเฉพาะจุดด้วยอินฟราเรด](https://tha.heat-tech.biz/halogen-glass-rod-heater/movie-library/30923.html) -  วิดีโอนี้แสดงให้เห็นถึง การเชื่อมส่วนที่ซ้อนกันของภาชนะโพลีโพรพิลีนโดยใช้เครื่องทำความร้อนแท่งแก้วฮาโลเจนแบบอินฟราเรดเฉพาะจุด การให้ความร้อนเฉพาะบริเวณที่ต้องการจะช่วยให้ ควบคุมผลกระทบจากความร้อนต่อพื้นที่รอบข้างได้ดี และเชื่อมต่อได้อย่างแม่นยำ เหมาะสำหรับงาน เช่น บรรจุภัณฑ์แบบง่าย หรือการยึดชิ้นส่วนภายใน โปรดตรวจสอบหน้าด้านล่างสำหรับรายละเอียดสินค้า - [การหลอมบางส่วนของเทียนไข (พาราฟิน)ด้วยการให้ความร้อนเฉพาะจุดด้วยอินฟราเรด](https://tha.heat-tech.biz/halogen-glass-rod-heater/movie-library/30922.html) -  วิดีโอนี้แสดงการหลอมบางส่วนของเทียนไข (พาราฟิน) โดยใช้เครื่องทำความร้อนแท่งแก้วฮาโลเจนแบบให้ความร้อนเฉพาะจุดด้วยอินฟราเรด การรวมศูนย์รังสีอินฟราเรดทำให้สามารถให้ความร้อนเฉพาะจุดได้อย่างมีประสิทธิภาพ โปรดตรวจสอบหน้าด้านล่างสำหรับรายละเอียดสินค้า - [การดัดท่อโพลีคาร์บอเนตเป็นมุมฉากด้วยการให้ความร้อนเฉพาะจุดด้วยอินฟราเรด](https://tha.heat-tech.biz/halogen-glass-rod-heater/movie-library/30921.html) -  วิดีโอนี้แสดงวิธีการ ดัดท่อโพลีคาร์บอเนตเป็นมุมฉากโดยใช้การให้ความร้อนเฉพาะจุดด้วยเครื่องทำความร้อนแท่งแก้วฮาโลเจน ด้วยการรวมศูนย์รังสีอินฟราเรดที่บริเวณต้องการ ทำให้สามารถให้ความร้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพเฉพาะจุด ลดผลกระทบความร้อนต่อบริเวณรอบข้าง และดัดได้อย่างเรียบเนียน โปรดตรวจสอบหน้าด้านล่างสำหรับรายละเอียดสินค้า - [การเชื่อมพลาสติกพีวีซีแบบไม่สัมผัสด้วยการให้ความร้อนเฉพาะจุดด้วยอินฟราเรด](https://tha.heat-tech.biz/halogen-glass-rod-heater/movie-library/30920.html) -  วิดีโอนี้นำเสนอ การเชื่อมพลาสติกพีวีซีแบบไม่สัมผัสด้วยการให้ความร้อนเฉพาะจุดด้วยอินฟราเรดผ่านเครื่องทำความร้อนแท่งแก้วฮาโลเจน ด้วยการรวมแสงอินฟราเรดและให้ความร้อนเฉพาะจุด สามารถลดผลกระทบจากความร้อนต่อพื้นที่โดยรอบให้น้อยที่สุด พร้อมทั้งเชื่อมต่อได้อย่างแม่นยำ นอกจากนี้ เนื่องจากเป็นการให้ความร้อนแบบไม่สัมผัส จึงสามารถลดความเสี่ยงของการปนเปื้อน และทำให้สามารถแปรรูปได้อย่างสะอาดและมีคุณภาพสูง โปรดตรวจสอบหน้าด้านล่างสำหรับรายละเอียดสินค้า - [การเชื่อมต่อแผ่นโพลีคาร์บอเนตด้วยการให้ความร้อนเฉพาะจุดด้วยอินฟราเรด](https://tha.heat-tech.biz/halogen-glass-rod-heater/movie-library/30919.html) -  วิดีโอนี้นำเสนอ การเชื่อมต่อแผ่นโพลีคาร์บอเนตด้วยการให้ความร้อนเฉพาะจุดด้วยอินฟราเรดผ่านเครื่องทำความร้อนแท่งแก้วฮาโลเจน ด้วยการรวมแสงอินฟราเรดและให้ความร้อนเฉพาะจุด สามารถลดการแพร่กระจายความร้อนที่ไม่จำเป็น ทำให้สามารถเชื่อมต่อได้อย่างแม่นยำ นอกจากนี้ เนื่องจากเป็นการให้ความร้อนแบบไม่สัมผัส จึงสามารถลดความเสี่ยงของการปนเปื้อนและช่วยให้การเชื่อมต่อมีประสิทธิภาพมากขึ้น โปรดตรวจสอบหน้าด้านล่างสำหรับรายละเอียดสินค้า - [ภาพรวมตัวควบคุมกำลังแบบแมนนวลสำหรับฮีตเตอร์ฮาโลเจน HCV ซีรีส์](https://tha.heat-tech.biz/heater-controller/product-heater-controller/26308.html) - สีประเภทการออกแบบสากล HCV-CUD / HCVD-CUD ไฟแสดงสถานะสีน้ำเงินใช้เพื่อสร้างรูปแบบสีที่ทุกคนมองเห็นได้ง่าย กรุณาเพิ่ม CUD ในหมายเลขรุ่นเมื่อสั่งซื้อ ชนิดมาตรฐาน HCV ผู้ใช้สามารถควบคุมแรงดันไฟฟ้าของฮีตเตอร์ฮาโลเจนได้ด้วยตนเอง พร้อมแหล่งจ่ายไฟสำหรับพัดลมระบายความร้อน HCVD ติดตั้งปุ่มหมุนและแหล่งจ่ายไฟ DC สำหรับพัดลมระบายความร้อนด้วยอากาศ ผู้ใช้สามารถควบคุมแรงดันไฟฟ้าของฮีตเตอร์ฮาโลเจนแบบระบายความร้อนด้วยอากาศได้ด้วยตนเอง  แหล่งจ่ายไฟประเภท HCV 280V, 300V, 380V, 400V, 415V สามารถควบคุมอุณหภูมิให้คงที่ได้แม้ในสภาพแวดล้อม 380V "HCV" ซึ่งเหมาะสำหรับสถานที่วิจัยและการผลิตมาถึงแล้วในที่สุด หน้าปัดช่วยให้สามารถควบคุมแรงดันไฟฟ้าด้วยตนเองสำหรับเครื่องทำความร้อน 280V, 300V, 380V, 400V และ 415V ได้ ตัวควบคุมฮีตเตอร์นี้สามารถใช้ได้ตั้งแต่ 240V ถึง 480V ข้อมูลจำเพาะ คลิกที่นี่เพื่อดูและดาวน์โหลดแคตตาล็อก PDF คลิกที่นี่เพื่อดูและดาวน์โหลดแคตตาล็อก PDF - [รายการสินค้าเครื่องทำความร้อนคาร์บอน](https://tha.heat-tech.biz/ch/28765.html) - ภาพรวมเครื่องทำความร้อนคาร์บอน ภาพรวมเครื่องทำความร้อนเส้นคาร์บอน CFLH-40 ซีรีส์ เครื่องทำความร้อนแบบคาร์บอนเข้มข้น รุ่น CFLH-45 เครื่องทำความร้อนแบบคาร์บอนไฟขนาน รุ่น CFLH-50 วิธีใช้เครื่องทำความร้อนเส้นคาร์บอน การอบแห้งเวเฟอร์ซิลิคอนขนาด 300 มม. หลังจากการทำความสะอาดอย่างแม่นยำ การทำให้แห้งหลังจากทำความสะอาดแผงวงจรพิมพ์ การอบแห้งสีรถยนต์ การอบแห้งสีน้ำ การอบแห้งหมึกที่ใช้น้ำ การอบแห้งสาหร่ายทะเลแห้ง นำน้ำค้างแข็งออกจากห้องเย็น การละลายน้ำแข็งในคลังสินค้าแช่แข็ง แหล่งความร้อนของอุโมงค์หดความร้อน การบำบัดความร้อนด้วยกระจก แหล่งความร้อนของเตาอบแห้ง แหล่งความร้อนสำหรับการวัดการเปลี่ยนรูปทางความร้อนของแผงวงจรพิมพ์ การกำจัดน้ำแข็งบนประตูคลังสินค้าแช่แข็ง การลดระยะเวลาในการทำให้แห้งของเครื่องเคลือบ การอบแห้งเม็ดพลาสติกจำนวนเล็กน้อย กระบวนการอบอ่อนเวเฟอร์ SiC การอบกาวยึดชั่วคราว การเร่งความเร็วกระบวนการอบการขจัดน้ำ การอุ่นล่วงหน้าของแท่นจับในเครื่องเคลือบแบบหมุน แหล่งความร้อนสำหรับการอบล่วงหน้าของฟิล์มเรซิสต์ แหล่งความร้อนสำหรับการอบหลังการฉายแสง (PEB) แหล่งความร้อนสำหรับกระบวนการอบหลังการฉายแสง (Post-Bake) การอบแห้งเครื่องล้างหุ่นยนต์ หัวข้อ: การอุ่นบอร์ดวงจรพิมพ์ในเตารีฟลโลว์ การหดตัวด้วยความร้อนของถ้วย การให้ความร้อนขั้นสุดท้ายของขนมปัง การอบแห้งเนื้อแห้ง การอบแห้งเม็ดวัสดุ การทดสอบความทนความร้อนที่ 125°C สำหรับ PCB - [ภาพรวมเครื่องทำความร้อนเส้นคาร์บอน CFLH-50 ซีรีส์](https://tha.heat-tech.biz/ch/products/30898.html) - 1.คุณสมบัติของ CFLH-50 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-50 3.ความยาวโฟกัสและความกว้างโฟกัสของ CFLH-50 นี่คือภาพความร้อนของอิฐทนความร้อนที่ฉายรังสีที่ระยะ 45 มม. ในการแบ่งภาพความร้อนของเครื่องทำความร้อนเส้นฮาโลเจนรุ่น CFLH-50 (320 mm x 40 mm) เป็นส่วนๆ 10 ส่วน และหารอุณหภูมิสูงสุดของแต่ละส่วนที่แบ่งออกมาด้วยอุณหภูมิสูงสุดของทั้งหมด โดยนำอุณหภูมิที่สูงที่สุดของแต่ละส่วนมาคำนวณและเป็นตัวเลขสำหรับการกระจายอุณหภูมิของอิฐทนความร้อน ความร้อนที่ตกกระทบจะกระจายออกสู่ภายนอก - [ภาพรวมเครื่องทำความร้อนเส้นคาร์บอน CFLH-45 ซีรีส์](https://tha.heat-tech.biz/ch/products/30897.html) - 1.คุณสมบัติของ CFLH-45 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-45 3.ความยาวโฟกัสและความกว้างโฟกัสของ CFLH-45 นี่คือภาพความร้อนของอิฐทนความร้อนที่ฉายรังสีที่ระยะ 45 มม. ในการแบ่งภาพความร้อนของเครื่องทำความร้อนเส้นฮาโลเจนรุ่น CFLH-45 (320 mm x 40 mm) เป็นส่วนๆ 10 ส่วน และหารอุณหภูมิสูงสุดของแต่ละส่วนที่แบ่งออกมาด้วยอุณหภูมิสูงสุดของทั้งหมด โดยนำอุณหภูมิที่สูงที่สุดของแต่ละส่วนมาคำนวณและเป็นตัวเลขสำหรับการกระจายอุณหภูมิของอิฐทนความร้อน ความร้อนที่ตกกระทบจะกระจายออกสู่ภายนอก - [ภาพรวมเครื่องทำความร้อนเส้นคาร์บอน CFLH-40 ซีรีส์](https://tha.heat-tech.biz/ch/products/28782.html) - 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 - [งคอนโทรลเลอร์ฮีทเตอร์ประสิทธิภาพสูง HHC2](https://tha.heat-tech.biz/heater-controller/product-heater-controller/26341.html) - คุณสมบัติ HHC2 เป็นตัวควบคุมฮีตเตอร์ที่สามารถปรับแต่งได้โดยการรวมฟังก์ชันพื้นฐานเข้ากับตัวเลือกต่างๆ สามารถระบุประเภทการออกแบบสากลสี CUD เป็นตัวเลือกได้ ไฟแสดงสถานะสีขาว น้ำเงิน และเหลือง ปุ่มสั่งงานสีน้ำเงินและเหลือง โทนสีที่ทุกคนมองเห็นได้ง่าย “HHC2” มีความสามารถในการควบคุมการเปิด-ปิดของกำลังไฟ, แรงดันไฟฟ้าได้ด้วยตนเอง ขีดจำกัดปัจจุบัน ช้าลง เบรกเกอร์กระแสเกินของแรงดันไฟฟ้าและอื่นๆ มีอุปกรณ์ความปลอดภัยเพียงพอที่จำเป็นสำหรับฮีตเตอร์ฮาโลเจน ประเภทตัวควบคุมอุณหภูมิที่เป็นอุปกรณ์เสริมมีข้อกำหนดเฉพาะของเทอร์โมคัปเปิลและข้อกำหนดของเทอร์โมมิเตอร์แบบแผ่รังสี เมื่อเลือกตัวเลือก คุณจะสามารถควบคุมการเปิด-ปิดและแรงดันไฟฟ้าได้แม้จะมีสัญญาณภายนอกก็ตาม ด้วยรุ่นที่มีฟังก์ชัน IOT เสริม คุณสามารถตรวจสอบข้อมูล เช่น อุณหภูมิที่ตั้งไว้ อุณหภูมิความร้อน เวลาในการทำงาน จำนวนการทำงาน จำนวนการเปลี่ยนฮีตเตอร์ และ MTBF การใช้เซ็นเซอร์ทำซ้ำของตัวเลือกที่เลือกไว้ การจัดการการเตือนอุณหภูมิเกินทำได้ การทดสอบความร้อนอย่างแม่นยำสามารถทำได้โดยใช้ตัวตั้งเวลาแบบนัดเดียวซึ่งเป็นอุปกรณ์เสริม ตัวควบคุมฮีตเตอร์ประสิทธิภาพสูง รองรับไฟ 380V — รุ่นใหม่ที่ทุกคนรอคอยในซีรีส์ HHC2 เปิดตัวแล้ว! รวม "ฟังก์ชันขั้นสูง" และ "มาตรฐานสากล" ไว้ในเครื่องเดียว ในฐานะมาตรฐานใหม่ของการควบคุมฮีตเตอร์ 380V เราได้เพิ่มรุ่นใหม่ล่าสุดในซีรีส์ HHC2 ควบคุมอุณหภูมิได้อย่างเสถียรในสภาพแวดล้อมแรงดันสูง พร้อมฟังก์ชันเสริมหลากหลาย รองรับความต้องการของห้องทดลอง - [ภาพรวมคอนโทรลเลอร์ฮีตเตอร์ชนิดป้อนกลับที่เข้ากันได้กับเทอร์โมมิเตอร์รังสี HCF ซีรีส์](https://tha.heat-tech.biz/heater-controller/product-heater-controller/26321.html) - ความแม่นยำสูง × รองรับแรงดันไฟสูง: ซีรีส์ HCF เปิดตัวแล้ว นวัตกรรมการควบคุมอุณหภูมิด้วยการเชื่อมต่อเทอร์โมมิเตอร์แบบแผ่รังสี ตัวควบคุมฮีตเตอร์รุ่นใหม่ “HCF High Voltage Series” รองรับแรงดันไฟฟ้าสูง 300V และ 400V และสามารถใช้งานร่วมกับเครื่องวัดอุณหภูมิรังสีได้ การควบคุมอุณหภูมิในช่วงสูงที่เคยเป็นเรื่องยากสามารถทำได้อย่างง่ายดายและแม่นยำด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เป็นโซลูชันการควบคุมอุณหภูมิขั้นสูงที่ตอบสนองความต้องการของสถาบันวิจัยและโรงงานผลิต ตัวควบคุมฮีตเตอร์รุ่นแรงดันสูงนี้สามารถใช้งานได้กับแรงดันไฟฟ้าตั้งแต่ 240V ถึง 480V คุณสมบัติ การควบคุมผลป้อนกลับสามารถทำได้โดยใช้เทอร์โมมิเตอร์แบบรังสี การตั้งค่าความร้อนเกินเป็นศูนย์ให้ความร้อนที่เสถียร เมื่อติดตั้งแหล่งจ่ายไฟพัดลมระบายความร้อนด้วยอากาศ สามารถควบคุมการตอบสนองของฮีตเตอร์ฮาโลเจนระบายความร้อนด้วยอากาศได้ ด้วยการติดรางป้องกันด้านหน้า รางป้องกันด้านหลัง และที่จับเป็นตัวเลือก ทำให้สามารถสร้างเป็นข้อกำหนดของสนามได้ หากคุณต้องการการควบคุมที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น เราขอแนะนำรุ่นที่สูงกว่า "ตัวควบคุมฮีตเตอร์ประสิทธิภาพสูง HHC2" ● การตั้งค่าความร้อนเกินเป็นศูนย์ให้ความร้อนที่เสถียร รายการข้อมูลจำเพาะ ขนาด คลิกที่นี่เพื่อดูและดาวน์โหลดแคตตาล็อก PDF คลิกที่นี่เพื่อดูและดาวน์โหลดแคตตาล็อก PDF - [ตัวควบคุมฮีตเตอร์อินพุตพัลส์สำหรับฮีตเตอร์ฮาโลเจน HCP ซีรีส์](https://tha.heat-tech.biz/heater-controller/product-heater-controller/28207.html) - คุณสมบัติ คุณสามารถแฟลชฮีตเตอร์ฮาโลเจนด้วยพัลส์ 0-5V การวิเคราะห์คายความร้อนด้วยอินฟราเรดแบบล็อคอิน - สามารถใช้กับวิธีการถ่ายภาพความร้อนแบบล็อคอินได้ การฉายรังสีแบบโค้งไซน์ของเครื่องทำความร้อนแบบฮาโลเจนสามารถทำได้ด้วยแรงดันไฟฟ้า 0-5V ด้วยการเปลี่ยนความถี่ที่ใช้ จึงสามารถจำกัดขอบเขตของตำแหน่งที่สร้างความร้อนได้ ด้วยการเปลี่ยนแรงดันไฟฟ้าที่ใช้ สถานะการสร้างความร้อนก็สามารถเปลี่ยนได้เช่นกัน เมื่อใช้รอบต่ำ อุณหภูมิจะเปลี่ยนแปลงอย่างมากและมองเห็นพื้นที่ขนาดใหญ่ได้ การใช้งานรอบสูงสามารถจำกัดได้เฉพาะพื้นที่ขนาดเล็ก [ข้อควรระวัง] การทำความร้อนแบบพัลส์กะพริบจะทำให้อายุการใช้งานของฮีตเตอร์ฮาโลเจนสั้นลง รายการรุ่น รุ่น แหล่งจ่ายไฟ ควบคุมแรงดันไฟฟ้า สำหรับพัดลมระบายความร้อน HCP-AC100-240V/DC12V-300W AC100~240V DC12V-300W ไม่มี HCP-AC100-240V/DC24V-300W AC100~240V DC24V-300W ไม่มี HCP-AC100-240V/DC36V-600W AC100~240V DC36V-600W ไม่มี HCP-AC220V/AC100V-2.5KW AC220V AC100V-2.5KW ไม่มี HCP-AC220V/AC200V-5KW AC220V AC200V-5KW ไม่มี HCPD-AC100-200V/DC12V-300W AC100~240V DC12V-300W DC24V-0.5A HCPD-AC100-200V/DC24V-300W AC100~240V DC24V-300W DC24V-0.5A HCPD-AC100-200V/DC36V-600W AC100~240V DC36V-600W DC24V-0.5A HCPD-AC220V/AC100V-2.5KW - [พฤติกรรมการละลายและการเกิดฟองของลูกอมแข็งภายใต้การให้ความร้อนด้วยรังสีอินฟราเรด](https://tha.heat-tech.biz/halogen-line-heater/movie-halogen-line-heater/30863.html) - วิดีโอนี้แสดงพฤติกรรมการให้ความร้อนด้วยอินฟราเรดของโครงพลาสติกของโมเดลโดยใช้เครื่องทำความร้อนเส้นฮาโลเจน รังสีอินฟราเรดถูกโฟกัสเป็นเส้นตรงไปยังโครงพลาสติก ทำให้เกิดการอ่อนตัวและการเปลี่ยนรูปอย่างรวดเร็วในบริเวณที่ได้รับการฉาย ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการให้ความร้อน อาจสังเกตเห็นปรากฏการณ์การปล่อยควันและการเกิดคาร์บอน การแสดงภาพนี้ให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าเกี่ยวกับการตอบสนองต่อความร้อนของเรซินเทอร์โมพลาสติก สนับสนุนการออกแบบที่เหมาะสมของกระบวนการรีไซเคิล เช่น การย่อยสลายด้วยความร้อน การคัดแยกด้วยความร้อน และการกำจัดกลิ่น สำหรับรายละเอียดโปรดตรวจสอบเว็บไซต์ด้านล่าง - [การหลอมโฟมโพลีเอทิลีนอย่างรวดเร็วด้วยการให้ความร้อนอินฟราเรดเฉพาะจุด](https://tha.heat-tech.biz/halogen-point-heater/movie-halogen-point-heater/30857.html) -  ใช้เครื่องทำความร้อนจุดฮาโลเจนเพื่อฉายรังสีอินฟราเรดเฉพาะจุดไปยังโฟมโพลีเอทิลีน (EPE) และสังเกตการตอบสนองต่อความร้อน พื้นที่ที่ถูกฉายรังสีมีอุณหภูมิสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้ EPE อ่อนตัวและหลอมละลายอย่างรวดเร็ว นี่คือตัวอย่างที่ชัดเจนของผลกระทบจากการให้ความร้อนอินฟราเรดเฉพาะจุดต่อวัสดุเบาที่ไวต่อความร้อน โปรดตรวจสอบหน้าด้านล่างสำหรับรายละเอียดสินค้า - [การหลอมสไตรีนโฟมอย่างรวดเร็วด้วยการให้ความร้อนอินฟราเรดเฉพาะจุด](https://tha.heat-tech.biz/halogen-point-heater/movie-halogen-point-heater/30856.html) -  ใช้เครื่องทำความร้อนจุดฮาโลเจนเพื่อฉายรังสีอินฟราเรดเฉพาะจุดไปยังโฟม EPS และสังเกตปฏิกิริยาความร้อน พื้นที่ที่ถูกฉายรังสีร้อนขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้โฟมละลายอย่างรวดเร็ว วิดีโอนี้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงผลของการให้ความร้อนเฉพาะจุดต่อวัสดุที่ไวต่อความร้อน โปรดตรวจสอบหน้าด้านล่างสำหรับรายละเอียดสินค้า - [การให้ความร้อนด้วยอินฟราเรดแบบโฟกัสเชิงเส้น | การหลอมเฉพาะจุดของแผ่นสังกะสี](https://tha.heat-tech.biz/halogen-line-heater/movie-halogen-line-heater/30839.html) - วิดีโอนี้แสดงการใช้เครื่องทำความร้อนเส้นฮาโลเจนในการรวมแสงอินฟราเรดเป็นลวดลายเชิงเส้น เพื่อให้ความร้อนเฉพาะจุดบนแผ่นสังกะสี สังกะสีมีจุดหลอมเหลวประมาณ 419.5°C หลอมเฉพาะบริเวณที่ได้รับการฉายแสง ในขณะที่บริเวณที่ไม่ได้รับการฉายแสงยังคงเป็นของแข็งแม้จะมีการนำความร้อน สำหรับรายละเอียดโปรดตรวจสอบเว็บไซต์ด้านล่าง - [การให้ความร้อนด้วยอินฟราเรดแบบโฟกัสเชิงเส้น | การหลอมเฉพาะจุดของแผ่นตะกั่ว](https://tha.heat-tech.biz/halogen-line-heater/movie-halogen-line-heater/30838.html) - วิดีโอนี้แสดงการใช้เครื่องทำความร้อนเส้นฮาโลเจนในการรวมแสงอินฟราเรดเป็นลวดลายเชิงเส้น เพื่อให้ความร้อนเฉพาะจุดบนแผ่นตะกั่ว ตะกั่วมีจุดหลอมเหลวประมาณ 327.5°C เป็นโลหะที่ค่อนข้างนุ่ม บริเวณที่ได้รับการฉายแสงจะหลอมละลายอย่างรวดเร็ว ในขณะที่บริเวณที่ไม่ได้รับการฉายแสงยังคงเป็นของแข็งแม้จะมีการนำความร้อน สำหรับรายละเอียดโปรดตรวจสอบเว็บไซต์ด้านล่าง - [การให้ความร้อนด้วยอินฟราเรดแบบโฟกัสเชิงเส้น | การหลอมเฉพาะจุดของแผ่นดีบุก](https://tha.heat-tech.biz/halogen-line-heater/movie-halogen-line-heater/30837.html) - วิดีโอนี้แสดงการใช้เครื่องทำความร้อนเส้นฮาโลเจนในการรวมแสงอินฟราเรดเป็นลวดลายเชิงเส้น เพื่อให้ความร้อนเฉพาะจุดบนแผ่นดีบุก ดีบุกมีจุดหลอมเหลวประมาณ 232°C หลอมเฉพาะบริเวณที่ได้รับการฉายแสง ในขณะที่บริเวณที่ไม่ได้รับการฉายแสงยังคงเป็นของแข็งแม้จะมีการนำความร้อน สำหรับรายละเอียดโปรดตรวจสอบเว็บไซต์ด้านล่าง - [การเปลี่ยนแปลงของการหลอม การเกิดฟอง และการไหม้ของคาราเมลจากการให้ความร้อนด้วยอินฟราเรด](https://tha.heat-tech.biz/halogen-line-heater/movie-halogen-line-heater/30822.html) - ช็อกโกแลตเป็นอาหารที่มีองค์ประกอบหลายชนิด เช่น น้ำตาล ผลิตภัณฑ์นม มวลโกโก้ และไขมัน ซึ่งแสดงพฤติกรรมต่อความร้อนได้แตกต่างกัน ในวิดีโอนี้ เราใช้เครื่องทำความร้อนเส้นฮาโลเจนเพื่อให้ความร้อนแบบไม่สัมผัสด้วยรังสีอินฟราเรด เพื่อแสดงให้เห็นถึงกระบวนการเกิดปฏิกิริยาความร้อน เช่น การหลอม การเกิดฟอง การไหม้ และการเกิดควันของช็อกโกแลต การให้ความร้อนด้วยอินฟราเรดทำให้อุณหภูมิพื้นผิวสูงขึ้นอย่างรวดเร็วและเฉพาะจุด ทำให้สามารถสังเกตพฤติกรรมทางความร้อนของแต่ละองค์ประกอบได้อย่างชัดเจนในระยะเวลาอันสั้น เช่น การหลอมของไขมัน การคาราเมลไลซ์และการไหม้ของน้ำตาล รวมถึงปฏิกิริยาไมยาร์ดของส่วนผสมนม เป็นข้อมูลอ้างอิงที่มีประโยชน์สำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและการออกแบบกระบวนการให้ความร้อนอย่างแม่นยำ สำหรับรายละเอียดโปรดตรวจสอบเว็บไซต์ด้านล่าง - [การเปลี่ยนแปลงการหลอม การเกิดฟอง และการไหม้ของช็อกโกแลตจากการให้ความร้อนด้วยอินฟราเรด](https://tha.heat-tech.biz/halogen-line-heater/movie-halogen-line-heater/30821.html) - ช็อกโกแลตเป็นอาหารที่มีองค์ประกอบหลายชนิด เช่น น้ำตาล ผลิตภัณฑ์นม มวลโกโก้ และไขมัน ซึ่งแสดงพฤติกรรมต่อความร้อนได้แตกต่างกัน ในวิดีโอนี้ เราใช้เครื่องทำความร้อนเส้นฮาโลเจนเพื่อให้ความร้อนแบบไม่สัมผัสด้วยรังสีอินฟราเรด เพื่อแสดงให้เห็นถึงกระบวนการเกิดปฏิกิริยาความร้อน เช่น การหลอม การเกิดฟอง การไหม้ และการเกิดควันของช็อกโกแลต การให้ความร้อนด้วยอินฟราเรดทำให้อุณหภูมิพื้นผิวสูงขึ้นอย่างรวดเร็วและเฉพาะจุด ทำให้สามารถสังเกตพฤติกรรมทางความร้อนของแต่ละองค์ประกอบได้อย่างชัดเจนในระยะเวลาอันสั้น เช่น การหลอมของไขมัน การคาราเมลไลซ์และการไหม้ของน้ำตาล รวมถึงปฏิกิริยาไมยาร์ดของส่วนผสมนม เป็นข้อมูลอ้างอิงที่มีประโยชน์สำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและการออกแบบกระบวนการให้ความร้อนอย่างแม่นยำ สำหรับรายละเอียดโปรดตรวจสอบเว็บไซต์ด้านล่าง - [พฤติกรรมการเปลี่ยนรูปและการเกิดฟองของกัมมี่ภายใต้การให้ความร้อนด้วยรังสีอินฟราเรด](https://tha.heat-tech.biz/halogen-line-heater/movie-halogen-line-heater/30820.html) - กัมมี่เป็นอาหารที่มีความหนืดและยืดหยุ่นสูง โดยมีเจลาตินและน้ำตาลเป็นส่วนประกอบหลัก ซึ่งคุณสมบัติทางกายภาพขึ้นอยู่กับปริมาณความชื้นและความหนาแน่นของโครงสร้างอย่างมาก เมื่อได้รับความร้อนด้วยรังสีอินฟราเรด ความร้อนจะถ่ายเทอย่างรวดเร็วจากพื้นผิว ทำให้เกิดพฤติกรรมการเปลี่ยนรูปและการเกิดฟองที่เป็นลักษณะเฉพาะ วิดีโอนี้แสดงภาพกระบวนการเปลี่ยนรูปและการเกิดฟองของกัมมี่ภายใต้การฉายรังสีอินฟราเรดโดยใช้เครื่องทำความร้อนเส้นฮาโลเจน ตรวจสอบผลกระทบทางความร้อนของการให้ความร้อนแบบไม่สัมผัสและเฉพาะจุดต่ออาหารประเภทเจล สำหรับรายละเอียดโปรดตรวจสอบเว็บไซต์ด้านล่าง - [พฤติกรรมการละลายและการเกิดฟองของลูกอมแข็งภายใต้การให้ความร้อนด้วยรังสีอินฟราเรด](https://tha.heat-tech.biz/halogen-line-heater/movie-halogen-line-heater/30819.html) - วิดีโอนี้แสดงการสังเกตพฤติกรรมการให้ความร้อนของลูกอมแข็งที่ได้รับการฉายรังสีอินฟราเรดโดยใช้เครื่องทำความร้อนเส้นฮาโลเจน ลูกอมแข็ง ซึ่งเป็นของแข็งไร้รูปที่มีปริมาณน้ำตาลสูง จะนิ่มและละลายอย่างรวดเร็วภายใต้การให้ความร้อนด้วยรังสีอินฟราเรด นำไปสู่ปรากฏการณ์การเกิดฟองเนื่องจากการสลายตัวของน้ำตาล สำหรับรายละเอียดโปรดตรวจสอบเว็บไซต์ด้านล่าง - [การพองตัวและไหม้ของมาร์ชเมลโล่จากการให้ความร้อนด้วยรังสีอินฟราเรด](https://tha.heat-tech.biz/halogen-line-heater/movie-halogen-line-heater/30818.html) - การพองตัวและไหม้ของมาร์ชเมลโล่จากการให้ความร้อนด้วยรังสีอินฟราเรด มาร์ชเมลโล่จะพองตัวเมื่ออากาศภายในได้รับความร้อนจากรังสีอินฟราเรด พื้นผิวจะเกิดการคาราเมล และเมื่อให้ความร้อนต่อเนื่องจะเกิดการไหม้ วิดีโอนี้แสดงให้เห็นพฤติกรรมการให้ความร้อนจากการฉายรังสีอินฟราเรด โดยใช้เครื่องทำความร้อนเส้นฮาโลเจน เพื่อแสดงให้เห็นว่าวัสดุอาหารที่มีน้ำตาลสูงและมีโครงสร้างอากาศตอบสนองต่อความร้อนอย่างไร สำหรับรายละเอียดโปรดตรวจสอบเว็บไซต์ด้านล่าง - [รายการราคาเครื่องทำความร้อนคาร์บอน](https://tha.heat-tech.biz/ch/price-list-ch/28771.html) - เครื่องทำความร้อนแบบเส้นคาร์บอน CFLH-40 ซีรีส์ รุ่น ความยาวกระจก แรงดันไฟฟ้า - พลังงานไฟฟ้า ราคา เยน CFLH-40/PL/L120/220V-400W 120mm 220V-400W ¥462,500 CFLH-40/PL/L240/220V-800W 240mm 220V-800W ¥513,750 CFLH-40/PL/L320/220V-800W 320mm 220V-800W ¥565,000 CFLH-40/PL/L120 (กระจกสำรอง) 120mm ¥450,000 CFLH-40/PL/L240 (กระจกสำรอง) 240mm ¥500,000 CFLH-40/PL/L320 (กระจกสำรอง) 320mm ¥550,000 CFLH-40/L120/220V-400W (โคมไฟสำรอง) 120mm 220V-400W ¥12,500 CFLH-40/L240/220V-800W (โคมไฟสำรอง) 240mm 220V-800W ¥13,750 CFLH-40/L320/220V-800W (โคมไฟสำรอง) 320mm 220V-800W ¥15,000 รุ่นตัวเลือก รายการ ราคา เยน LW*m - [การให้ความร้อนแผ่นโพลีคาร์บอเนตด้วยการให้ความร้อนอินฟราเรดที่อุณหภูมิสูง](https://tha.heat-tech.biz/halogen-line-heater/movie-halogen-line-heater/30798.html) - วิดีโอนี้บันทึก กระบวนการให้ความร้อนแผ่นโพลีคาร์บอเนตด้วยการให้ความร้อนอินฟราเรดที่อุณหภูมิสูง โดยใช้ เครื่องทำความร้อนเส้นฮาโลเจน โพลีคาร์บอเนตเป็นเรซินที่มีความทนทานต่อความร้อนและความโปร่งใสสูง เมื่อถูกให้ความร้อนจะมีความยืดหยุ่นมากขึ้น ทำให้ง่ายต่อการขึ้นรูปและแปรรูป ในวิดีโอนี้ เราได้สังเกตและยืนยัน กระบวนการทำให้โพลีคาร์บอเนตอ่อนตัวจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของการให้ความร้อนด้วยอินฟราเรด เทคโนโลยีนี้มีศักยภาพในการนำไปใช้ใน การขึ้นรูปเรซินและการแปรรูปผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สำหรับรายละเอียดโปรดตรวจสอบเว็บไซต์ด้านล่าง - [การขยายตัวทางความร้อนและการแตกร้าวของกระจกภายใต้การให้ความร้อนด้วยอินฟราเรดที่อุณหภูมิสูง](https://tha.heat-tech.biz/halogen-line-heater/movie-halogen-line-heater/30795.html) - วิดีโอนี้นำเสนอ กระบวนการขยายตัวทางความร้อนและการแตกร้าวของกระจก ภายใต้การให้ความร้อนด้วยอินฟราเรดที่อุณหภูมิสูง โดยใช้ เครื่องทำความร้อนเส้นฮาโลเจน เราได้บันทึกกระบวนการขยายตัวทางความร้อนของกระจกขณะถูกให้ความร้อนที่อุณหภูมิสูง และการแตกร้าวที่เกิดขึ้นตามมา ความรู้นี้คาดว่าจะสามารถนำไปใช้ในหลายสาขา รวมถึง การผลิตกระจก การแปรรูปที่แม่นยำ และการวิจัยวัสดุทนความร้อน โปรดรับชมวิดีโอนี้เป็นข้อมูลอ้างอิงในการทำความเข้าใจคุณสมบัติการขยายตัวทางความร้อนของกระจกและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการให้ความร้อน สำหรับรายละเอียดโปรดตรวจสอบเว็บไซต์ด้านล่าง - [กระบวนการหลอมแมกนีเซียมที่อุณหภูมิสูงด้วยการให้ความร้อนอินฟราเรด](https://tha.heat-tech.biz/halogen-line-heater/movie-halogen-line-heater/30794.html) - วิดีโอนี้แสดงกระบวนการให้ความร้อนแมกนีเซียมด้วยรังสีอินฟราเรดโดยใช้ เครื่องทำความร้อนเส้นฮาโลเจน และบันทึกกระบวนการหลอมละลายและการเผาไหม้ที่อุณหภูมิสูง อุณหภูมิในการให้ความร้อนเกิน 650°C ทำให้สามารถสังเกตกระบวนการหลอมและเผาไหม้ของแมกนีเซียมได้ ระหว่างการถ่ายทำ มีการใช้แว่นตาป้องกัน เนื่องจากมีการปล่อยแสงที่รุนแรงระหว่างการให้ความร้อนที่อุณหภูมิสูง การบันทึกดำเนินการในสภาพแวดล้อมที่ควบคุมได้พร้อมมาตรการความปลอดภัยที่เข้มงวด เทคโนโลยีนี้มีศักยภาพในการประยุกต์ใช้ใน กระบวนการแปรรูปโลหะ การวิจัยวัสดุ และอุตสาหกรรมอื่น ๆ สำหรับรายละเอียดโปรดตรวจสอบเว็บไซต์ด้านล่าง - [การอบแห้ง เปอร์มิคูไลท์](https://tha.heat-tech.biz/ch/movie-library-ch/cflh-movie-library-ch/30706.html) -  นี่คือการสาธิตเปอร์มิคูไลท์โดยใช้เครื่องทำความร้อนแบบคาร์บอน - [การทำให้หยดน้ำแห้งบนกระดาษสังเคราะห์ YUPO®](https://tha.heat-tech.biz/ch/movie-library-ch/cflh-movie-library-ch/30652.html) - นี่คือการสาธิตการทำให้หยดน้ำบนกระดาษสังเคราะห์ YUPO® แห้งโดยใช้เครื่องทำความร้อนเส้นคาร์บอน。 - [กาวเซลลูโลสอะซิเตท แห้งและแข็งตัว](https://tha.heat-tech.biz/ch/movie-library-ch/cflh-movie-library-ch/30717.html) - นี่คือการสาธิตการทำให้แห้งและการบ่มกาวเซลลูโลสอะซิเตทโดยใช้เครื่องทำความร้อนแบบคาร์บอน - [PVA โพลีไวนิลแอลกอฮอล์ แห้งและแข็งตัว](https://tha.heat-tech.biz/ch/movie-library-ch/cflh-movie-library-ch/30716.html) - นี่คือการสาธิตการทำให้แห้งและการบ่มโพลีไวนิลแอลกอฮอล์ PVA โดยใช้เครื่องทำความร้อนแบบคาร์บอน - [กาวแป้ง แห้งและแข็งตัว](https://tha.heat-tech.biz/ch/movie-library-ch/cflh-movie-library-ch/30715.html) - นี่คือการสาธิตการทำให้แป้งแห้งและแข็งตัวโดยใช้เครื่องทำความร้อนแบบคาร์บอน - [สีโป๊วกันไฟ แห้งและแข็งตัว](https://tha.heat-tech.biz/ch/movie-library-ch/cflh-movie-library-ch/30714.html) - นี่คือการสาธิตการทำให้แห้งและแข็งตัวของผงทนไฟโดยใช้เครื่องทำความร้อนแบบคาร์บอน - [กาวยางสไตรีน-บิวทาไดอีน แห้งและแข็งตัว](https://tha.heat-tech.biz/ch/movie-library-ch/cflh-movie-library-ch/30713.html) - นี่คือการสาธิตการทำให้แห้งและการบ่มกาวสไตรีนบิวทาไดอีนโดยใช้เครื่องทำความร้อนแบบคาร์บอน - [กาวไวนิลอะซิเตท แห้งและแข็งตัว](https://tha.heat-tech.biz/ch/movie-library-ch/cflh-movie-library-ch/30712.html) - นี่คือการสาธิตการทำให้แห้งและการบ่มกาวไวนิลอะซิเตทโดยใช้เครื่องทำความร้อนแบบคาร์บอน - [กาวยางคลอโรพรีน แห้งและแข็งตัว](https://tha.heat-tech.biz/ch/movie-library-ch/cflh-movie-library-ch/30711.html) - นี่คือการสาธิตการทำให้แห้งและการบ่มกาวคลอโรพรีนด้วยเครื่องทำความร้อนแบบคาร์บอน - [กาวอีพอกซี แห้งและแข็งตัว](https://tha.heat-tech.biz/ch/movie-library-ch/cflh-movie-library-ch/30710.html) - นี่คือการสาธิตการทำให้แห้งและการบ่มกาวอีพอกซีโดยใช้เครื่องทำความร้อนแบบคาร์บอน - [การอบแห้ง ลาวา](https://tha.heat-tech.biz/ch/movie-library-ch/cflh-movie-library-ch/30709.html) - นี่คือการสาธิตลาวาโดยใช้เครื่องทำความร้อนแบบคาร์บอน - [การอบแห้ง ผงกาแฟ](https://tha.heat-tech.biz/ch/movie-library-ch/cflh-movie-library-ch/30708.html) - นี่คือการสาธิตผงกาแฟโดยใช้เครื่องทำความร้อนแบบคาร์บอน - [การอบแห้ง กากน้ำมัน](https://tha.heat-tech.biz/ch/movie-library-ch/cflh-movie-library-ch/30707.html) - นี่คือการสาธิตกากน้ำมันโดยใช้เครื่องทำความร้อนแบบคาร์บอน - [การอบแห้ง แมกนีเซียมมะนาว](https://tha.heat-tech.biz/ch/movie-library-ch/cflh-movie-library-ch/30705.html) - นี่คือการสาธิตแมกนีเซียมมะนาวโดยใช้เครื่องทำความร้อนแบบคาร์บอน - [การอบแห้ง ดินคะนุมะ](https://tha.heat-tech.biz/ch/movie-library-ch/cflh-movie-library-ch/30704.html) - นี่คือการสาธิตดินคะนุมะโดยใช้เครื่องทำความร้อนแบบคาร์บอน - [การอบแห้ง เพอร์ไลท์](https://tha.heat-tech.biz/ch/movie-library-ch/cflh-movie-library-ch/30703.html) - นี่คือการสาธิตเพอร์ไลท์โดยใช้เครื่องทำความร้อนแบบคาร์บอน - [การอบแห้ง ซีโอไลต์](https://tha.heat-tech.biz/ch/movie-library-ch/cflh-movie-library-ch/30702.html) - นี่คือการสาธิตซีโอไลต์โดยใช้เครื่องทำความร้อนแบบคาร์บอน - [การอบแห้ง ทรายสีขาว](https://tha.heat-tech.biz/ch/movie-library-ch/cflh-movie-library-ch/30701.html) - นี่คือการสาธิตทรายสีขาวโดยใช้เครื่องทำความร้อนแบบคาร์บอน - [การอบแห้ง น้ำอายิโนะโมะโต๊ะ](https://tha.heat-tech.biz/ch/movie-library-ch/cflh-movie-library-ch/30700.html) - นี่คือการสาธิตน้ำอายิโนะโมะโต๊ะโดยใช้เครื่องทำความร้อนแบบคาร์บอน - [การอบแห้ง แป้งมันฝรั่งละลายน้ำ](https://tha.heat-tech.biz/ch/movie-library-ch/cflh-movie-library-ch/30699.html) - นี่คือการสาธิต แป้งมันฝรั่งละลายน้ำโดยใช้เครื่องทำความร้อนแบบคาร์บอน - [การอบแห้ง น้ำแป้งไม่มีไข่](https://tha.heat-tech.biz/ch/movie-library-ch/cflh-movie-library-ch/30698.html) - นี่คือการสาธิต น้ำแป้งไม่มีไข่โดยใช้เครื่องทำความร้อนแบบคาร์บอน - [การอบแห้ง น้ำผงถั่วเหลือง](https://tha.heat-tech.biz/ch/movie-library-ch/cflh-movie-library-ch/30697.html) - นี่คือการสาธิต น้ำผงถั่วเหลืองโดยใช้เครื่องทำความร้อนแบบคาร์บอน - [การอบแห้ง น้ำเกลือ](https://tha.heat-tech.biz/ch/movie-library-ch/cflh-movie-library-ch/30696.html) - นี่คือการสาธิต น้ำเกลือโดยใช้เครื่องทำความร้อนแบบคาร์บอน - [การอบแห้ง น้ำตาล](https://tha.heat-tech.biz/ch/movie-library-ch/cflh-movie-library-ch/30695.html) - นี่คือการสาธิตการทำให้สารละลายน้ำตาลแห้งโดยใช้เครื่องทำความร้อนแบบคาร์บอน - [การอบแห้ง ซิลิคอนออกไซด์](https://tha.heat-tech.biz/ch/movie-library-ch/cflh-movie-library-ch/30694.html) - นี่คือการสาธิตการอบแห้งสารดูดความชื้นที่ทำจากดินเหนียวโดยใช้เครื่องทำความร้อนแบบคาร์บอน - [การอบแห้ง วัสดุอบแห้งที่ทำจากดินเหนียว](https://tha.heat-tech.biz/ch/movie-library-ch/cflh-movie-library-ch/30693.html) - นี่คือการสาธิตการอบแห้งสารดูดความชื้นที่ทำจากดินเหนียวโดยใช้เครื่องทำความร้อนแบบคาร์บอน - [การอบแห้ง ซิลิกาเจล](https://tha.heat-tech.biz/ch/movie-library-ch/cflh-movie-library-ch/30692.html) - นี่คือการสาธิตการทำให้ซิลิกาเจลแห้งด้วยเครื่องทำความร้อนแบบคาร์บอน - [การอบแห้ง เดนิม](https://tha.heat-tech.biz/ch/movie-library-ch/cflh-movie-library-ch/30691.html) - นี่คือการสาธิตการอบผ้าเดนิมด้วยเครื่องทำความร้อนแบบคาร์บอน - [การอบแห้ง แผ่นกรองแบบไม่ทอ](https://tha.heat-tech.biz/ch/movie-library-ch/cflh-movie-library-ch/30690.html) - นี่คือการสาธิตการอบแห้งตัวกรองผ้าไม่ทอโดยใช้เครื่องทำความร้อนแบบคาร์บอน - [การอบแห้ง ผ้าลูกไม้](https://tha.heat-tech.biz/ch/movie-library-ch/cflh-movie-library-ch/30689.html) - นี่คือการสาธิตการอบผ้าลูกไม้ด้วยเครื่องทำความร้อนแบบคาร์บอน - [การอบแห้ง ผ้าทอธรรมดา](https://tha.heat-tech.biz/ch/movie-library-ch/cflh-movie-library-ch/30688.html) - นี่คือการสาธิตการอบผ้าแผ่นให้แห้งโดยใช้เครื่องทำความร้อนแบบคาร์บอน - [การอบแห้ง อ็อกซ์ฟอร์ดบรอด](https://tha.heat-tech.biz/ch/movie-library-ch/cflh-movie-library-ch/30687.html) - นี่คือการสาธิตการอบผ้าบรอดคลอธอ็อกซ์ฟอร์ดด้วยเครื่องทำความร้อนแบบคาร์บอน - [การอบแห้ง ที่กรองกาแฟ](https://tha.heat-tech.biz/ch/movie-library-ch/cflh-movie-library-ch/30686.html) - นี่คือการสาธิตการอบแห้งตัวกรองกาแฟโดยใช้เครื่องทำความร้อนแบบคาร์บอน - [การอบแห้ง ซับกระดาษแข็ง](https://tha.heat-tech.biz/ch/movie-library-ch/cflh-movie-library-ch/30685.html) - นี่คือการสาธิตการอบแห้งกระดาษรองกระดาษแข็งโดยใช้เครื่องทำความร้อนแบบคาร์บอน - [การอบแห้ง กระดาษลูกฟูก](https://tha.heat-tech.biz/ch/movie-library-ch/cflh-movie-library-ch/30684.html) - นี่คือการสาธิตการอบแห้งกระดาษลูกฟูกโดยใช้เครื่องทำความร้อนแบบคาร์บอน - [การอบแห้ง แผ่นกระดาษลูกฟูก](https://tha.heat-tech.biz/ch/movie-library-ch/cflh-movie-library-ch/30683.html) - นี่คือการสาธิตการอบแห้งแผ่นใยลูกฟูกโดยใช้เครื่องทำความร้อนแบบคาร์บอน - [การเปลี่ยนแปลงทางความร้อนของวัสดุยางด้วยการให้ความร้อนอินฟราเรดเฉพาะจุด](https://tha.heat-tech.biz/halogen-point-heater/movie-halogen-point-heater/30674.html) -  ใช้เครื่องทำความร้อนจุดฮาโลเจนเพื่อฉายรังสีอินฟราเรดเฉพาะจุดไปยังวัสดุยาง และสังเกตการเปลี่ยนแปลงทางความร้อน เมื่อการให้ความร้อนดำเนินไป ยางจะอ่อนตัว ขยายตัว และเปลี่ยนรูปพร้อมกับปล่อยควันสีขาว นอกจากนี้ ยังเกิดรอยแตกขึ้นในบริเวณที่ถูกให้ความร้อนเฉพาะจุด โปรดตรวจสอบหน้าด้านล่างสำหรับรายละเอียดสินค้า - [การสลายตัวด้วยความร้อนของโพลีคาร์บอเนตด้วยอินฟราเรด](https://tha.heat-tech.biz/halogen-point-heater/movie-halogen-point-heater/30673.html) -  ใช้เครื่องทำความร้อนจุดฮาโลเจนเพื่อฉายรังสีอินฟราเรดเฉพาะจุดไปยังแผ่นโพลีคาร์บอเนต (PC) และสังเกตกระบวนการสลายตัวด้วยความร้อน เมื่อการให้ความร้อนดำเนินไป โพลีคาร์บอเนตจะอ่อนตัวลงและเกิดก๊าซขึ้น โปรดตรวจสอบหน้าด้านล่างสำหรับรายละเอียดสินค้า - [การสลายตัวด้วยความร้อนของอะคริลิกด้วยอินฟราเรด](https://tha.heat-tech.biz/halogen-point-heater/movie-halogen-point-heater/30672.html) -  เมื่อฉายรังสีอินฟราเรดเฉพาะจุดไปยังแผ่นอะคริลิกด้วยเครื่องทำความร้อนจุดฮาโลเจน กระบวนการสลายตัวด้วยความร้อนจะดำเนินไปและก๊าซจะถูกปล่อยออกมา เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น ควันสีขาวจะปรากฏและการสลายตัวจะเร็วขึ้น โปรดตรวจสอบหน้าด้านล่างสำหรับรายละเอียดสินค้า - [การทำให้หยดน้ำแห้งบนแผ่นกัวซา](https://tha.heat-tech.biz/ch/movie-library-ch/cflh-movie-library-ch/30651.html) - นี่คือการสาธิตการทำให้หยดน้ำบนแผ่นกัวซาแห้งโดยใช้เครื่องทำความร้อนเส้นคาร์บอน。 - [การทำให้หยดน้ำแห้งบนกระดาษเคลือบด้าน](https://tha.heat-tech.biz/ch/movie-library-ch/cflh-movie-library-ch/30650.html) - นี่คือการสาธิตการทำให้หยดน้ำบนกระดาษเคลือบผิวด้านแห้งโดยใช้เครื่องทำความร้อนเส้นคาร์บอน。 - [การทำให้หยดน้ำแห้งบนแผ่นแม่เหล็ก](https://tha.heat-tech.biz/ch/movie-library-ch/cflh-movie-library-ch/30649.html) - นี่คือการสาธิตการทำให้หยดน้ำบนแผ่นแม่เหล็กแห้งโดยใช้เครื่องทำความร้อนเส้นคาร์บอน。 - [การทำให้หยดน้ำแห้งบนฮีทซิงค์อลูมิเนียมดำ](https://tha.heat-tech.biz/ch/movie-library-ch/cflh-movie-library-ch/30648.html) - นี่คือการสาธิตการทำให้หยดน้ำแห้งบนฮีตซิงก์อะลูมิเนียมชุบดำโดยใช้เครื่องทำความร้อนเส้นคาร์บอน - [การทำให้หยดน้ำแห้งบนฮีทซิงค์ทองแดงบริสุทธิ์](https://tha.heat-tech.biz/ch/movie-library-ch/cflh-movie-library-ch/30647.html) - นี่คือการสาธิตการทำให้หยดน้ำบนฮีตซิงก์ทองแดงบริสุทธิ์แห้งโดยใช้เครื่องทำความร้อนเส้นคาร์บอน。 - [การทำให้หยดน้ำแห้งบนแผ่นวงจรเปล่า](https://tha.heat-tech.biz/ch/movie-library-ch/cflh-movie-library-ch/30646.html) - นี่คือการสาธิตการทำให้หยดน้ำบนแผ่นวงจรเปล่าแห้งโดยใช้เครื่องทำความร้อนเส้นคาร์บอน。 - [การทำให้หยดน้ำแห้งบน iglidur®](https://tha.heat-tech.biz/ch/movie-library-ch/cflh-movie-library-ch/30645.html) - นี่คือการสาธิตการทำให้หยดน้ำบน iglidur® แห้งโดยใช้เครื่องทำความร้อนเส้นคาร์บอน。 - [การทำให้หยดน้ำแห้งบน PTFE](https://tha.heat-tech.biz/ch/movie-library-ch/cflh-movie-library-ch/30644.html) - นี่คือการสาธิตการทำให้หยดน้ำ PTFE แห้งโดยใช้เครื่องทำความร้อนเส้นคาร์บอน。 - [No.50 การทดสอบความทนทานต่อความร้อนเกินของแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน](https://tha.heat-tech.biz/halogen-point-heater/best-applications-list-halogen-point-heater/30633.html) - 《 ปัญหา 》 เพื่อประเมินความปลอดภัยของแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน จำเป็นต้องมีการทดสอบเพื่อตรวจสอบความเสี่ยงของการปล่อยความร้อน การขยายตัว และการลุกไหม้ที่อุณหภูมิที่กำหนด อย่างไรก็ตาม วิธีการให้ความร้อนทั้งก้อนแบตเตอรี่ทำให้ยากต่อการตรวจจับความผิดปกติในบางจุด 《 ⇒คะแนนสำหรับการปรับปรุง 》 โดยการใช้ เครื่องทำความร้อนจุดฮาโลเจน สามารถให้ความร้อนเฉพาะบริเวณที่ต้องการของเซลล์แบตเตอรี่ ซึ่งช่วยให้สามารถวิเคราะห์กลไกของความผิดปกติในบางจุดได้อย่างละเอียด นอกจากนี้ ฟังก์ชันควบคุมอุณหภูมิของเครื่องทำความร้อนยังช่วยให้สามารถทดสอบภายใต้เงื่อนไขอุณหภูมิที่หลากหลายได้ง่ายขึ้น - [No.49 การอบชุบแข็งเฉพาะจุดสำหรับชิ้นส่วนเครื่องจักรความแม่นยำสูง](https://tha.heat-tech.biz/halogen-point-heater/best-applications-list-halogen-point-heater/30632.html) - 《 ปัญหา 》 จำเป็นต้องทำให้เฉพาะบางส่วนของชิ้นส่วนโลหะแข็งขึ้นเพื่อเพิ่มความแข็งเฉพาะจุด แต่วิธีดั้งเดิมทำให้ร้อนทั้งชิ้นส่วน ซึ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อการเสียรูปที่ไม่ต้องการ 《 ⇒คะแนนสำหรับการปรับปรุง 》 โดยใช้เครื่องทำความร้อนจุดฮาโลเจน สามารถให้ความร้อนที่อุณหภูมิสูงเฉพาะจุดที่ต้องการ และดำเนินการอบชุบแข็งเฉพาะจุดได้อย่างแม่นยำ วิธีนี้ช่วยป้องกันการเสียรูปจากความร้อนที่ไม่จำเป็นและเพิ่มความแข็งแกร่งของผลิตภัณฑ์ - [No.48 การจำลองอุณหภูมิของเครื่องยนต์อากาศยานแบบง่าย](https://tha.heat-tech.biz/halogen-point-heater/best-applications-list-halogen-point-heater/30631.html) - 《 ปัญหา 》 การติดตั้งอุปกรณ์ทดสอบที่สามารถจำลองการทำงานของเครื่องยนต์อากาศยานได้อย่างสมบูรณ์นั้นมีค่าใช้จ่ายสูงมาก และต้นทุนในการเตรียมการและดำเนินการทดสอบก็สูงมากเช่นกัน ดังนั้น ในขั้นตอนการประเมินเบื้องต้น จึงจำเป็นต้องมีวิธีการจำลองการให้ความร้อนที่มีอุณหภูมิสูงที่ต้นทุนต่ำและง่ายต่อการใช้งาน 《 ⇒คะแนนสำหรับการปรับปรุง 》 เครื่องทำความร้อนจุดฮาโลเจน เหมาะสำหรับการทดสอบเบื้องต้น เนื่องจากช่วยให้สามารถดำเนินการทดสอบอุณหภูมิแบบเฉพาะจุดบนชิ้นส่วนที่ต้องการได้อย่างง่ายดาย ด้วยการตอบสนองที่รวดเร็วและการควบคุมความร้อนที่แม่นยำ ทำให้สามารถประเมินพฤติกรรมทางความร้อนของชิ้นส่วนเครื่องยนต์ได้ นอกจากนี้ การออกแบบที่กะทัดรัดยังช่วยให้สามารถติดตั้งสภาพแวดล้อมการทดสอบได้อย่างง่ายดาย และช่วยให้สามารถรวบรวมข้อมูลการทดสอบได้อย่างราบรื่น การใช้ข้อมูลพื้นฐานเหล่านี้ช่วยเพิ่มความแม่นยำของการทดสอบในระดับเต็มรูปแบบ และมีส่วนช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการพัฒนา - [No.47 การเลือกแหล่งความร้อนที่เหมาะสมสำหรับการวัดอัตราการแพร่กระจายความร้อนของวัสดุโลหะ](https://tha.heat-tech.biz/halogen-point-heater/best-applications-list-halogen-point-heater/30630.html) - 《 ปัญหา 》 วิธีการแบบดั้งเดิมทำให้การรักษาอุณหภูมิที่สม่ำเสมอและการให้ความร้อนเฉพาะจุดทำได้ยาก ซึ่งส่งผลให้ความแม่นยำและความสามารถในการทำซ้ำของการวัดมีปัญหา 《 ⇒คะแนนสำหรับการปรับปรุง 》 การใช้ เครื่องทำความร้อนจุดฮาโลเจน สามารถทำให้การให้ความร้อนเฉพาะจุดมีความแม่นยำมากขึ้น ซึ่งช่วยเพิ่มความแม่นยำและความสามารถในการทำซ้ำของการวัด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความสามารถในการรักษาและเปลี่ยนอุณหภูมิด้วยแหล่งความร้อนเดียวถือเป็นข้อได้เปรียบที่สำคัญในการวัดการแพร่กระจายความร้อนโดยใช้การให้ความร้อนด้วยแสง - [การตัดผ้าโพลีเอสเตอร์แบบไม่สัมผัส ด้วยการให้ความร้อนเฉพาะจุดด้วยอินฟราเรด](https://tha.heat-tech.biz/halogen-glass-rod-heater/movie-library/30617.html) -  วิดีโอนี้นำเสนอ การตัดผ้าโพลีเอสเตอร์แบบไม่สัมผัส ด้วยการให้ความร้อนเฉพาะจุดด้วยอินฟราเรดผ่านเครื่องทำความร้อนแท่งแก้วฮาโลเจน ด้วยการรวมแสงอินฟราเรดและให้ความร้อนเฉพาะจุด สามารถตัดได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เนื่องจากไม่มีการใช้ใบมีด จึงสามารถตัดได้อย่างสะอาดและแม่นยำ โปรดตรวจสอบหน้าด้านล่างสำหรับรายละเอียดสินค้า - [การตัดเชือกโพลีโพรพีลีนด้วยการให้ความร้อนเฉพาะจุดด้วยอินฟราเรด](https://tha.heat-tech.biz/halogen-glass-rod-heater/movie-library/30616.html) -  วิดีโอนี้นำเสนอ การตัดเชือกโพลีโพรพีลีนแบบไม่สัมผัส โดยใช้การให้ความร้อนเฉพาะจุดด้วยอินฟราเรดผ่านเครื่องทำความร้อนแท่งแก้วฮาโลเจน ด้วยการรวมแสงอินฟราเรดและให้ความร้อนเฉพาะจุด สามารถตัดได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ไม่ต้องใช้ใบมีด สามารถตัดได้อย่างแม่นยำและสะอาด ทำให้เทคโนโลยีนี้สามารถนำไปใช้ในหลายอุตสาหกรรม เช่น การแปรรูปสิ่งทอ การจัดการเชือกอุตสาหกรรม และการผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ โปรดตรวจสอบหน้าด้านล่างสำหรับรายละเอียดสินค้า - [การปิดผนึกท่อโพลียูรีเทนสีดำโดยใช้การให้ความร้อนเฉพาะจุดด้วยอินฟราเรด](https://tha.heat-tech.biz/halogen-glass-rod-heater/movie-library/30615.html) -  วิดีโอนี้แนะนำวิธีการปิดผนึกท่อโพลียูรีเทนสีดำโดยใช้การให้ความร้อนเฉพาะจุดด้วยเครื่องทำความร้อนแท่งแก้วฮาโลเจน โดยการรวมแสงอินฟราเรดและให้ความร้อนแบบเจาะจง สามารถทำการปิดผนึกได้อย่างมีประสิทธิภาพและมั่นคง ด้วยการควบคุมอุณหภูมิที่เหมาะสมและการปรับเงื่อนไขการให้ความร้อน สามารถปิดผนึกท่อได้โดยยังคงรักษาคุณภาพของท่อไว้ โปรดตรวจสอบหน้าด้านล่างสำหรับรายละเอียดสินค้า - [ใช้เครื่องทำความร้อนแท่งแก้วฮาโลเจนในการให้ความร้อนแก่เทอร์โมคัปเปิลถึง 900°C](https://tha.heat-tech.biz/halogen-glass-rod-heater/movie-library/30614.html) -  เราได้ทำการทดลองให้ความร้อนเฉพาะจุดโดยใช้เครื่องทำความร้อนแท่งแก้วฮาโลเจน และให้ความร้อนแก่เทอร์โมคัปเปิลจนถึง 900°C สามารถทำให้อุณหภูมิสูงได้อย่างรวดเร็ว เหมาะสำหรับการให้ความร้อนในพื้นที่แคบหรือจากระยะไกล โปรดตรวจสอบหน้าด้านล่างสำหรับรายละเอียดสินค้า - [No.31 การบำบัดน้ำทิ้งที่มีโลหะในโรงงานด้วยกระบวนการอบแห้ง](https://tha.heat-tech.biz/ch/best-applications-list-ch/cflh/30572.html) - 《 ปัญหา 》 จำเป็นต้องมีเครื่องทำความร้อนอินฟราเรดที่มีเวลาในการเพิ่มอุณหภูมิเร็วเพื่อลดเวลาการทำงาน 《 ⇒คะแนนสำหรับการปรับปรุง 》 โดยการใช้เครื่องทำความร้อนเส้นคาร์บอน ซึ่งใช้รังสีอินฟราเรดในการระเหยความชื้น ความร้อนที่กระจายอย่างสม่ำเสมอช่วยลดความเสี่ยงในการทำให้โลหะร้อนเกินไป นอกจากนี้ การออกแบบที่กะทัดรัดทำให้สามารถทำการย่อความร้อนอย่างมีประสิทธิภาพแม้ในพื้นที่ทำงานที่จำกัด - [No.30 การหดตัวด้วยความร้อนของขั้วสายไฟ](https://tha.heat-tech.biz/ch/best-applications-list-ch/cflh/30571.html) - 《 ปัญหา 》 เพื่อย่นระยะเวลาการทำงาน จำเป็นต้องใช้เครื่องทำความร้อนอินฟราเรดระยะไกลที่มีเวลาในการเพิ่มอุณหภูมิที่รวดเร็ว 《 ⇒คะแนนสำหรับการปรับปรุง 》 ใช้ เครื่องทำความร้อนเส้นคาร์บอน ซึ่งมีความสามารถในการเพิ่มอุณหภูมิได้อย่างรวดเร็ว ทำให้สามารถหดตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยรังสีอินฟราเรดระยะไกล นอกจากนี้ การออกแบบที่กะทัดรัด ยังช่วยให้สามารถดำเนินการหดตัวด้วยความร้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ แม้ในพื้นที่ทำงานที่จำกัด - [No.29 การทดสอบความทนความร้อนที่ 125°C สำหรับ PCB รถยนต์](https://tha.heat-tech.biz/ch/best-applications-list-ch/cflh/30570.html) - 《 ปัญหา 》 สำหรับการทดสอบวัฏจักรอุณหภูมิ (TCT) จำเป็นต้องใช้เครื่องทำความร้อนอินฟราเรดระยะไกลที่มีความเร็วในการกะพริบสูง 《 ⇒คะแนนสำหรับการปรับปรุง 》 ใช้ เครื่องทำความร้อนเส้นคาร์บอน ที่มีความสามารถในการกะพริบความเร็วสูง นอกจากนี้ การออกแบบที่กะทัดรัด ยังช่วยให้สามารถติดตั้งได้โดยประหยัดพื้นที่ และช่วยให้การจัดวางอุปกรณ์มีความยืดหยุ่นมากขึ้น - [No.28 การอบแห้งเม็ดวัสดุ](https://tha.heat-tech.biz/ch/best-applications-list-ch/cflh/30569.html) - 《 ปัญหา 》 เนื่องจากการผลิตในปริมาณน้อยและมีหลายประเภท จำเป็นต้องใช้เครื่องทำความร้อนอินฟราเรดระยะไกลที่มีเวลาเพิ่มอุณหภูมิรวดเร็ว 《 ⇒คะแนนสำหรับการปรับปรุง 》 ใช้ เครื่องทำความร้อนเส้นคาร์บอน ซึ่งทำปฏิกิริยาโดยตรงกับโมเลกุลของน้ำ ทำให้ความเร็วในการอบแห้งเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ การออกแบบที่กะทัดรัด ยังช่วยให้สามารถติดตั้งได้โดยประหยัดพื้นที่ และช่วยให้การจัดวางอุปกรณ์มีความยืดหยุ่นมากขึ้น - [No.27 การอบแห้งเนื้อแห้ง](https://tha.heat-tech.biz/ch/best-applications-list-ch/cflh/30568.html) - 《 ปัญหา 》 จำเป็นต้องใช้เครื่องทำความร้อนอินฟราเรดระยะไกลที่มีขนาดกะทัดรัด 《 ⇒คะแนนสำหรับการปรับปรุง 》 ใช้ เครื่องทำความร้อนเส้นคาร์บอน ซึ่งปล่อยความยาวคลื่นอินฟราเรดที่คล้ายกับถ่าน เครื่องทำความร้อนนี้สามารถทำปฏิกิริยาโดยตรงกับโมเลกุลของน้ำ และสามารถปรับอุณหภูมิได้ทันที ทำให้สามารถปรับให้เข้ากับสภาพอากาศของแต่ละวันได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้ การออกแบบที่กะทัดรัด ยังช่วยให้สามารถติดตั้งได้โดยประหยัดพื้นที่ และช่วยให้การจัดวางอุปกรณ์มีความยืดหยุ่นมากขึ้น - [No.26 การให้ความร้อนขั้นสุดท้ายของขนมปัง](https://tha.heat-tech.biz/ch/best-applications-list-ch/cflh/30567.html) - 《 ปัญหา 》 จำเป็นต้องให้ความร้อนกับผลิตภัณฑ์ที่มีจำนวนและประเภทที่หลากหลายในขณะที่ต้องเฝ้าสังเกตด้วยสายตา 《 ⇒คะแนนสำหรับการปรับปรุง 》 ด้วยการใช้เครื่องทำความร้อนเส้นคาร์บอนที่มีอัตราการเพิ่มอุณหภูมิที่รวดเร็วสำหรับการให้ความร้อนขั้นสุดท้าย จึงสามารถถึงอุณหภูมิที่เหมาะสมได้อย่างรวดเร็ว ทำให้ความร้อนกระจายอย่างสม่ำเสมอและลดปัญหาการอบไม่เท่ากันได้ นอกจากนี้ยังสามารถปรับอุณหภูมิได้อย่างรวดเร็ว ทำให้สามารถปรับให้เหมาะสมกับสภาพอากาศและสภาวะของวัตถุดิบได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้ การออกแบบที่กะทัดรัดของเครื่องทำความร้อนเส้นคาร์บอนยังช่วยให้สามารถติดตั้งในพื้นที่จำกัดได้ ทำให้สามารถนำกระบวนการให้ความร้อนที่มีประสิทธิภาพมาใช้ได้ในพื้นที่ทำงานที่มีขนาดเล็กได้อีกด้วย - [No.25 การหดตัวด้วยความร้อนของถ้วย](https://tha.heat-tech.biz/ch/best-applications-list-ch/cflh/30566.html) - 《 ปัญหา 》 กระบวนการผลิตต้องการเพิ่มความเร็ว แต่เครื่องทำความร้อนแบบดั้งเดิมมีข้อจำกัดด้านขนาดและรูปทรง ทำให้การให้ความร้อนอย่างมีประสิทธิภาพทำได้ยาก 《 ⇒คะแนนสำหรับการปรับปรุง 》 โดยใช้ เครื่องทำความร้อนเส้นคาร์บอน เราสามารถออกแบบให้มีขนาดกะทัดรัดโดยมีความยาวในการให้ความร้อน 475 มม. และขนาด 40 ซม. ช่วยให้สามารถให้ความร้อนได้ที่ความเร็วที่ต้องการ ส่งผลให้ประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตดีขึ้น นอกจากนี้ เครื่องทำความร้อนเส้นคาร์บอน ยังมีการออกแบบที่มีประสิทธิภาพและขนาดเล็ก ช่วยประหยัดพื้นที่และรองรับการปรับเปลี่ยนเลย์เอาท์ของอุปกรณ์ได้อย่างยืดหยุ่น - [No.24 การอุ่นบอร์ดวงจรพิมพ์ในเตารีฟลโลว์](https://tha.heat-tech.biz/ch/best-applications-list-ch/cflh/30565.html) - 《 ปัญหา 》 แหล่งความร้อนแบบเดิมมีความเร็วในการเพิ่มอุณหภูมิที่ช้า ทำให้กระบวนการอุ่นใช้เวลานานและอาจทำให้ลดความสามารถในการผลิตลง 《 ⇒คะแนนสำหรับการปรับปรุง 》 การใช้เครื่องทำความร้อนเส้นคาร์บอนที่มีความเร็วในการเพิ่มอุณหภูมิสูงช่วยให้การอุ่นทำได้เร็วขึ้น ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและปรับปรุง throughput นอกจากนี้ การออกแบบที่กะทัดรัดของเครื่องทำความร้อนเส้นคาร์บอนช่วยประหยัดพื้นที่และรองรับการจัดวางอุปกรณ์ที่ยืดหยุ่นได้ - [No.23 การอบแห้งเครื่องล้างหุ่นยนต์](https://tha.heat-tech.biz/ch/best-applications-list-ch/cflh/30564.html) - 《 ปัญหา 》 แหล่งความร้อนแบบเดิมมีอัตราการเพิ่มอุณหภูมิที่ช้า ทำให้กระบวนการอบแห้งใช้เวลานานและอาจลดการผลิตได้ 《 ⇒คะแนนสำหรับการปรับปรุง 》 โดยการใช้ เครื่องทำความร้อนเส้นคาร์บอน ที่ปรับให้เหมาะสมกับความถี่การดูดซับอินฟราเรดของน้ำ การอบแห้งชิ้นส่วนหลังจากทำความสะอาดจึงทำได้อย่างรวดเร็วและสม่ำเสมอ ซึ่งช่วยเพิ่มการผลิตและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต นอกจากนี้การออกแบบที่กะทัดรัดของ เครื่องทำความร้อนเส้นคาร์บอน ยังช่วยประหยัดพื้นที่และทำให้การจัดวางอุปกรณ์มีความยืดหยุ่นมากขึ้น - [No.22 แหล่งความร้อนสำหรับกระบวนการอบหลังการฉายแสง (Post-Bake)](https://tha.heat-tech.biz/ch/best-applications-list-ch/cflh/30563.html) - 《 ปัญหา 》 แหล่งความร้อนแบบดั้งเดิมมีอัตราการเพิ่มอุณหภูมิที่ช้า ซึ่งอาจทำให้ประสิทธิภาพการผลิตลดลง 《 ⇒คะแนนสำหรับการปรับปรุง 》 การใช้ เครื่องทำความร้อนเส้นคาร์บอน สำหรับกระบวนการอบหลังการฉายแสงของฟิล์มเรซิสต์ ช่วยให้สามารถให้ความร้อนได้อย่างรวดเร็ว อัตราการเพิ่มอุณหภูมิที่สูงขึ้นช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวมของกระบวนการผลิต นอกจากนี้ การออกแบบที่กะทัดรัดของ เครื่องทำความร้อนเส้นคาร์บอน ยังช่วยประหยัดพื้นที่ และทำให้สามารถจัดวางอุปกรณ์ได้อย่างยืดหยุ่นมากขึ้น - [No.21 แหล่งความร้อนสำหรับการอบหลังการฉายแสง (PEB)](https://tha.heat-tech.biz/ch/best-applications-list-ch/cflh/30562.html) - 《 ปัญหา 》 แหล่งความร้อนแบบดั้งเดิมมีอัตราการเพิ่มอุณหภูมิที่ช้า ซึ่งอาจไม่สามารถช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 《 ⇒คะแนนสำหรับการปรับปรุง 》 การใช้ เครื่องทำความร้อนเส้นคาร์บอน สำหรับการอบ PEB ของฟิล์มเรซิสต์ ช่วยให้สามารถให้ความร้อนได้อย่างรวดเร็ว การเพิ่มอุณหภูมิที่รวดเร็วช่วยเพิ่มอัตราการผลิต และช่วยให้กระบวนการผลิตมีประสิทธิภาพมากขึ้น อีกทั้ง เครื่องทำความร้อนเส้นคาร์บอน ยังมีการออกแบบที่กะทัดรัด ช่วยประหยัดพื้นที่ และทำให้การจัดวางอุปกรณ์มี - [No.20 แหล่งความร้อนสำหรับการอบล่วงหน้าของฟิล์มเรซิสต์](https://tha.heat-tech.biz/ch/best-applications-list-ch/cflh/30561.html) - 《 ปัญหา 》 ในกระบวนการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ การอบล่วงหน้าของฟิล์มเรซิสต์เป็นขั้นตอนสำคัญเพื่อให้แน่ใจว่าคุณภาพของฟิล์มมีความเสถียร อย่างไรก็ตาม แหล่งความร้อนแบบดั้งเดิมมีอัตราการเพิ่มอุณหภูมิที่ช้า ทำให้ประสิทธิภาพการผลิตลดลง นอกจากนี้ ยังมีข้อจำกัดเรื่องพื้นที่ติดตั้งแหล่งความร้อนอีกด้วย 《 ⇒คะแนนสำหรับการปรับปรุง 》 การใช้ เครื่องทำความร้อนเส้นคาร์บอน สำหรับการอบล่วงหน้าของฟิล์มเรซิสต์ ช่วยให้สามารถให้ความร้อนได้อย่างรวดเร็วและสม่ำเสมอ นอกจากนี้ ความสามารถในการให้ความร้อนที่รวดเร็วช่วยเพิ่มอัตราการผลิต และช่วยให้กระบวนการผลิตมีประสิทธิภาพมากขึ้น อีกทั้ง เครื่องทำความร้อนเส้นคาร์บอน ยังได้รับการออกแบบให้มีขนาดกะทัดรัด ช่วยประหยัดพื้นที่ และทำให้การจัดวางอุปกรณ์มีความยืดหยุ่นมากขึ้น - [No.19 การอุ่นล่วงหน้าของแท่นจับในเครื่องเคลือบแบบหมุน](https://tha.heat-tech.biz/ch/best-applications-list-ch/cflh/30560.html) - 《 ปัญหา 》 เพื่อปรับปรุงความสม่ำเสมอของของเหลวเคลือบ จำเป็นต้องอุ่นล่วงหน้าแท่นจับของเครื่องเคลือบแบบหมุนให้อยู่ในอุณหภูมิที่เหมาะสม อย่างไรก็ตาม วิธีการให้ความร้อนแบบเดิมมีข้อเสียคือ อุณหภูมิสูงขึ้นช้า ทำให้ประสิทธิภาพการผลิตลดลง นอกจากนี้ การจัดหาพื้นที่สำหรับติดตั้งอุปกรณ์ให้ความร้อนก็เป็นปัญหาที่ต้องแก้ไข 《 ⇒คะแนนสำหรับการปรับปรุง 》 การใช้ เครื่องทำความร้อนเส้นคาร์บอน ทำให้สามารถลดระยะเวลาในการอุ่นล่วงหน้าของแท่นจับได้อย่างมาก นอกจากนี้ การออกแบบที่กะทัดรัดของ เครื่องทำความร้อนเส้นคาร์บอน ยังช่วยประหยัดพื้นที่และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตได้อีกด้วย - [No.18 การเร่งความเร็วกระบวนการอบการขจัดน้ำ](https://tha.heat-tech.biz/ch/best-applications-list-ch/cflh/30559.html) - 《 ปัญหา 》 ในกระบวนการอบการขจัดน้ำ การลดระยะเวลาในการอบเป็นปัญหาที่สำคัญ เตาผิงแบบดั้งเดิมมีการตอบสนองที่ช้า และมีข้อจำกัดในการปรับปรุงการผลิต นอกจากนี้ยังมีปัญหากับความสม่ำเสมอของความร้อน ทำให้การอบไม่เท่ากันในแต่ละผลิตภัณฑ์ 《 ⇒คะแนนสำหรับการปรับปรุง 》 โดยการใช้ เครื่องทำความร้อนเส้นคาร์บอน ที่ได้รับการปรับแต่งให้เหมาะสมกับความถี่ที่ดีที่สุดสำหรับการระเหยของน้ำ การตอบสนองได้รับการปรับปรุง และการให้ความร้อนที่สม่ำเสมอและมีประสิทธิภาพได้รับการบรรลุผล ด้วยผลลัพธ์นี้ เวลาการอบลดลงอย่างมีนัยสำคัญ และการผลิตเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ การควบคุมอุณหภูมิที่เสถียรช่วยรักษาคุณภาพในขณะที่เพิ่มผลผลิตอย่างมาก - [No.17 การอบกาวยึดชั่วคราว](https://tha.heat-tech.biz/ch/best-applications-list-ch/cflh/30558.html) - 《 ปัญหา 》 ในกระบวนการอบกาวยึดชั่วคราว การลดระยะเวลาในการอบเป็นปัญหาที่สำคัญ เตาผิงแบบดั้งเดิมมีการตอบสนองที่ช้า และมีข้อจำกัดในการปรับปรุงการผลิต 《 ⇒คะแนนสำหรับการปรับปรุง 》 โดยการใช้ เครื่องทำความร้อนเส้นคาร์บอน สำหรับการให้ความร้อน ทำให้เวลาในการอบลดลงอย่างมาก และการผลิตเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ยังสามารถเพิ่มผลผลิตได้อย่างมีนัยสำคัญ ในขณะที่รักษาคุณภาพที่คงที่ได้ - [No.16 กระบวนการอบอ่อนเวเฟอร์ SiC](https://tha.heat-tech.biz/ch/best-applications-list-ch/cflh/30557.html) - 《 ปัญหา 》 กระบวนการอบอ่อนเวเฟอร์ SiC จำเป็นต้องใช้ความร้อนที่สม่ำเสมอในอุณหภูมิสูง แต่การเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการยังคงเป็นความท้าทาย 《 ⇒คะแนนสำหรับการปรับปรุง 》 ด้วยการใช้ เครื่องทำความร้อนเส้นคาร์บอน ประสิทธิภาพการให้ความร้อนดีขึ้น ประสิทธิภาพของกระบวนการเพิ่มขึ้น และการออกแบบที่กะทัดรัดช่วยประหยัดพื้นที่ นอกจากนี้ ประสิทธิภาพการใช้พลังงานในกระบวนการที่อุณหภูมิสูงก็ได้รับการปรับปรุงเพิ่มเติม - [No.15 การอบแห้งเม็ดพลาสติกจำนวนเล็กน้อย](https://tha.heat-tech.biz/ch/best-applications-list-ch/cflh/30556.html) - 《 ปัญหา 》 ในสภาพแวดล้อมการผลิตที่มีปริมาณน้อยและความหลากหลายสูง วิธีการอบแห้งแบบดั้งเดิมที่ใช้ฮอปเปอร์และเครื่องอบแห้งขนาดใหญ่พบปัญหาในการตอบสนอง. อุปกรณ์ดั้งเดิมจะประมวลผลเม็ดพลาสติกจำนวนมากพร้อมกัน ซึ่งทำให้เกิดการใช้พลังงานมากเกินไปในการอบแห้งจำนวนเล็กน้อย การสูญเสียวัสดุก็เพิ่มขึ้นและทำให้ประสิทธิภาพการผลิตลดลง 《 ⇒คะแนนสำหรับการปรับปรุง 》 ด้วยการใช้ เครื่องทำความร้อนเส้นคาร์บอน CFLH สามารถอบแห้งเม็ดพลาสติกในปริมาณน้อยได้อย่างมีประสิทธิภาพ. CFLH สามารถให้ความร้อนกับจำนวนที่จำเป็นในเวลาอันสั้นอย่างสม่ำเสมอ ช่วยลดเวลาการตั้งค่าลงได้อย่างมาก. นอกจากนี้การอบแห้งเฉพาะปริมาณที่จำเป็นช่วยลดการสูญเสียวัสดุและมีส่วนช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน. - [No.14 การลดระยะเวลาในการทำให้แห้งของเครื่องเคลือบ](https://tha.heat-tech.biz/ch/best-applications-list-ch/cflh/30555.html) - 《 ปัญหา 》 ในกระบวนการเคลือบ ความเร็วในการทำให้แห้งที่ช้าทำให้ประสิทธิภาพการผลิตลดลง วิธีการทำให้แห้งแบบเดิมต้องใช้เวลานานในการให้ความร้อนอย่างเพียงพอ ซึ่งจำกัดความสามารถในการผลิตของสายการผลิต นอกจากนี้ อุปกรณ์อบแห้งที่มีขนาดใหญ่ต้องใช้พื้นที่ติดตั้งมากขึ้น และยังทำให้การใช้พลังงานเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนการดำเนินงานสูงขึ้น 《 ⇒คะแนนสำหรับการปรับปรุง 》 การใช้ เครื่องทำความร้อนเส้นคาร์บอน (CFLH) ทำให้สามารถทำให้แห้งได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีการฉายแสงกระพริบความเร็วสูง CFLH สามารถให้ความร้อนได้อย่างสม่ำเสมอในเวลาสั้นๆ ช่วยเพิ่มความเร็วในการทำให้แห้ง และปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตได้อย่างมาก นอกจากนี้ การออกแบบที่กะทัดรัดช่วยให้สามารถลดขนาดอุปกรณ์อบแห้งได้ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการประหยัดพื้นที่และพลังงาน - [No.13 การกำจัดน้ำแข็งบนประตูคลังสินค้าแช่แข็ง](https://tha.heat-tech.biz/ch/best-applications-list-ch/cflh/30554.html) - 《 ปัญหา 》 ประตูคลังสินค้าแช่แข็งมีโอกาสเกิดการควบแน่นเนื่องจากความแตกต่างของอุณหภูมิระหว่างภายในและภายนอก ซึ่งอาจแข็งตัวกลายเป็นน้ำแข็ง ทำให้การเปิดและปิดประตูทำได้ยากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูหนาวหรือในสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นสูง ชั้นน้ำแข็งอาจหนาขึ้น ซึ่งอาจทำให้เกิดความเสียหายกับอุปกรณ์และรบกวนการดำเนินงาน นอกจากนี้ การกำจัดน้ำแข็งต้องใช้เวลาและแรงงานมาก ซึ่งเป็นภาระหนักสำหรับสถานที่ทำงานที่มีปัญหาขาดแคลนแรงงาน 《 ⇒คะแนนสำหรับการปรับปรุง 》 การใช้ เครื่องทำความร้อนเส้นคาร์บอน (CFLH) สามารถช่วยให้การกำจัดน้ำแข็งบนประตูคลังสินค้ามีประสิทธิภาพมากขึ้น CFLH สามารถกระจายความร้อนได้อย่างสม่ำเสมอและรวดเร็ว ทำให้น้ำแข็งละลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งช่วยลดภาระงานในการกำจัดน้ำแข็งและทำให้การเปิด-ปิดประตูคลังสินค้าราบรื่นยิ่งขึ้น - [No.12 แหล่งความร้อนสำหรับการวัดการเปลี่ยนรูปทางความร้อนของแผงวงจรพิมพ์](https://tha.heat-tech.biz/ch/best-applications-list-ch/cflh/30553.html) - 《 ปัญหา 》 การวัดการเปลี่ยนรูปทางความร้อนของแผงวงจรพิมพ์ให้แม่นยำ จำเป็นต้องใช้แหล่งความร้อนที่สามารถให้ความร้อนสม่ำเสมอและรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม เครื่องทำความร้อนแบบดั้งเดิมมีปัญหาเรื่องความร้อนไม่สม่ำเสมอและการตอบสนองช้า นอกจากนี้ เวลาที่ใช้ในการเพิ่มอุณหภูมิที่ยาวนานทำให้การวัดซ้ำในช่วงเวลาสั้น ๆ ทำได้ยาก ซึ่งส่งผลให้ความสามารถในการทำซ้ำของข้อมูลการวัดลดลง 《 ⇒คะแนนสำหรับการปรับปรุง 》 ด้วยการใช้ เครื่องทำความร้อนเส้นคาร์บอน (CFLH) เพื่อให้ความร้อนอย่างรวดเร็วและสม่ำเสมอกับแผงวงจรพิมพ์ ความแม่นยำในการวัดการเปลี่ยนรูปทางความร้อนได้รับการปรับปรุง CFLH สามารถเปิดและปิดได้ทันที ทำให้ความแม่นยำของการวัดซ้ำดีขึ้นและสามารถรวบรวมข้อมูลที่ละเอียดขึ้นในระยะเวลาสั้น ๆ นอกจากนี้ รอบการให้ความร้อนที่ละเอียดขึ้นช่วยให้สามารถตรวจจับการเปลี่ยนรูปทางความร้อนขนาดเล็กที่ไม่สามารถตรวจพบได้ก่อนหน้านี้ ทำให้สามารถประเมินคุณภาพของแผงวงจรได้แม่นยำยิ่งขึ้น - [1. การวัดอุณหภูมิคืออะไร? ความรู้พื้นฐานและความสำคัญ](https://tha.heat-tech.biz/air-blow-heater/okn/30517.html) - การวัดอุณหภูมิมีบทบาทสำคัญในหลายด้านของชีวิตและอุตสาหกรรม อุณหภูมิสัมพันธ์กับปรากฏการณ์ทางกายภาพต่างๆ เช่น อุณหภูมิของอากาศ อุณหภูมิของร่างกาย และการควบคุมอุณหภูมิในกระบวนการผลิตอุตสาหกรรม ดังนั้นจึงมีวิธีการวัดอุณหภูมิที่หลากหลาย อย่างไรก็ตาม การวัดอุณหภูมิแตกต่างจากการวัดปริมาณทางกายภาพอื่นๆ เนื่องจากมีความท้าทายที่เฉพาะเจาะจง ในการวัดความยาวหรือมวล หากใช้เครื่องมือวัดอย่างถูกต้อง ก็สามารถได้รับผลลัพธ์ที่แม่นยำได้ค่อนข้างง่าย แต่สำหรับการวัดอุณหภูมิ ปัจจัยหลายประการส่งผลต่อความแม่นยำ เช่น ประเภทของเทอร์มอมิเตอร์ วิธีการใช้งาน และสภาพแวดล้อมในการวัด การวัดอุณหภูมิเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการทำความเข้าใจสถานะและคุณสมบัติของวัสดุ ตัวอย่างเช่น ในอุตสาหกรรมการผลิต อุณหภูมิจะถูกควบคุมอย่างเข้มงวดเพื่อรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ หากอุณหภูมิสูงเกินไป อาจทำให้ผลิตภัณฑ์เสื่อมคุณภาพ ในขณะที่หากอุณหภูมิต่ำเกินไป อาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดในกระบวนการผลิต นอกจากนี้ ในแง่ของการจัดการพลังงาน อุณหภูมิยังเป็นตัวบ่งชี้ที่สำคัญอีกด้วย ในโรงไฟฟ้าและโรงงานเคมี การควบคุมอุณหภูมิอย่างแม่นยำช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและลดการใช้พลังงาน อย่างไรก็ตาม การวัดอุณหภูมิก็มีความท้าทายที่เป็นเอกลักษณ์ อุณหภูมิสามารถเปลี่ยนแปลงตามเวลาและตำแหน่ง ทำให้ผลลัพธ์การวัดแตกต่างกันไปตามเวลาและสถานที่ที่ทำการวัด นอกจากนี้ ข้อผิดพลาดจากการนำความร้อนอาจเกิดขึ้นเมื่อเทอร์มอมิเตอร์สัมผัสกับวัตถุที่ต้องการวัด ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีความระมัดระวังเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง เทอร์มอมิเตอร์เองก็อาจมีความล่าช้าในการตอบสนองหรือเกิดข้อผิดพลาด ซึ่งอาจเป็นปัญหาใหญ่ในงานที่ต้องการความแม่นยำสูง ในบทนี้ เราจะอธิบายเกี่ยวกับพื้นฐานของการวัดอุณหภูมิ วิธีการวัดอุณหภูมิ และองค์ประกอบที่สำคัญของกระบวนการวัดอุณหภูมิ นอกจากนี้ เรายังจะพูดถึงแนวคิดพื้นฐานที่จำเป็นในการรักษาความแม่นยำของการวัดอุณหภูมิและประเด็นที่ต้องพิจารณาเมื่อทำการวัดอุณหภูมิในชีวิตประจำวัน 1.1 แนวคิดพื้นฐานของการวัดอุณหภูมิ อุณหภูมิเป็นปริมาณทางกายภาพที่เกี่ยวข้องกับพลังงานภายในของวัตถุ และเป็นตัวบ่งชี้ที่สำคัญของสภาวะทางความร้อนของวัสดุ ตัวอย่างเช่น สถานะของวัสดุ เช่น ของแข็ง - [3. ปัจจัยพื้นฐานที่ทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการวัดอุณหภูมิและวิธีการแก้ไข](https://tha.heat-tech.biz/air-blow-heater/okn/30519.html) - การวัดอุณหภูมิอาจได้รับผลกระทบจากปัจจัยหลายประการ แต่สามปัจจัยหลักที่พบบ่อยที่สุดคือ การสัมผัสความร้อนที่ไม่สมบูรณ์, ความล่าช้าในการตอบสนอง และอิทธิพลจากสภาพแวดล้อมในการวัด ข้อผิดพลาดเหล่านี้สามารถลดลงได้โดยการใช้วิธีการวัดที่เหมาะสมและการปรับสภาพแวดล้อมอย่างถูกต้อง ในบทนี้ เราจะอธิบายถึงสาเหตุของข้อผิดพลาดแต่ละประเภทและกลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม 3.1 ข้อผิดพลาดจากการสัมผัสความร้อนไม่สมบูรณ์และแนวทางแก้ไข 3.1.1 สาเหตุของข้อผิดพลาดจากการสัมผัสความร้อน ในการวัดอุณหภูมิ หากส่วนของเซนเซอร์ที่สัมผัสกับวัตถุเป้าหมายไม่สัมผัสกันอย่างเหมาะสม ผลลัพธ์ของการวัดอาจไม่ถูกต้อง ปัญหานี้พบได้บ่อยใน เครื่องวัดอุณหภูมิแบบสัมผัส เช่น เทอร์มิสเตอร์, RTD และเทอร์โมคัปเปิล สาเหตุหลักของข้อผิดพลาดนี้ ได้แก่: พื้นที่สัมผัสมีขนาดเล็ก → การถ่ายเทความร้อนไม่มีประสิทธิภาพ ทำให้ค่าที่วัดได้ต่ำกว่าค่าจริง เซนเซอร์ลอยตัวไม่ได้แนบสนิทกับวัตถุ → ไม่เสถียรทางความร้อนและได้รับผลกระทบจากสภาพแวดล้อมภายนอก มีชั้นฉนวน (เช่น ชั้นออกไซด์หรือลม) คั่นระหว่างเซนเซอร์กับวัตถุ → ทำให้การถ่ายเทความร้อนถูกขัดขวาง และส่งผลให้การวัดไม่ถูกต้อง 3.1.2 วิธีการแก้ไขข้อผิดพลาดจากการสัมผัสความร้อน เพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดจากการสัมผัสความร้อนที่ไม่สมบูรณ์ สามารถใช้มาตรการต่อไปนี้: 1.เพิ่มการยึดติดระหว่างเซนเซอร์และวัตถุ เพิ่มพื้นที่สัมผัสให้มากที่สุดระหว่างเซนเซอร์และวัตถุ ใช้ เทปทนความร้อน เพื่อช่วยให้เซนเซอร์อยู่ในตำแหน่งที่มั่นคง 2.ใช้วัสดุที่มีการนำความร้อนสูง ใช้ ซิลิโคนกรีสหรือสารนำความร้อน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการถ่ายเทความร้อน มีประสิทธิภาพเป็นพิเศษเมื่อใช้กับวัสดุที่มีค่าการนำความร้อนต่ำ เช่น พลาสติกหรือเซรามิก 3.ลดผลกระทบของอากาศ ฝังเซนเซอร์ไว้ภายในวัตถุเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบจากสภาพแวดล้อมภายนอก - [2. ประเภทของเครื่องมือวัดอุณหภูมิและวิธีการเลือกใช้](https://tha.heat-tech.biz/air-blow-heater/okn/30518.html) - เพื่อเพิ่มความแม่นยำและประสิทธิภาพในการวัดอุณหภูมิ การเลือกเครื่องวัดอุณหภูมิที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญ มีเครื่องมือวัดอุณหภูมิหลายประเภท ซึ่งแต่ละประเภทมีคุณสมบัติและข้อดีเฉพาะตัว การเลือกใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสมจะช่วยให้ได้ผลการวัดที่แม่นยำขึ้น และทำให้การจัดการพลังงานและการควบคุมคุณภาพมีประสิทธิภาพมากขึ้น บทนี้จะอธิบายถึงประเภทของเครื่องวัดอุณหภูมิที่ใช้กันทั่วไปและวิธีการเลือกใช้งาน 2.1 ประเภทของเครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดอุณหภูมิสามารถแบ่งออกเป็นสองประเภทหลัก ได้แก่ เครื่องวัดอุณหภูมิแบบสัมผัส: วัดอุณหภูมิผ่านการสัมผัสโดยตรงกับวัตถุที่ต้องการวัด (เช่น เทอร์มิสเตอร์, เทอร์โมคัปเปิล, RTD) เครื่องวัดอุณหภูมิแบบไม่สัมผัส: วัดอุณหภูมิโดยใช้รังสีอินฟราเรดที่ปล่อยออกจากพื้นผิวของวัตถุ (เช่น เทอร์โมมิเตอร์รังสีอินฟราเรด, กล้องถ่ายภาพความร้อน) ต่อไปนี้เป็นลักษณะเฉพาะของเครื่องมือแต่ละประเภท 2.1.1 เครื่องวัดอุณหภูมิแบบสัมผัส เครื่องวัดอุณหภูมิแบบสัมผัสวัดอุณหภูมิผ่านการสัมผัสโดยตรงกับวัตถุที่ต้องการวัด ประเภทหลักมีดังนี้ เทอร์มิสเตอร์ (Thermistor) เทอร์มิสเตอร์เป็นอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์ที่มีค่าความต้านทานเปลี่ยนแปลงตามอุณหภูมิ ทำจากออกไซด์ของโลหะ เช่น นิกเกิลออกไซด์และแมงกานีสออกไซด์ การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิทำให้การเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนเปลี่ยนแปลง ซึ่งส่งผลต่อค่าความต้านทาน คุณสมบัติ: ความแม่นยำสูง, ตอบสนองรวดเร็ว ช่วงอุณหภูมิ: -50℃ ถึง +300℃ (รุ่นที่ทนความร้อนสูงถึง 500℃) การใช้งาน: เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน, รถยนต์, อุปกรณ์ทางการแพทย์, การควบคุมอุณหภูมิของอุปกรณ์ที่มีความแม่นยำสูง ข้อควรระวัง: อาจเกิดความร้อนจากตัวเอง ซึ่งทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการวัด เทอร์โมคัปเปิล (Thermocouple) เทอร์โมคัปเปิลวัดอุณหภูมิโดยใช้ - [บทนำสู่การวัดอุณหภูมิ](https://tha.heat-tech.biz/air-blow-heater/okn/30516.html) - สารบัญ การวัดอุณหภูมิคืออะไร? ความรู้พื้นฐานและความสำคัญ ประเภทของเครื่องมือวัดอุณหภูมิและวิธีการเลือกใช้ ปัจจัยพื้นฐานที่ทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการวัดอุณหภูมิและวิธีแก้ไข ข้อผิดพลาดในการวัดที่เกิดจากความแปรปรวนของการกระจายอุณหภูมิและวิธีป้องกัน ขีดจำกัดของการวัดอุณหภูมิและความจำเป็นของการควบคุมอุณหภูมิ วิธีเลือกตำแหน่งวัดอุณหภูมิและความสำคัญ ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการวัดอุณหภูมิและผลกระทบ - [7. เวลาในการวัดอุณหภูมิและผลกระทบของมัน](https://tha.heat-tech.biz/air-blow-heater/okn/30523.html) - เพื่อ เพิ่มความแม่นยำในการวัดอุณหภูมิ จำเป็นต้อง เลือกช่วงเวลาที่เหมาะสมในการวัด แม้ว่าจะเป็นวัตถุเดียวกัน แต่ค่าอุณหภูมิที่วัดได้อาจแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับ กระบวนการให้ความร้อนและทำความเย็น การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม และความเฉื่อยทางความร้อนของวัตถุที่วัด หาก ไม่ได้วัดอุณหภูมิในช่วงเวลาที่เหมาะสม อาจทำให้ ไม่สามารถวัดอุณหภูมิที่แท้จริงได้อย่างถูกต้อง และ ผลลัพธ์ที่วัดได้อาจไม่ตรงกับเป้าหมายที่ต้องการ ตัวอย่างเช่น ใน กระบวนการให้ความร้อนแก่โลหะหนาโดยใช้เครื่องทำความร้อนฮาโลเจนอุณหภูมิที่ผิวโลหะจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วแต่ภายในโลหะจะใช้เวลานานกว่าจึงจะมีอุณหภูมิที่เท่ากัน นอกจากนี้ ในสภาพแวดล้อมกลางแจ้งหรือในโรงงาน อุณหภูมิที่วัดได้ อาจเปลี่ยนแปลงไปตามช่วงเวลาการวัดและอุณหภูมิแวดล้อม ดังนั้น จึงจำเป็นต้องจัดการเวลาในการวัดอย่างเหมาะสม บทนี้จะอธิบาย ปัจจัยหลัก 3 ประการที่มีผลต่อช่วงเวลาการวัดอุณหภูมิ 1. การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิจากกระบวนการให้ความร้อนและทำความเย็น 2. ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิแวดล้อม 3. ผลกระทบจากความเฉื่อยทางความร้อนของวัตถุที่วัด 7.1 ปัจจัยที่ทำให้อุณหภูมิเปลี่ยนแปลงและผลกระทบของมัน อุณหภูมิ ไม่คงที่ แต่จะ เปลี่ยนแปลงไปตามเวลา หาก เลือกช่วงเวลาการวัดผิดพลาด อุณหภูมิที่วัดได้ อาจแตกต่างจากอุณหภูมิจริง และ ทำให้ข้อมูลการวัดขาดความน่าเชื่อถือ ส่วนนี้จะอธิบาย รายละเอียดเกี่ยวกับผลกระทบของช่วงเวลาการวัดต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ 7.1.1 การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิจากกระบวนการให้ความร้อนและทำความเย็น ในกระบวนการ ให้ความร้อนและทำความเย็น อุณหภูมิที่วัดได้จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับช่วงเวลาที่ทำการวัด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง - [6. การเลือกตำแหน่งวัดอุณหภูมิและความสำคัญ ~ มุมมองจากอุณหภูมิที่ควบคุม ~](https://tha.heat-tech.biz/air-blow-heater/okn/30522.html) - ในการวัดอุณหภูมิ การเลือก ตำแหน่งวัดอุณหภูมิ มีความสำคัญอย่างมากในการ รับประกันความแม่นยำของการวัดและการนำอุณหภูมิที่ควบคุม (Controlled Temperature) มาใช้ แม้ว่าเราจะวัดอุณหภูมิของวัตถุเดียวกัน แต่ อุณหภูมิที่ได้อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่วัด ดังนั้น จำเป็นต้องลดความผันผวนของค่าที่วัดได้และดำเนินการควบคุมอุณหภูมิอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในกระบวนการผลิต การควบคุมอุณหภูมิอย่างเหมาะสมต้องมีความเข้าใจที่แม่นยำเกี่ยวกับผลกระทบของการให้ความร้อนและการทำความเย็น รวมถึงการระบุตำแหน่งที่เหมาะสมที่สุดของวัตถุที่วัด หากเลือกตำแหน่งวัดไม่ถูกต้อง อุณหภูมิที่ตั้งค่าไว้และอุณหภูมิจริงอาจไม่ตรงกัน ซึ่งอาจทำให้คุณภาพของผลิตภัณฑ์ลดลงหรือกระบวนการผลิตขาดความเสถียร บทนี้จะอธิบาย ผลกระทบของการเลือกตำแหน่งวัดอุณหภูมิต่อการควบคุมอุณหภูมิ รวมถึง วิธีการกำหนดตำแหน่งวัดที่เหมาะสมโดยพิจารณาจากอุณหภูมิที่ควบคุม นอกจากนี้ บทนี้ยังกล่าวถึง ปัจจัยที่ทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการวัดอุณหภูมิ (ผลกระทบจาก การนำความร้อน การพาความร้อน และการแผ่รังสีความร้อน) ที่ได้กล่าวถึงในบทที่ 3 และ 4 โดยเน้นที่การเพิ่มประสิทธิภาพตำแหน่งวัดในการใช้งานจริง 6.1 การกำหนดตำแหน่งวัดโดยใช้แนวคิดอุณหภูมิที่ควบคุม อุณหภูมิที่ควบคุมหมายถึง อุณหภูมิอ้างอิง ที่ใช้ในการ ควบคุมอุณหภูมิให้มีเสถียรภาพโดยคำนึงถึงข้อผิดพลาดในการวัดและความผันผวนของสิ่งแวดล้อม เป้าหมายของการวัดอุณหภูมิไม่ใช่เพียงแค่ ""การวัดอุณหภูมิ"" แต่คือ การควบคุมกระบวนการผลิตให้เหมาะสมและรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ดังนั้น ในการเลือกตำแหน่งวัด จำเป็นต้องคำนึงถึงกระบวนการผลิตและมาตรฐานคุณภาพของวัตถุที่วัด รวมถึงต้องวัดอุณหภูมิที่บริเวณสำคัญที่สุด ข้อดีของการเลือกตำแหน่งวัดที่เหมาะสม 1. ลดความผันผวนของการวัดอุณหภูมิและรักษาความเสถียรของอุณหภูมิที่ควบคุม 2. สามารถควบคุมอุณหภูมิให้เหมาะสมกับเงื่อนไขการผลิตจริง - [5. ข้อจำกัดของการวัดอุณหภูมิและความจำเป็นของอุณหภูมิที่ควบคุมได้](https://tha.heat-tech.biz/air-blow-heater/okn/30521.html) - การวัดอุณหภูมิมีบทบาทสำคัญในหลายสาขา เช่น อุตสาหกรรม การแพทย์ การวิจัย และการแปรรูปอาหาร อย่างไรก็ตาม ควรตระหนักว่า อุณหภูมิที่วัดได้ไม่จำเป็นต้องสะท้อน "อุณหภูมิที่แท้จริง" อย่างสมบูรณ์ มีหลายปัจจัยที่ส่งผลต่อผลลัพธ์ของการวัดอุณหภูมิ เช่น ความคลาดเคลื่อนของอุปกรณ์วัด สภาพแวดล้อม และวิธีการวัด หากไม่ได้พิจารณาปัจจัยเหล่านี้อย่างเหมาะสม อาจนำไปสู่การควบคุมอุณหภูมิที่ไม่ถูกต้อง ดังนั้น ในการปฏิบัติจริง ควรนำแนวคิด "อุณหภูมิที่ควบคุมได้" มาใช้ ซึ่งเป็นวิธีการจัดการอุณหภูมิที่คำนึงถึงความคลาดเคลื่อน บทนี้จะอธิบายอย่างละเอียดเกี่ยวกับ ข้อจำกัดของการวัดอุณหภูมิ ปัจจัยที่ทำให้เกิดข้อผิดพลาด วิธีการเข้าใกล้อุณหภูมิที่แท้จริง และบทบาทของอุณหภูมิที่ควบคุมได้ในการจัดการอุณหภูมิในทางปฏิบัติ 5.1 อุณหภูมิที่แท้จริงและข้อผิดพลาดในการวัด 5.1.1 คำนิยามของอุณหภูมิที่แท้จริง อุณหภูมิที่แท้จริง หมายถึงอุณหภูมิที่เหมาะสมของวัตถุที่วัด โดยไม่ถูกกระทบจากวิธีการวัดหรือสิ่งแวดล้อมโดยรอบ อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติ การวัดอุณหภูมิที่แท้จริงได้อย่างแม่นยำนั้นทำได้ยากเนื่องจาก อุปกรณ์วัดและสภาพแวดล้อม มีอิทธิพลต่อผลลัพธ์ ทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการวัด 5.1.2 ทำไมการวัดอุณหภูมิที่แท้จริงจึงเป็นเรื่องยาก ปัจจัยต่อไปนี้เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดความแตกต่างระหว่าง อุณหภูมิที่แท้จริง และอุณหภูมิที่วัดได้ 1. ค่าความคลาดเคลื่อนของอุปกรณ์วัด อุปกรณ์วัดทุกชนิดมีขีดจำกัดของค่าความคลาดเคลื่อน ตัวอย่างเช่น เทอร์โมคัปเปิลและ RTD มีค่าความคลาดเคลื่อนที่กำหนดไว้ ตัวอย่าง: - [4. ข้อผิดพลาดในการวัดที่เกิดจากความไม่สม่ำเสมอของการกระจายอุณหภูมิและวิธีป้องกัน](https://tha.heat-tech.biz/air-blow-heater/okn/30520.html) - หนึ่งในปัจจัยที่ทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการวัดอุณหภูมิคือ ความไม่สม่ำเสมอของการกระจายอุณหภูมิ อุณหภูมิไม่ได้กระจายอย่างสม่ำเสมอตลอดเวลา แต่จะเปลี่ยนแปลงตามวัสดุของวัตถุที่ทำการวัด สภาพแวดล้อมโดยรอบ และกลไกการถ่ายเทความร้อน (การนำความร้อน, การพาความร้อน, การแผ่รังสี) หากไม่คำนึงถึงความไม่สม่ำเสมอนี้ในการวัด ตำแหน่งที่วัดแต่ละจุดอาจให้ค่าที่แตกต่างกัน ซึ่งอาจนำไปสู่การประเมินอุณหภูมิที่ผิดพลาด ในบทนี้ เราจะอธิบายสาเหตุของความไม่สม่ำเสมอของอุณหภูมิและวิธีลดข้อผิดพลาดในการวัด 4.1 ความไม่สม่ำเสมอของการกระจายอุณหภูมิคืออะไร? ความไม่สม่ำเสมอของการกระจายอุณหภูมิหมายถึงปรากฏการณ์ที่อุณหภูมิของวัตถุที่วัดไม่ได้เท่ากันทั่วทั้งพื้นที่ และค่าที่ได้จากแต่ละตำแหน่งอาจแตกต่างกัน ปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นจากปัจจัยต่อไปนี้ 1. ความไม่สม่ำเสมอของอุปกรณ์ให้ความร้อน/ความเย็น เครื่องทำความร้อนหรือเครื่องทำความเย็นไม่สามารถกระจายความร้อนหรือความเย็นได้อย่างสม่ำเสมอ ส่งผลให้เกิดความแตกต่างของอุณหภูมิในแต่ละจุด 2. ความแตกต่างของค่าการนำความร้อนของวัสดุ วัสดุเช่น อะลูมิเนียม มีการนำความร้อนที่ดีทำให้กระจายความร้อนได้เร็วกว่า ในขณะที่พลาสติกมีค่าการนำความร้อนต่ำ ทำให้กระจายความร้อนช้า 3. ผลกระทบของการพาความร้อนในอากาศหรือน้ำ ในอากาศหรือน้ำ อากาศหรือน้ำร้อนจะลอยขึ้นด้านบน ในขณะที่อากาศหรือน้ำเย็นจะจมลงด้านล่าง ทำให้เกิดความแตกต่างของอุณหภูมิตามตำแหน่งที่วัด 4. ผลกระทบจากการแผ่รังสีความร้อน รังสีความร้อนที่แผ่ออกมาจากพื้นผิวของวัตถุสามารถทำให้อุณหภูมิของพื้นผิวและภายในแตกต่างกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูง เมื่อปัจจัยเหล่านี้ทำงานร่วมกัน อาจทำให้ค่าที่วัดได้คลาดเคลื่อน ดังนั้น จำเป็นต้องเข้าใจลักษณะของการกระจายอุณหภูมิและเลือกวิธีการวัดที่เหมาะสม 4.2 สาเหตุและวิธีลดข้อผิดพลาดที่เกิดจากความไม่สม่ำเสมอของอุณหภูมิ 4.2.1 ผลกระทบของการนำความร้อนและแนวทางแก้ไข การนำความร้อนเป็นกระบวนการที่ความร้อนเคลื่อนที่ผ่านวัสดุ อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่วัสดุทุกชนิดที่นำความร้อนได้ดีเท่ากัน ค่าการนำความร้อนของวัสดุแต่ละชนิดจะกำหนดว่าความร้อนกระจายตัวอย่างไร 【สาเหตุ】 1. โลหะที่มีค่าการนำความร้อนสูง - [เครื่องทำความร้อนเส้นฮาโลเจนแบบแถบแสงขนาดกะทัดรัด HLH-40W ซีรีส์](https://tha.heat-tech.biz/halogen-line-heater/product-halogen-line-heater/26227.html) - 1. คุณสมบัติของ HLH-40W 1) สามารถอุ่นได้ถึง 900 ℃ในแถบ เครื่องทำความร้อนเส้นฮาโลเจนระสิทธิภาพสูง HLH-40W เป็นฮีตเตอร์อินฟราเรดแบบสายพานที่ใช้หลอดฮาโลเจนแบบแท่ง เวลาในการทำความร้อนสั้น กระจกขนานกว้าง 40 มม. ไฟขนาน (ความยาวโฟกัส ∞) สามารถอุ่นในรูปเข็มขัดได้ 2) การย่อขนาดเอาต์พุตสูง ใช้หลอดฮาโลเจนกำลังสูง 5 กิโลวัตต์เพื่อลดขนาด ความสูงของกระจกไฟคู่ขนานคือ 40 มม. ติดตั้งได้แม้ในที่แคบ 3) นี่คือรุ่นที่สูงกว่าของ HLH-35 เนื่องจากสามารถควบคุมได้ที่ช่วงความกว้าง 40 มม. จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทำความร้อนพื้นผิวที่มีการจัดเรียงหลายยูนิต 2. รูปถ่ายภายนอกของ HLH-40W 3. ความยาวโฟกัสและความกว้างโฟกัสของ HLH-40W ภาพด้านล่างเป็นภาพความร้อนของอิฐทนความร้อนที่ฉายรังสีจากระยะ 30 มม. ในการแบ่งภาพความร้อนของเครื่องทำความร้อนเส้นฮาโลเจนรุ่น HLH-40W (280 mm x 40 mm) เป็นส่วนๆ 10 ส่วน และหารอุณหภูมิสูงสุดของแต่ละส่วนที่แบ่งออกมาด้วยอุณหภูมิสูงสุดของทั้งหมด - [No.17 การกระตุ้นกาวใหม่ด้วยการให้ความร้อนเฉพาะจุดจากระยะไกล](https://tha.heat-tech.biz/halogen-glass-rod-heater/best-applications-list-halogen-glass-rod-heater/30487.html) - 《 ปัญหา 》 กำลังมองหาวิธีในการกระตุ้นกาวที่จุดเชื่อมต่อของเครื่องจักรหรือชิ้นส่วนที่ถอดออกได้ยากในสายการผลิต โดยใช้การให้ความร้อนเฉพาะจุดที่อุณหภูมิสูงจากระยะไกล 《 ⇒คะแนนสำหรับการปรับปรุง 》 ด้วยการใช้ เครื่องทำความร้อนแท่งแก้วฮาโลเจน ทำให้สามารถให้ความร้อนเฉพาะจุดจากระยะไกลได้อย่างแม่นยำ ส่งความร้อนไปยังจุดเชื่อมต่อของกาวภายในพื้นที่แคบหรือบริเวณภายใน ทำให้กาวอ่อนตัวลงและกลับมาใช้งานได้อีกครั้งในอุณหภูมิที่เหมาะสม ทำให้สามารถแยกหรือนำชิ้นส่วนกลับมาใช้ใหม่ได้ - [วิธีการให้ความร้อนอุณหภูมิสูง - เครื่องทำความร้อนกล่อง](https://tha.heat-tech.biz/halogen-point-heater/basic-knowledge-of-halogen-heater/rehm/28443.html) - หลักการพื้นฐานของการทำความร้อนกล่อง เจาะรูเล็กๆ ในกล่องแล้วให้ความร้อนจากด้านนอก เมื่อใช้วิธีการทำความร้อนนี้ คุณสามารถสร้างเตาไฟฟ้าอุณหภูมิสูงที่มีโครงสร้างเรียบง่ายได้ หากการสะท้อนแสงของผิวด้านในกล่องเป็น 100% พลังงานแสงที่ส่งเข้ามาผ่านรูฉายแสงก็จะสะท้อนออกไปทั้งหมด วัตถุเดียวที่ดูดซับพลังงานแสงนี้คือวัตถุที่อยู่ภายในกล่อง ดังนั้นหากแสงทั้งหมดสามารถดูดซับและแปลงเป็นพลังงานความร้อนได้ ขีดจำกัดความร้อนอาจสูงถึงประมาณ 1,800°C นี่เป็นวิธีการให้ความร้อนแก่วัตถุที่มีการดูดกลืนแสงอินฟราเรดต่ำสม่ำเสมอ วัตถุที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่ และวัตถุที่กระจายตัวไปที่อุณหภูมิสูงและมีประสิทธิภาพสูง กุญแจสู่ความสำเร็จของวิธีการให้ความร้อนนี้คือการสร้างกล่องที่มีการสะท้อนแสงสูง แหล่งความร้อนและกล่องสามารถแยกออกจากเตาทั่วไปได้ จึงสามารถใช้งานแบบอินไลน์บนสายพานลำเลียงได้ การทำความร้อนกล่องยังสามารถสร้างเป็นโครงสร้างสองส่วนที่ช่วยให้คุณสามารถใส่และนำวัตถุที่จะให้ความร้อนออกได้ รูปร่างของกล่องไม่ได้จำกัดอยู่แค่สี่เหลี่ยมที่แสดงในภาพเท่านั้น แต่ยังอาจเป็นรูปทรงใดก็ได้ เช่น สามเหลี่ยม ทรงกลม หรือทรงกระบอก ตามหลักการแล้ว ผนังด้านในของกล่องควรมีพื้นผิวกระจกสะท้อนแสงสูง เช่น ชุบทอง แต่ควันอาจปล่อยออกมาจากวัตถุที่ได้รับความร้อน ทำให้ยากต่อการรักษาพื้นผิวสะท้อนแสงสูง การทำความร้อนภายในห้องสูญญากาศ อีกวิธีหนึ่งคือใช้แก้วควอทซ์สำหรับรูฉายรังสีและให้ความร้อนในห้องสุญญากาศ เนื่องจากภายในสามารถสร้างขึ้นได้ในบรรยากาศที่ไม่ออกซิไดซ์ การประมวลผลความร้อนแบบไม่ออกซิไดซ์จึงเป็นไปได้ อีกวิธีหนึ่งคือสามารถทำปฏิกิริยาเคมีบางประเภทในก๊าซพิเศษได้ สะดวกเป็นพิเศษสำหรับเตาไฟฟ้าที่ต้องการความสะอาด เนื่องจากไม่มีองค์ประกอบความร้อนภายในเตาเผา จึงไม่มีการปนเปื้อนที่เกิดจากองค์ประกอบความร้อน และภายในยังคงสะอาด - [วิธีการให้ความร้อนอุณหภูมิสูง - เครื่องทำความร้อนโดม](https://tha.heat-tech.biz/halogen-point-heater/basic-knowledge-of-halogen-heater/rehm/28442.html) - หลักการพื้นฐานของการทำความร้อนแบบโดม ใช้ฝาครอบโดมเมื่อให้ความร้อนในพื้นที่ที่ค่อนข้างกว้างหรือให้ความร้อนแก่วัสดุที่มีรูปร่างเป็นแผ่นสม่ำเสมอ หากฝาครอบโดมของคุณต้องการความทนทาน คุณสามารถใช้กระจกคอนเดนเซอร์ของเราเป็นฝาครอบโดมได้ พลังงานแสงที่ฉายรังสีจากรูการฉายรังสีจะถูกฉายรังสีไปยังวัตถุที่ได้รับความร้อนและส่วนหนึ่งจะถูกดูดซับ โดยทั่วไป วัสดุสะท้อนแสงสูงจะสะท้อนพลังงานแสงและไม่สร้างอุณหภูมิสูง ในกรณีของการทำความร้อนแบบโดม พลังงานแสงที่ไม่ถูกดูดซับจะถูกสะท้อนอีกครั้ง กระจัดกระจาย และดูดซับภายในโดมหลายครั้ง การสะท้อนและการดูดซับซ้ำๆ ส่งผลให้มีอุณหภูมิที่สูงขึ้นเมื่อเทียบกับการให้ความร้อนแบบเปิด การให้ความร้อนแบบไม่ออกซิไดซ์สามารถทำได้โดยการเติมก๊าซเฉื่อยลงในโดม วิธีการให้ความร้อนนี้มีประสิทธิภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับอุปกรณ์ลำเลียงอุปกรณ์ที่ทำงานเป็นระยะๆ เช่น ตารางดัชนี การป้องกันผลกระทบด้านลบจากการกระแสน้ำขึ้น ในการทำความร้อนแบบเปิด อากาศรอบๆ วัตถุที่จะให้ความร้อนก็จะถูกทำให้ร้อนเช่นกัน การขยายตัวทางความร้อน และเบาลง ทำให้เกิดกระแสลมขึ้น อากาศที่อุณหภูมิและความดันปกติจะไหลลงสู่พื้นที่ซึ่งเจือจางและมีแรงดันต่ำจากอากาศที่เพิ่มขึ้น อากาศที่ไหลนี้จะสัมผัสกับวัตถุที่ต้องการให้ความร้อนและทำให้วัตถุเย็นลง ส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำความร้อนลดลง ไม่มีการสร้างการไหลของอากาศเย็นในการทำความร้อนแบบโดม ทำให้เกิดสภาพแวดล้อมการทำความร้อนที่มีประสิทธิภาพ การเปรียบเทียบการให้ความร้อนแบบเปิดและการให้ความร้อนแบบโดมโดยใช้กระจกโฟกัส - [วิธีการให้ความร้อนอุณหภูมิสูง - ความร้อนของเฟรม](https://tha.heat-tech.biz/halogen-point-heater/basic-knowledge-of-halogen-heater/rehm/28441.html) - หลักการพื้นฐานของการทำความร้อนเฟรม ประสิทธิภาพการทำความร้อนสามารถปรับปรุงได้โดยการสร้างโครงจากวัสดุฉนวนแล้ววางไว้บนวัตถุที่จะให้ความร้อน วัตถุที่จะให้ความร้อนในการทำความร้อนแบบเฟรมจะถูกให้ความร้อนด้วยองค์ประกอบสามประการ 1. การทำความร้อนโดยตรงจากแหล่งความร้อน 2.เครื่องทำความร้อนเนื่องจากแสงสะท้อนจากผนัง 3. ทำความร้อนด้วยรังสีความร้อนบนผนัง การป้องกันผลกระทบด้านลบจากการกระแสน้ำขึ้น ในการทำความร้อนแบบเปิด อากาศรอบๆ วัตถุที่จะให้ความร้อนก็จะถูกทำให้ร้อนเช่นกัน การขยายตัวทางความร้อน และเบาลง ทำให้เกิดกระแสลมขึ้น อากาศที่อุณหภูมิและความดันปกติจะไหลลงสู่พื้นที่ซึ่งเจือจางและมีแรงดันต่ำจากอากาศที่เพิ่มขึ้น อากาศที่ไหลนี้จะสัมผัสกับวัตถุที่ต้องการให้ความร้อนและทำให้วัตถุเย็นลง ส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำความร้อนลดลง การทำความร้อนแบบเฟรมสร้างสภาพแวดล้อมการทำความร้อนที่มีประสิทธิภาพเนื่องจากไม่มีอากาศเย็นไหลเข้า คุณยังสามารถใช้โครงฉนวนเป็นวัสดุปิดบังบริเวณที่คุณไม่ต้องการให้ความร้อนได้ หากใช้เฟรมอย่างต่อเนื่อง ตัวเฟรมจะร้อนและประสิทธิภาพในการเป็นวัสดุปิดบังจะลดลง ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีการระบายความร้อนแบบบังคับเพื่อการใช้งานต่อเนื่อง การตรวจสอบวิธีการให้ความร้อนอุณหภูมิสูง - ความแตกต่างระหว่างการทำความร้อนระนาบและการทำความร้อนเฟรม ด้วยการไหลของก๊าซเฉื่อยเข้าสู่เฟรม จึงสามารถบรรลุกระบวนการที่ไม่เกิดออกซิไดซ์หรือออกซิไดซ์ต่ำได้ การปิดด้านบนของกรอบด้วยกระจกควอทซ์จะทำให้ดูสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น การเปรียบเทียบการทำความร้อนแบบเปิดและการทำความร้อนแบบเฟรม - [วิธีการให้ความร้อนอุณหภูมิสูง - เครื่องทำความร้อนร่อง](https://tha.heat-tech.biz/halogen-point-heater/basic-knowledge-of-halogen-heater/rehm/28440.html) - หลักการพื้นฐานของการทำความร้อนแบบร่อง แผนภาพนี้แสดงกรณีที่วัตถุที่จะให้ความร้อนมีขนาดเล็กและเท่ากันหรือเล็กกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางการควบแน่น (ความกว้าง) ของเครื่องทำความร้อนแบบฮาโลเจน สร้างร่องด้วยวิธีง่ายๆ และวางวัตถุที่จะให้ความร้อนไว้ภายในร่อง Benda yang akan dipanaskan pada pemanasan alur dipanaskan oleh tiga elemen. 1. การทำความร้อนโดยตรงจากแหล่งความร้อน 2.เครื่องทำความร้อนเนื่องจากแสงสะท้อนจากผนัง 3. ทำความร้อนด้วยรังสีความร้อนบนผนัง การป้องกันผลกระทบด้านลบจากการกระแสน้ำขึ้น ในการทำความร้อนแบบเปิด อากาศรอบๆ วัตถุที่จะให้ความร้อนก็จะถูกทำให้ร้อนเช่นกัน การขยายตัวทางความร้อน และเบาลง ทำให้เกิดกระแสลมขึ้น อากาศที่อุณหภูมิและความดันปกติจะไหลลงสู่พื้นที่ซึ่งเจือจางและมีแรงดันต่ำจากอากาศที่เพิ่มขึ้น อากาศที่ไหลนี้จะสัมผัสกับวัตถุที่ต้องการให้ความร้อนและทำให้วัตถุเย็นลง ส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำความร้อนลดลง การทำความร้อนแบบร่องไม่สร้างการไหลเวียนของอากาศเย็น ทำให้เกิดสภาพแวดล้อมการทำความร้อนที่มีประสิทธิภาพ การตรวจสอบวิธีการให้ความร้อนที่อุณหภูมิสูง - ความแตกต่างระหว่างการให้ความร้อนแบบเปิดและแบบร่อง ด้วยการไหลของก๊าซเฉื่อยเข้าสู่เฟรม จึงสามารถบรรลุกระบวนการที่ไม่เกิดออกซิไดซ์หรือออกซิไดซ์ต่ำได้ การปิดด้านบนของกรอบด้วยกระจกควอทซ์จะทำให้ดูสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น การเปรียบเทียบการฉายรังสีแบบเปิดและการทำความร้อนแบบร่อง ยกตัวอย่าง HPH-60/F30/36V-450W ซึ่งติดตั้งกระจกคอนเดนเซอร์ Φ60 และมีความยาวโฟกัส 30 มม. โดยมีเส้นผ่านศูนย์กลางโฟกัสที่กำหนดคือ Φ8 ดังนั้นจึงเหมาะสำหรับการทำความร้อนแบบร่อง เวลาที่ต้องใช้เพื่อให้ถึง 800°C คือภายใน 20 - [เกี่ยวกับวิธีการให้ความร้อนอุณหภูมิสูง](https://tha.heat-tech.biz/halogen-point-heater/basic-knowledge-of-halogen-heater/rehm/28436.html) - ภาพรวมของวิธีการให้ความร้อนอุณหภูมิสูง การทำความร้อนแบบรวมศูนย์โดยใช้หลอดฮาโลเจนจะใช้กระจกควบแน่นเพื่อรวมพลังงานแสงไปที่วัตถุเพื่อให้ร้อนที่อุณหภูมิสูง จากแสงตกกระทบบนวัตถุที่จะให้ความร้อน ยิ่งแสงสะท้อนมากไม่รวมแสงที่ถูกดูดซับ อุณหภูมิของวัตถุก็จะยิ่งต่ำลง การทำความร้อนโดยใช้เพียงกระจกควบแน่นจะช่วยลดการใช้แสงสะท้อนนี้ ในวิธีการให้ความร้อนที่อุณหภูมิสูง แสงที่สะท้อนกลับมาใช้ใหม่ได้โดยใช้สื่อสะท้อนแสงเพื่อช่วยในการยกและให้ความร้อนแก่วัตถุจนถึงอุณหภูมิสูงอย่างสม่ำเสมอ การให้ความร้อนแก่วัสดุสะท้อนแสงสูง วัสดุที่มีการสะท้อนแสงอินฟราเรดสูงคือวัสดุที่มีการดูดกลืนแสงอินฟราเรดต่ำ วัสดุที่มีการดูดกลืนแสงอินฟราเรดต่ำอาจกล่าวได้ว่าให้ความร้อนที่อุณหภูมิสูงได้ยาก การนำแสงอินฟราเรดที่สะท้อนกลับเข้าสู่วัสดุกลับมาใช้ใหม่ จะทำให้วัสดุร้อนขึ้นได้ การทำความร้อนของวัสดุขนาดเล็ก ยิ่งมวลน้อย อุณหภูมิก็จะสูงขึ้นเร็วขึ้นเมื่อถูกความร้อน วิธีการให้ความร้อนอุณหภูมิสูงเหมาะสำหรับการให้ความร้อนวัสดุขนาดเล็กมากที่อุณหภูมิสูง วิธีนี้ใช้เพียงกระจกโฟกัสเท่านั้นและสามารถให้ความร้อนได้สูงกว่าวิธีการให้ความร้อนมาก เครื่องทำความร้อนสม่ำเสมอ ในการทำความร้อนแบบควบแน่นโดยใช้หลอดฮาโลเจน แหล่งความร้อนคือจุดหรือเส้น ด้วยเหตุนี้ จึงมักคิดว่าการให้ความร้อนในรูปแบบ "ระนาบ" เป็นเรื่องยาก การเปลี่ยนระยะการฉายรังสีและเลื่อนโฟกัสทำให้สามารถให้ความร้อนกับรูปร่างพื้นผิวได้แม้จะใช้ความร้อนที่เข้มข้นก็ตาม ใช้กรรมวิธีการให้ความร้อนอุณหภูมิสูงเพื่อให้ความร้อนสม่ำเสมอยิ่งขึ้น วัสดุวัสดุสะท้อนแสง ชุบทอง เป็นวัสดุเคลือบทองสะท้อนแสงสูง การชุบทองนั้นเปลี่ยนสีได้ยากและมีความทนทานต่อการกัดกร่อนได้ดีเยี่ยม ขัดอลูมิเนียม อลูมิเนียมขัดเงาเป็นวัสดุที่คุ้มค่าและสะท้อนแสงได้สูง การสะท้อนกลับลดลงประมาณ 10% เมื่อเทียบกับการชุบทอง สามารถขัดซ้ำได้จึงสามารถใช้งานได้นานหากได้รับการดูแล - [No.16 การขึ้นรูปท่อซิลิโคน](https://tha.heat-tech.biz/halogen-glass-rod-heater/best-applications-list-halogen-glass-rod-heater/30486.html) - 《 ปัญหา 》 ด้วยวิธีการให้ความร้อนอื่นๆ ความร้อนจะกระจายเกินไปและบางครั้งก็ส่งไปยังส่วนที่ไม่จำเป็นของท่อ 《 ⇒คะแนนสำหรับการปรับปรุง 》 ด้วยการให้ความร้อนที่แม่นยำจากเครื่องทำความร้อนแท่งแก้วฮาโลเจน ความเสี่ยงที่ความร้อนจะไปถึงส่วนที่ไม่จำเป็นได้ลดลงอย่างมาก และช่วยป้องกันการเปลี่ยนรูปและการเสื่อมสภาพของท่อซิลิโคนได้สำเร็จ ซึ่งทำให้คุณภาพของผลิตภัณฑ์ดีขึ้นอย่างมาก - [No.15 การปิดผนึกปลายท่อที่ทำจากเรซิน](https://tha.heat-tech.biz/halogen-glass-rod-heater/best-applications-list-halogen-glass-rod-heater/30485.html) - 《 ปัญหา 》 เมื่อความร้อนกระจายไปในพื้นที่กว้าง ส่วนที่ไม่จำเป็นของตัวท่อก็จะได้รับความร้อน ซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดการเปลี่ยนรูปและเสื่อมสภาพ ส่งผลให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับคุณภาพผลิตภัณฑ์โดยรวมที่ลดลงและอัตราผลผลิตที่ต่ำลง 《 ⇒คะแนนสำหรับการปรับปรุง 》 เนื่องจาก เครื่องทำความร้อนแท่งแก้วฮาโลเจน ไม่ได้สัมผัสกับท่อโดยตรง จึงช่วยลดการกระจายของความร้อนที่ไม่จำเป็นและป้องกันความเสียหายจากความร้อนในส่วนอื่น ๆ ของผลิตภัณฑ์ เป็นผลให้คุณภาพโดยรวมของท่อได้รับการรักษาไว้ - [No.14 การฆ่าเชื้ออุปกรณ์ห้องปฏิบัติการในด้านการแพทย์และการวิจัย](https://tha.heat-tech.biz/halogen-glass-rod-heater/best-applications-list-halogen-glass-rod-heater/30484.html) - 《 ปัญหา 》 วิธีการฆ่าเชื้อแบบดั้งเดิมประสบปัญหาในการจัดการการเติมแก๊สหรือสารเคมี พื้นที่ติดตั้งอุปกรณ์ และระยะเวลาในการดำเนินการ 《 ⇒คะแนนสำหรับการปรับปรุง 》 สามารถให้ความร้อนเฉพาะส่วนที่ต้องการฆ่าเชื้อได้อย่างรวดเร็ว ทำให้สามารถฆ่าเชื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพในเวลาสั้น ๆ ด้วยการออกแบบที่กะทัดรัด ไม่เปลืองพื้นที่ และไม่ต้องยุ่งยากกับการเติมหรือจัดการแก๊สเหมือนวิธีฆ่าเชื้อด้วยแก๊สแบบดั้งเดิม - [การให้ความร้อนเฉพาะจุดด้วยอินฟราเรดเพื่อแสดงการถ่ายเทความร้อนในแท่งกราไฟท์](https://tha.heat-tech.biz/halogen-point-heater/movie-halogen-point-heater/30475.html) -  วิดีโอนี้แสดงการมองเห็นการถ่ายเทความร้อนในแท่งกราไฟท์โดยใช้การให้ความร้อนเฉพาะจุดด้วยอินฟราเรดผ่านเครื่องทำความร้อนจุดฮาโลเจน เราใช้กล้องถ่ายภาพความร้อนเพื่อตรวจสอบผลกระทบของการให้ความร้อนด้วยอินฟราเรดต่อแท่งกราไฟท์แบบเรียลไทม์ และบันทึกการกระจายอุณหภูมิรวมถึงกระบวนการแพร่กระจายความร้อน ในวิดีโอจะเห็นได้ชัดว่าแท่งกราไฟท์มีอุณหภูมิสูงขึ้นเฉพาะจุด และสามารถสังเกตกระบวนการถ่ายเทความร้อนได้อย่างชัดเจน กราไฟท์มีค่าการนำความร้อนสูง ทำให้ความร้อนกระจายได้อย่างรวดเร็ว การทดลองนี้สามารถบันทึกการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิและพฤติกรรมการแพร่กระจายความร้อนที่เกิดจากการให้ความร้อนเฉพาะจุดได้อย่างชัดเจน โปรดตรวจสอบหน้าด้านล่างสำหรับรายละเอียดสินค้า - [การมองเห็นการถ่ายเทความร้อนของท่อเซรามิก (อลูมินา) ด้วยการให้ความร้อนด้วยอินฟราเรดเฉพาะที่](https://tha.heat-tech.biz/halogen-point-heater/movie-halogen-point-heater/30474.html) -  วิดีโอนี้แสดงให้เห็นถึงการถ่ายเทความร้อนของ ท่อเซรามิก (อลูมินา) ผ่านการให้ความร้อนด้วยอินฟราเรดเฉพาะที่โดยใช้เครื่องทำความร้อนจุดฮาโลเจน กล้องถ่ายภาพความร้อนถูกใช้เพื่อสังเกตผลกระทบของการให้ความร้อนด้วยอินฟราเรดต่อท่อเซรามิกแบบเรียลไทม์ และบันทึกการกระจายอุณหภูมิและการแพร่กระจายความร้อน ในวิดีโอนี้ ท่อเซรามิกแสดงการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิแบบเฉพาะจุด และกระบวนการถ่ายเทความร้อนสามารถสังเกตได้อย่างชัดเจน อลูมินามีค่าการนำความร้อนต่ำกว่าโลหะทั่วไป ทำให้ความร้อนกระจายตัวได้ยากขึ้น อย่างไรก็ตาม ในการทดลองนี้ การให้ความร้อนเฉพาะที่ทำให้เกิดการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิอย่างชัดเจน โปรดตรวจสอบหน้าด้านล่างสำหรับรายละเอียดสินค้า - [การมองเห็นการถ่ายเทความร้อนของสกรูเหล็กด้วยการให้ความร้อนด้วยอินฟราเรดเฉพาะที่](https://tha.heat-tech.biz/halogen-point-heater/movie-halogen-point-heater/30473.html) -  วิดีโอนี้แสดงการถ่ายเทความร้อนของสกรูเหล็กโดยใช้การให้ความร้อนด้วยอินฟราเรดเฉพาะที่กับ เครื่องทำความร้อนจุดฮาโลเจน กล้องถ่ายภาพความร้อนถูกใช้เพื่อสังเกตผลกระทบของการให้ความร้อนด้วยอินฟราเรดจาก เครื่องทำความร้อนจุดฮาโลเจน ต่อสกรูเหล็กแบบเรียลไทม์ และบันทึกการกระจายอุณหภูมิและการแพร่กระจายความร้อน นอกจากนี้ยังทำการวิเคราะห์คุณสมบัติการนำความร้อนของเหล็กและพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิที่เกิดจากการให้ความร้อนเฉพาะที่ โปรดตรวจสอบหน้าด้านล่างสำหรับรายละเอียดสินค้า - [รายการผลิตภัณฑ์อุปกรณ์รังสีอัลตราไวโอเลต](https://tha.heat-tech.biz/ultraviolet-light/26682.html) - ชุดห้องปฏิบัติการเครื่องฉายรังสีอัลตราไวโอเลตชนิดจุด UVP-30-LK ชุดห้องปฏิบัติการเครื่องฉายรังสี UVP-60-LK ชุดปฏิบัติการฉายรังสียูวี UVL-115-LK เครื่องฉายรังสีรังสีอัลตราไวโอเลตชนิดจุด UVP-30 ซีรีส์ เครื่องฉายรังสีรังสีอัลตราไวโอเลตชนิดจุด UVP-60 ซีรีส์ เครื่องฉายรังสีอัลตราไวโอเลตเชิงเส้น UVL-115 ชุดควบคุมด้วยมือ UVPC-3.6V เครื่องควบคุมอินเวอร์เตอร์ คอนโทรลเลอร์แบบแมนนวล UVPC-1500V หลอดอัลตราไวโอเลต - การฉายรังสีอัลตราไวโอเลตและการสร้างโอโซน > วิธีใช้แสงยูวี ฉายรังสียูวีบ่มเรซิน การทดสอบการแตกของยาง การทดสอบตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยแสง การทดสอบการส่งผ่านของกระจกตัดรังสียูวี การทดสอบการต้านทานสภาพอากาศแบบเร่งของเหล็กแผ่นสี การทดสอบเปรียบเทียบกับการฆ่าเชื้อบางส่วนของอาหารเลี้ยงเชื้อ การทดสอบความทนทานต่อสภาพอากาศของแผ่นเรซิน การทดสอบความทนทานต่อสภาพอากาศของสารเคลือบ การอบแห้งการพิมพ์ รังสีอัลตราไวโอเลต อ่านหมึก รังสีอัลตราไวโอเลต โปร่งใส ฤทธิ์ฆ่าวัชพืช รังสีอัลตราไวโอเลต การปรับพื้นผิว รังสีอัลตราไวโอเลต ของพื้นผิวเรซิน การทำความสะอาดเลนส์แก้วด้วยรังสีอัลตราไวโอเลต - [ตัวควบคุมการจ่ายไฟแบบแมนนวล UVPC-1500V สำหรับเครื่องฉายรังสีชนิดจุด รังสีอัลตราไวโอเลต UVP-60](https://tha.heat-tech.biz/ultraviolet-light/products-ultraviolet-light/30456.html) - การออกแบบสากลสี ซีรีส์ UVPC-1500V ไฟแสดงสถานะสีน้ำเงินถูกนำมาใช้เพื่อให้ทุกคนมองเห็นได้ง่าย มีอินเวอร์เตอร์ในตัวและสามารถให้แสง UVP-60 และหลอดอัลตราไวโอเลตชนิดแคโทดเย็น หมายเหตุ - ไม่สามารถใช้กับ UVP-30 ได้ รายการสเปค ขนาด คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดแคตตาล็อก PDF - [ตัวควบคุมการจ่ายไฟแบบแมนนวล ซีรีส์ UVPC3.6V สำหรับเครื่องฉายรังสีชนิดจุด รังสีอัลตราไวโอเลต UVP-30](https://tha.heat-tech.biz/ultraviolet-light/products-ultraviolet-light/30455.html) - การออกแบบสากลสี ซีรีส์ UVCP3.6V ไฟแสดงสถานะสีน้ำเงินถูกนำมาใช้เพื่อให้ทุกคนมองเห็นได้ง่าย มีแป้นหมุนเพื่อให้สามารถควบคุมกระแสไฟแบบแมนนวลของ UVP-30 ที่ 3.6V รายการสเปค ขนาด คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดแคตตาล็อก PDF - [การเชื่อมต่อท่อ PVC (โพลิไวนิลคลอไรด์) ด้วยการให้ความร้อนเฉพาะจุดด้วยอินฟราเรด](https://tha.heat-tech.biz/halogen-glass-rod-heater/movie-library/30449.html) -  วิดีโอนี้แนะนำ วิธีการเชื่อมต่อท่อ PVC (โพลิไวนิลคลอไรด์) โดยใช้การให้ความร้อนเฉพาะจุดด้วยเครื่องทำความร้อนแท่งแก้วฮาโลเจน การรวมศูนย์รังสีอินฟราเรดเพื่อให้ความร้อนในจุดที่ต้องการ ทำให้สามารถให้ความร้อนและเชื่อมต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ การควบคุมอุณหภูมิและการปรับสภาพการให้ความร้อนอย่างเหมาะสมจะช่วยให้ท่อเชื่อมต่อกันได้โดยไม่ลดคุณภาพลง เทคโนโลยีการให้ความร้อนนี้สามารถนำไปใช้ในงานอุตสาหกรรมและกระบวนการผลิต โปรดตรวจสอบหน้าด้านล่างสำหรับรายละเอียดสินค้า - [การเชื่อมต่อท่อโพลียูรีเทนด้วยการให้ความร้อนเฉพาะจุดด้วยอินฟราเรด](https://tha.heat-tech.biz/halogen-glass-rod-heater/movie-library/30448.html) -  วิดีโอนี้แนะนำวิธีการเชื่อมต่อท่อโพลียูรีเทนโดยใช้การให้ความร้อนเฉพาะจุดด้วยเครื่องทำความร้อนแท่งแก้วฮาโลเจน การรวมศูนย์รังสีอินฟราเรดเพื่อให้ความร้อนในจุดที่ต้องการ ทำให้สามารถให้ความร้อนและเชื่อมต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ การควบคุมอุณหภูมิและการปรับสภาพการให้ความร้อนอย่างเหมาะสมจะช่วยให้ท่อเชื่อมต่อกันได้โดยไม่ลดคุณภาพลง เทคโนโลยีการให้ความร้อนนี้สามารถนำไปใช้ในงานอุตสาหกรรมและกระบวนการผลิต โปรดตรวจสอบหน้าด้านล่างสำหรับรายละเอียดสินค้า - [การให้ความร้อนแบบเฉพาะจุดด้วยอินฟราเรดและการหลอมละลายที่ปลายท่อโพลียูรีเทน](https://tha.heat-tech.biz/halogen-glass-rod-heater/movie-library/30435.html) -  วิดีโอนี้แสดงให้เห็นกระบวนการให้ความร้อนและหลอมละลายปลายท่อโพลียูรีเทนด้วยความแม่นยำ โดยใช้เครื่องทำความร้อนแท่งแก้วฮาโลเจนและเทคโนโลยีอินฟราเรด กระบวนการให้ความร้อนนี้เป็นขั้นตอนเตรียมการเพื่อเชื่อมต่อท่อเข้าด้วยกัน โดยได้พื้นผิวที่หลอมละลายอย่างเรียบเนียนและสม่ำเสมอ การใช้ความร้อนด้วยอินฟราเรดช่วยให้สามารถทำงานเฉพาะจุดอย่างแม่นยำ เหมาะสำหรับอุปกรณ์ทางการแพทย์และการเชื่อมต่อท่ออุตสาหกรรมที่ต้องการประสิทธิภาพและคุณภาพสูง โปรดตรวจสอบหน้าด้านล่างสำหรับรายละเอียดสินค้า - [การหลอมละลายช็อกโกแลตอย่างแม่นยำด้วยการให้ความร้อนเฉพาะจุดด้วยอินฟราเรด](https://tha.heat-tech.biz/halogen-glass-rod-heater/movie-library/30434.html) -  วิดีโอนี้แสดงการใช้เครื่องทำความร้อนแท่งแก้วฮาโลเจนในการให้ความร้อนเฉพาะจุดแก่ช็อกโกแลตด้วยอินฟราเรด ทำให้ละลายเฉพาะส่วนที่ต้องการ โปรดชมตัวอย่างการประยุกต์ใช้การให้ความร้อนเฉพาะจุด ซึ่งออกแบบมาเพื่อการใช้งานที่เป็นไปได้ในอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารและการผลิตขนม ด้วยเทคโนโลยีอินฟราเรดสามารถทำงานที่ต้องการความแม่นยำสูงซึ่งยากต่อการทำด้วยวิธีการให้ความร้อนแบบดั้งเดิม โปรดตรวจสอบหน้าด้านล่างสำหรับรายละเอียดสินค้า - [การจัดการปลายเชือกด้วยการให้ความร้อนแบบเฉพาะจุดด้วยอินฟราเรด](https://tha.heat-tech.biz/halogen-glass-rod-heater/movie-library/30433.html) -  วิดีโอนี้แนะนำวิธีการจัดการปลายเชือกอย่างมีประสิทธิภาพและแม่นยำด้วยเทคโนโลยีการให้ความร้อนด้วยอินฟราเรด ด้วยการใช้เครื่องทำความร้อนแท่งแก้วฮาโลเจน คุณสามารถป้องกันการหลุดลุ่ยของเชือก พร้อมทั้งประมวลผลได้อย่างรวดเร็วและมีคุณภาพสูง โปรดตรวจสอบหน้าด้านล่างสำหรับรายละเอียดสินค้า - [การให้ความร้อนที่แม่นยำของผ้าเดนิม](https://tha.heat-tech.biz/halogen-glass-rod-heater/movie-library/30432.html) -  วิดีโอนี้แสดงการให้ความร้อนผ้าเดนิมอย่างละเอียดโดยใช้เครื่องทำความร้อนแท่งแก้วฮาโลเจน โปรดตรวจสอบหน้าด้านล่างสำหรับรายละเอียดสินค้า - [การให้ความร้อนท่อหดความร้อน](https://tha.heat-tech.biz/halogen-glass-rod-heater/movie-library/30431.html) -  วิดีโอนี้แนะนำกระบวนการให้ความร้อนแก่ท่อหดความร้อนอย่างมีประสิทธิภาพและสม่ำเสมอในเวลาสั้น ๆ โดยใช้ฮีตเตอร์แท่งแก้วฮาโลเจนที่มีประสิทธิภาพการให้ความร้อนอินฟราเรดคลื่นสั้นสูง. โปรดตรวจสอบหน้าด้านล่างสำหรับรายละเอียดสินค้า - [การระเหยอย่างรวดเร็วของเทียนที่เกิดจากการให้ความร้อนจากอินฟราเรด](https://tha.heat-tech.biz/halogen-point-heater/movie-halogen-point-heater/30422.html) -  วิดีโอนี้แสดงให้เห็นกระบวนการการระเหยอย่างรวดเร็วของเทียนที่เกิดจากการให้ความร้อนจากอินฟราเรดด้วยการใช้ฮาโลเจนพอยท์ฮีตเตอร์ การให้ความร้อนจากอินฟราเรดทำให้วัสดุของเทียนละลายอย่างรวดเร็วและเริ่มระเหย ซึ่งสามารถสังเกตได้อย่างละเอียด นอกจากนี้ยังสามารถดูได้ว่าวัสดุเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น โปรดตรวจสอบหน้าด้านล่างสำหรับรายละเอียดสินค้า - [การหลอมลวดอะลูมิเนียมด้วยการให้ความร้อนอินฟราเรดที่เสริมด้วยการเคลือบแบล็คบอดี้](https://tha.heat-tech.biz/halogen-point-heater/movie-halogen-point-heater/30421.html) -  วิดีโอนี้แสดงภาพกระบวนการหลอมลวดอะลูมิเนียมด้วยการให้ความร้อนอินฟราเรดร่วมกับการเคลือบแบล็คบอดี้ การเคลือบแบล็คบอดี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดูดซับรังสีอินฟราเรด ทำให้สามารถหลอมได้ในระยะเวลาอันสั้น ในวิดีโอนี้ มีการบันทึกกระบวนการให้ความร้อนอย่างแม่นยำด้วยเครื่องทำความร้อนจุดฮาโลเจนผ่านแว่นตากันแสง รวมถึงฉากที่ใช้แหนบดึงอะลูมิเนียมที่หลอมแล้ว วิดีโออธิบายให้เห็นถึงผลกระทบของการเคลือบแบล็คบอดี้ที่ช่วยเพิ่มคุณสมบัติการดูดซับความร้อนและบทบาทในกระบวนการหลอมลวดอะลูมิเนียม โปรดตรวจสอบหน้าด้านล่างสำหรับรายละเอียดสินค้า - [การถ่ายเทความร้อนในสกรูสแตนเลสที่มองเห็นได้ด้วยความร้อนอินฟราเรดในพื้นที่](https://tha.heat-tech.biz/halogen-point-heater/movie-halogen-point-heater/30420.html) -  วิดีโอนี้แสดงภาพการถ่ายเทพลังงานความร้อนเฉพาะจุดในสกรูสแตนเลสโดยใช้เครื่องทำความร้อนแบบจุดฮาโลเจน สังเกตการถ่ายเทความร้อนผ่านความร้อนที่แม่นยำด้วยเครื่องทำความร้อนแบบจุดฮาโลเจน โปรดตรวจสอบหน้าด้านล่างสำหรับรายละเอียดสินค้า - [การให้ความร้อนที่แม่นยำบนแท่งเรซิน ABS](https://tha.heat-tech.biz/halogen-glass-rod-heater/movie-library/30406.html) -  วิดีโอนี้แสดงการให้ความร้อนเรซิน ABS อย่างแม่นยำโดยใช้เครื่องทำความร้อนแท่งแก้วฮาโลเจน โปรดตรวจสอบหน้าด้านล่างสำหรับรายละเอียดสินค้า - [ความร้อนที่แม่นยำบนเสียบไม้ไผ่](https://tha.heat-tech.biz/halogen-glass-rod-heater/movie-library/30405.html) -  วิดีโอนี้แสดงวิธีการให้ความร้อนไม้เสียบไม้ไผ่อย่างถูกต้องโดยใช้เครื่องทำความร้อนแท่งแก้วฮาโลเจน โปรดตรวจสอบหน้าด้านล่างสำหรับรายละเอียดสินค้า - [การจุดธูปให้ร้อนเฉพาะจุด](https://tha.heat-tech.biz/halogen-glass-rod-heater/movie-library/30404.html) -  วิดีโอนี้แสดงวิธีการใช้เครื่องทำความร้อนแท่งแก้วฮาโลเจนเพื่อให้ความร้อนแก่แท่งธูปด้วยความแม่นยำ โปรดตรวจสอบหน้าด้านล่างสำหรับรายละเอียดสินค้า - [ความร้อนที่แม่นยำบนกระดานไม้](https://tha.heat-tech.biz/halogen-glass-rod-heater/movie-library/30403.html) -  วิดีโอนี้แสดงการให้ความร้อนแผ่นไม้โดยใช้เครื่องทำความร้อนแท่งแก้วฮาโลเจน โปรดตรวจสอบหน้าด้านล่างสำหรับรายละเอียดสินค้า - [แสงอินฟราเรดจุดไม้ขีดไฟ](https://tha.heat-tech.biz/halogen-glass-rod-heater/movie-library/30402.html) -  วิดีโอนี้แสดงให้เห็นการจุดไม้ขีดไฟโดยใช้เครื่องทำความร้อนแท่งแก้วฮาโลเจน โปรดตรวจสอบหน้าด้านล่างสำหรับรายละเอียดสินค้า - [ประหยัดพลังงาน ทำความร้อนด้วยความเร็วสูง เครื่องทำความร้อนแผงฟาร์อินฟราเรด PHX ซีรีส์](https://tha.heat-tech.biz/infrared-panel-heater/product-infrared-panel-heater/26839.html) - ความร้อนอย่างรวดเร็ว เครื่องทำความร้อนแผงฟาร์อินฟราเรด PHXซีรีส์ PHX เป็นเครื่องทำความร้อนแผงความเร็วสูงที่ทำอุณหภูมิถึง 650°C ในเวลาเพียง 20 วินาที ให้ความร้อนจำนวนมากได้อย่างรวดเร็ว จนถึงขณะนี้ใช้เวลา 30 นาทีในการเดินเบา แต่เวลาเดินเบาสามารถลดลงเป็นศูนย์ได้ ■ คุณสมบัติ 1. ลักษณะความยาวคลื่นที่เปล่งออกมาดีเยี่ยม! ประสิทธิภาพของการแผ่รังสีความร้อนจะเพิ่มขึ้นสูงสุดเมื่อความยาวคลื่นการแผ่รังสีของเครื่องทำความร้อนตรงกับความยาวคลื่นการดูดกลืนของวัตถุที่ให้ความร้อน PHX เป็นตัวแผ่รังสีสูง (ค่าการแผ่รังสี 0.95) ซึ่งใกล้เคียงกับตัวแผ่รังสีที่สมบูรณ์แบบ และมีประสิทธิภาพในทุกความยาวคลื่น สามารถอบแห้งได้ เนื่องจากความร้อนจำนวนมากถูกส่งผ่านด้วยความเร็วแสง จึงเป็นไปได้ที่จะลดขนาดอุปกรณ์ และลดระยะเวลาในการทำความร้อนและการทำให้แห้ง 2. ลดเวลาในการทำความร้อน PHX อุณหภูมิสูงสุดใน 20 วินาที ทำให้อุณหภูมิเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อเทียบกับฮีตเตอร์เซรามิกทั่วไป เนื่องจากไม่มีการหน่วงเวลาที่ช่วยรักษาอุณหภูมิ จึงลดเวลารอคอยที่สูญเปล่า มันร้อนขึ้นอย่างรวดเร็ว คุณจึงสามารถปิดเครื่องได้เมื่อไม่ได้ใช้งาน "การประหยัดพลังงานช่วยประหยัดค่าไฟฟ้า" 3. การกระจายอุณหภูมิที่สม่ำเสมอ มีการกระจายรังสีที่ดีเนื่องจากพื้นผิวขัดแตะ นอกจากนี้ยังมีแผงฮีทเตอร์แบบ 2 แผ่นและ 4 แผ่น เนื่องจากเป็นอิสระจากกัน การกระจายอุณหภูมิในระนาบจึงดี และอุณหภูมิของวัตถุที่ให้ความร้อนสามารถให้ความร้อนได้อย่างสม่ำเสมอ 4. ทำความสะอาด องค์ประกอบความร้อนโลหะเคลือบด้วยเซรามิกพิเศษ - [การอบแห้ง กระดาษชำระคู่](https://tha.heat-tech.biz/ch/movie-library-ch/cflh-movie-library-ch/30340.html) - นี่คือการสาธิตการอบแห้งกระดาษชำระแบบสองชั้นโดยใช้เครื่องทำความร้อนแบบคาร์บอนไลน์ - [กระดาษชำระแบบเดี่ยวแห้ง](https://tha.heat-tech.biz/ch/movie-library-ch/cflh-movie-library-ch/30339.html) - นี่คือการสาธิตการอบแห้งกระดาษชำระเดี่ยวด้วยเครื่องทำความร้อนแบบคาร์บอนไลน์ - [การอบแห้ง กระดาษทิชชู่เปียก](https://tha.heat-tech.biz/ch/movie-library-ch/cflh-movie-library-ch/30338.html) - นี่คือการสาธิตการอบแห้งทิชชู่เปียกโดยใช้เครื่องทำความร้อนแบบคาร์บอน - [การอบแห้ง กระดาษทิชชู่](https://tha.heat-tech.biz/ch/movie-library-ch/cflh-movie-library-ch/30337.html) - นี่คือการสาธิตการอบผ้าในครัวโดยใช้เครื่องทำความร้อนแบบคาร์บอน - [การอบแห้ง ผ้าเช็ดครัว](https://tha.heat-tech.biz/ch/movie-library-ch/cflh-movie-library-ch/30336.html) - นี่คือการสาธิตการอบผ้าในครัวโดยใช้เครื่องทำความร้อนแบบคาร์บอน - [การอบแห้ง หนังสือพิมพ์](https://tha.heat-tech.biz/ch/movie-library-ch/cflh-movie-library-ch/30335.html) - นี่คือการสาธิตการอบแห้งหนังสือพิมพ์โดยใช้เครื่องทำความร้อนแบบคาร์บอน - [การอบแห้ง กระดาษถ่ายเอกสาร](https://tha.heat-tech.biz/ch/movie-library-ch/cflh-movie-library-ch/30334.html) - นี่คือการสาธิตการอบแห้งกระดาษสำเนาโดยใช้เครื่องทำความร้อนแบบคาร์บอน - [การอบแห้ง ชิปบอร์ด](https://tha.heat-tech.biz/ch/movie-library-ch/cflh-movie-library-ch/30333.html) - นี่คือการสาธิตการอบแห้งแผ่นไม้อัด Chipboard ด้วยเครื่องทำความร้อนแบบคาร์บอน - [การทำให้หยดน้ำบนโลหะผสมแมกนีเซียม AZ31แห้ง](https://tha.heat-tech.biz/ch/movie-library-ch/cflh-movie-library-ch/30332.html) - นี่คือการสาธิตการทำให้หยดน้ำแห้งบนแมกนีเซียมอัลลอยด์ AZ31 โดยใช้เครื่องทำความร้อนแบบคาร์บอน - [การทำให้หยดน้ำบนอลูมิเนียมชิ้นเล็ก ๆแห้ง](https://tha.heat-tech.biz/ch/movie-library-ch/cflh-movie-library-ch/30331.html) - นี่คือการสาธิตการทำให้หยดน้ำแห้งบนอะลูมิเนียมชิ้นเล็กๆ โดยใช้เครื่องทำความร้อนแบบคาร์บอน - [การทำให้หยดน้ำบนชิ้นเหล็กขนาดเล็กแห้ง](https://tha.heat-tech.biz/ch/movie-library-ch/cflh-movie-library-ch/30330.html) - นี่คือการสาธิตการทำให้หยดน้ำแห้งบนเหล็กชิ้นเล็กๆ โดยใช้เครื่องทำความร้อนแบบคาร์บอน - [การทำให้หยดน้ำบนบิสมัทแห้ง](https://tha.heat-tech.biz/ch/movie-library-ch/cflh-movie-library-ch/30329.html) - นี่คือการสาธิตการทำให้หยดน้ำบิสมัทแห้งโดยใช้เครื่องทำความร้อนแบบคาร์บอน - [การทำให้หยดน้ำบนถ้วยดีบุกแห้ง](https://tha.heat-tech.biz/ch/movie-library-ch/cflh-movie-library-ch/30328.html) - นี่คือการสาธิตการทำให้หยดน้ำแห้งในถ้วยดีบุกโดยใช้เครื่องทำความร้อนแบบคาร์บอน - [การทำให้หยดน้ำบนถ้วยทองแห้ง](https://tha.heat-tech.biz/ch/movie-library-ch/cflh-movie-library-ch/30327.html) - นี่คือการสาธิตการทำให้หยดน้ำแห้งบนถ้วยทองคำโดยใช้เครื่องทำความร้อนแบบคาร์บอน - [การทำให้หยดน้ำบนถ้วยเงินแห้ง](https://tha.heat-tech.biz/ch/movie-library-ch/cflh-movie-library-ch/30326.html) - นี่คือการสาธิตการทำให้หยดน้ำแห้งในถ้วยเงินโดยใช้เครื่องทำความร้อนแบบคาร์บอน - [การทำให้หยดน้ำบนพื้นผิวด้านอลูมิเนียมฟอยล์แห้ง](https://tha.heat-tech.biz/ch/movie-library-ch/cflh-movie-library-ch/30325.html) - นี่คือการสาธิตการทำให้หยดน้ำแห้งบนพื้นผิวด้านของอลูมิเนียมฟอยล์โดยใช้เครื่องทำความร้อนแบบคาร์บอน - [การทำให้หยดน้ำบนพื้นผิวกระจกอลูมิเนียมฟอยล์แห้ง](https://tha.heat-tech.biz/ch/movie-library-ch/cflh-movie-library-ch/30324.html) - นี่คือการสาธิตการทำให้หยดน้ำแห้งบนพื้นผิวกระจกของอลูมิเนียมฟอยล์โดยใช้เครื่องทำความร้อนแบบคาร์บอน - [การทำให้หยดน้ำบนt3แผ่นกันลื่นสแตนเลสแห้ง](https://tha.heat-tech.biz/ch/movie-library-ch/cflh-movie-library-ch/30323.html) - นี่คือการสาธิตการทำให้หยดน้ำแห้งบนแผ่นกันลื่นสแตนเลส T3 โดยใช้เครื่องทำความร้อนแบบคาร์บอน - [การทำให้หยดน้ำบนt1.5แผ่นทองแดงแห้ง](https://tha.heat-tech.biz/ch/movie-library-ch/cflh-movie-library-ch/30322.html) - นี่คือการสาธิตการทำให้หยดน้ำแห้งบนแผ่นทองแดง t1.5 โดยใช้เครื่องทำความร้อนแบบคาร์บอน - [การทำให้หยดน้ำบนt1แผ่นทองแดงแห้ง](https://tha.heat-tech.biz/ch/movie-library-ch/cflh-movie-library-ch/30321.html) - นี่คือการสาธิตการทำให้หยดน้ำแห้งบนแผ่นทองแดง t1 โดยใช้เครื่องทำความร้อนแบบคาร์บอน - [การทำให้หยดน้ำบนt1 แผ่นทองเหลืองแห้ง](https://tha.heat-tech.biz/ch/movie-library-ch/cflh-movie-library-ch/30320.html) - นี่คือการสาธิตการทำให้หยดน้ำแห้งบนแผ่นทองเหลือง t1 โดยใช้เครื่องทำความร้อนแบบคาร์บอน - [การทำให้หยดน้ำบนt1แผ่นเหล็กชุบอลูมิเนียมแห้ง](https://tha.heat-tech.biz/ch/movie-library-ch/cflh-movie-library-ch/30319.html) - นี่คือการสาธิตการทำให้หยดน้ำแห้งบนแผ่นเหล็กชุบอะลูมิเนียม t1 โดยใช้เครื่องทำความร้อนแบบคาร์บอน - [การทำให้หยดน้ำบนt1SUS304บอร์ดแห้ง](https://tha.heat-tech.biz/ch/movie-library-ch/cflh-movie-library-ch/30318.html) - นี่คือการสาธิตการทำให้หยดน้ำแห้งบน t1SUS304 โดยใช้เครื่องทำความร้อนแบบคาร์บอน - [เครื่องทำความร้อนจุดฮาโลเจนขนาดใหญ่ HPH-160](https://tha.heat-tech.biz/halogen-point-heater/product-halogen-point-heater/25484.html) - 1. คุณสมบัติของ HPH-160 เส้นผ่านศูนย์กลางการควบแน่นอยู่ที่ประมาณ φ24มม. ที่ทางยาวโฟกัส 40 มม. ขึ้นอยู่กับวัตถุที่จะให้ความร้อน สามารถให้ความร้อนได้สูงถึงประมาณ 1,700°C ใช้เวลาประมาณ 5 วินาทีเมื่อใช้ในการบัดกรี อุณหภูมิความร้อนจะแตกต่างกันไปตามประเภทของวัตถุที่จะให้ความร้อน การควบคุมอุณหภูมิความร้อนคือการควบคุมเวลาการฉายรังสีหรือการควบคุมแรงดันไฟฟ้า *การกะพริบบ่อยครั้งจะทำให้อายุการใช้งานสั้นลง 3)ในอดีตสามารถทำการทำความร้อนในพื้นที่ที่จำกัดเช่นนี้ได้เฉพาะด้วยแสงไฟเบอร์ออปติคหรือ เลเซอร์ แต่ตอนนี้สามารถทำการทำความร้อนในพื้นที่เช่นนี้ได้ โดยมีประสิทธิภาพสูงกว่า 10 เท่าของวิธีการทำความร้อนด้วยแสงไฟเบอร์ออปติคและเลเซอร์ ราคาถูกกว่า ประหยัดพลังงาน และมีความปลอดภัย 2. รูปถ่ายภายนอกของ HPH-160 3. ระยะโฟกัสและเส้นผ่านศูนย์กลางของ HPH-160 ความยาวโฟกัสและเส้นผ่านศูนย์กลางโฟกัเครื่องทำความร้อนจุดฮาโลเจนHPH-160/f40 4. เวลาที่ใช้ในการเลี้ยวความร้อนของ HPH-160 5. แรงดันและอายุการใช้งานของ HPH-160 ตามรูปที่แสดงข้างบน หากใช้โดยลดแรงดันจากแรงดันค่าเริ่มต้น 10% อาจทำให้อายุการใช้งานของการออกแบบเพิ่มขึ้น 3 เท่า และหากใช้โดยลดแรงดันจากแรงดันค่าเริ่มต้น 20% อาจทำให้อายุการใช้งานของการออกแบบเพิ่มขึ้น 9 เท่า 6. - [เครื่องทำความร้อนจุดฮาโลเจนขนาดใหญ่ HPH-120](https://tha.heat-tech.biz/halogen-point-heater/product-halogen-point-heater/25469.html) - 1. คุณสมบัติของ HPH-120 1)สามารถทำให้จุดขนาด φ18 ร้อนได้ถึง 1450 องศาเซลเซียส HPH-120 เป็นเครื่องทำความร้อนจุดฮาโลเจนที่สามารถกระจายแสงจากหลอดฮาโลเจนให้มีการ ทำความร้อนสูงได้ รัศมีการระบายแสงคือ φ18 กับระยะโฟกัส 15 มิลลิเมตร สามารถทำความร้อนได้ถึงประมาณ 1450 องศาเซลเซียส ขึ้นอยู่กับวัตถุที่ต้องการทำความร้อน ใช้เวลาประมาณ 5 วินาทีเมื่อใช้ในการบัดกรี อุณหภูมิความร้อนจะแตกต่างกันไปตามประเภทของวัตถุที่จะให้ความร้อน การควบคุมอุณหภูมิความร้อนคือการควบคุมเวลาการฉายรังสีหรือการควบคุมแรงดันไฟฟ้า อาจใช้แรงดันไฟเกิน 110% แม้ว่าอายุการใช้งานของหลอดไฟจะอยู่ที่ 1/3 *การกะพริบบ่อยครั้งจะทำให้อายุการใช้งานสั้นลง 2) สามารถทำความร้อนได้สะอาดหมดจด และการทำความร้อนในห้องสะอาดและเครื่องดูดฝุ่นก็สามารถทำได้เช่นกัน * หากคุณใส่ลงในโซดาสุญญากาศ ก๊าซจำนวนเล็กน้อยจะถูกปล่อยออกมาจากกาวอนินทรีย์ในตอนเริ่มต้น ดังนั้นจึงจำเป็นต้องดูดฝุ่นล่วงหน้า นอกจากนี้ เนื่องจากการกระจายความร้อนในสุญญากาศลดลง จึงจำเป็นต้องติดตั้งระบบระบายความร้อนด้วยน้ำในยูนิตหลัก 3)ในอดีตสามารถทำการทำความร้อนในพื้นที่ที่จำกัดเช่นนี้ได้เฉพาะด้วยแสงไฟเบอร์ออปติคหรือ เลเซอร์ แต่ตอนนี้สามารถทำการทำความร้อนในพื้นที่เช่นนี้ได้ โดยมีประสิทธิภาพสูงกว่า 10 เท่าของวิธีการทำความร้อนด้วยแสงไฟเบอร์ออปติคและเลเซอร์ ราคาถูกกว่า ประหยัดพลังงาน และมีความปลอดภัย 4)สามารถเลือกใช้ระบบระบายความร้อนด้วยลมหรือระบบระบายความร้อนด้วยน้ำได้ ■ รุ่นที่ติดตั้งพัดลมระบายความร้อนสามารถใช้งานเพียงแค่ควบคุมเครื่องทำความร้อนเท่านั้น ■ รุ่นที่ระบายความร้อนด้วยลมอัดจำเป็นต้องใช้เครื่องควบคุมเครื่องทำความร้อนและคอมเพรสเซอร์ขนาดเล็ก ■ - [เครื่องทำความร้อนจุดฮาโลเจนที่รองรับห้องสุญญากาศว่าง HPH-80](https://tha.heat-tech.biz/halogen-point-heater/product-halogen-point-heater/25459.html) - 1. คุณสมบัติของ HPH-80 เนื่องจากฐานโคมเป็นแบบฟลานจ์ จึงสามารถติดตั้งในห้องสูญญากาศและทำการเครื่องทำความร้อนได้ HPH-80 เป็นเครื่องทำความร้อนจุดฮาโลเจนที่ใช้แสงแห่งหลอดฮาโลเจนเพื่อสร้างความร้อนระดับสูง ซึ่งสามารถทำการเครื่องทำความร้อนได้ เนื่องจากมีเคสแบบฟลานจ์ จึงสามารถติดตั้งในห้องสูญญากาศได้ 2. รูปถ่ายภายนอกของ HPH-80 3. ระยะโฟกัสและเส้นผ่านศูนย์กลางของ HPH-80 4. เวลาที่ใช้ในการเลี้ยวความร้อนของ HPH-80 5. แรงดันและอายุการใช้งานของ HPH-80 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-80 HPH-80 รวมกระจกคอนเดนเซอร์และฐานโคมไฟ และใช้งานโดยกำหนดความยาวของสายไฟ 9. - [เครื่องทำความร้อนจุดฮาโลเจนขนาดกลางHPH-60 ซีรีส์](https://tha.heat-tech.biz/halogen-point-heater/product-halogen-point-heater/25439.html) - 1. คุณสมบัติของ HPH-60 1)เครื่องทำความร้อนจุดฮาโลเจนขนาดเล็กที่สามารถร้อนจุดขนาด φ5 ได้ถึงอุณหภูมิ 1400 องศาเซลเซียส HPH-60 เป็นเครื่องทำความร้อนจุดฮาโลเจนที่ใช้แสงจากหลอดฮาโลเจนเพื่อร้อนสูง และสามารถเล็งแสงให้อยู่ในจุดเดียวกัน เส้นผ่านศูนย์กลางการควบแน่นประมาณ φ5มม. ที่ทางยาวโฟกัส 15 มม.ขึ้นอยู่กับวัตถุที่จะให้ความร้อน สามารถให้ความร้อนได้สูงถึงประมาณ 1,400°C ใช้เวลาประมาณ 5 วินาทีเมื่อใช้ในการบัดกรี อุณหภูมิการร้อนขึ้นอยู่กับชนิดของวัตถุเป้าหมาย การควบคุมอุณหภูมิการร้อนสามารถทำได้โดยการควบคุมเวลาการรับแสงหรือการควบคุมแรงดันไฟฟ้า อายุการใช้งานของหลอดฮาโลเจนจะลดลงเป็น 1/3 แต่สามารถใส่แรงดันเกินกว่าปกติ 110% ได้โดยไม่มีผลกระทบ ※การกระพริบของแสงที่บ่อยครั้งจะทำให้อายุการใช้งานลดลง 2)เครื่องทำความร้อนจุดฮาโลเจนช่วยให้การเผาไหม้สะอาดอย่างลงตัวและสามารถใช้ในห้องสะอาดหรือสภาวะว่างเปล่าได้เช่นกัน ※ เมื่อใช้ในสภาวะว่างเปล่า อาจมีการปล่อยก๊าซเล็กน้อยจากสารเกาะไม่อินทรีย์ในช่วงเริ่มต้น นอกจากนี้ เนื่องจากการแพร่กระจายความร้อนลดลงในสภาวะว่างเปล่า จำเป็นต้องติดตั้งชุดระบายความร้อนด้วยน้ำ 3)การเผาไหม้ในที่แคบที่เคยไม่สามารถรองรับด้วยแสงใยแก้วหรือเลเซอร์ได้ในอดีต ตอนนี้เป็นเรื่องที่เป็นไปได้ โดยมีประสิทธิภาพสูงกว่า 10 เท่าของวิธีการเผาไหม้ด้วยแสงใยแก้วหรือเลเซอร์ รวมถึงมีค่าใช้จ่ายต่ำและประหยัดพลังงาน และยังเป็นปลอดภัยอีกด้วย 4)ไม่มีข้อจำกัดในทิศทางการเปิดใช้งานและสามารถใช้งานในขณะเคลื่อนย้ายได้ ※ เนื่องจากการติดตั้งชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวอาจเกิดการกระแทกใหญ่เมื่อหยุดทำงาน กรุณาใช้มาตรการป้องกันการกระแทกเสมอ 5)เครื่องทำความร้อนจุดฮาโลเจนสามารถใช้ระบบระบายความร้อนด้วยลมหรือน้ำได้ ■ รุ่นที่มีพัดลมระบายความร้อนสามารถใช้งานได้เฉพาะกับคอนโทรลเลอร์เครื่องทำความร้อน ■ รุ่นที่ระบายความร้อนด้วยลมอัดต้องใช้คอนโทรลเลอร์เครื่องทำความร้อนและคอมเพรสเซอร์แอร์ โดยมีขนาดเล็ก ■ รุ่นที่ระบายความร้อนด้วยน้ำต้องใช้คอนโทรลเลอร์เครื่องทำความร้อนและชิลเลอร์ - [เครื่องทำความร้อนจุดฮาโลเจนขนาดเล็ก HPH-35](https://tha.heat-tech.biz/halogen-point-heater/product-halogen-point-heater/25420.html) - 1. คุณสมบัติของ HPH-35 1)เครื่องทำความร้อนจุดฮาโลเจนขนาดเล็กขนาด 5 มม. สามารถทำการเผาไหม้ได้ถึงอุณหภูมิ 1,350 องศาเซลเซียส HPH-35 เป็นเครื่องทำความร้อนจุดฮาโลเจนที่ใช้แสงจากหลอดฮาโลเจนเพื่อทำการเผาไหม้ที่ ขนาดของแสงที่เกลี่ยวข้องกับระยะโฟกัสประมาณ 15 มม. และมีขนาดประมาณ 5 มม. สามารถทำการเผาไหม้ได้ถึงอุณหภูมิประมาณ 1,350 องศาเซลเซียสขึ้นอยู่กับวัตถุที่จะทำการเผาไหม้ ใช้เวลาประมาณ 5 วินาทีเมื่อใช้สำหรับเชื่อมต่อสายตาข่าย อุณหภูมิการเผาไหม้จะแตกต่างกันไปตามชนิดของวัตถุที่จะทำการเผาไหม้ การควบคุมอุณหภูมิการเผาไหม้จะใช้วิธีควบคุมเวลาการบ่าจ้าวหรือควบคุมแรงดันไฟฟ้า อายุการใช้งานของหลอดจะลดลงเป็น 1/3 แต่สามารถเพิ่มความเร็วของไฟฟ้าเข้ากับหลอดได้สูงสุดถึง 110% โดยไม่มีผลกระทบ โดยการกระพริบของความถี่สูงจะทำให้อายุการใช้งานลดลง 2)เครื่องทำความร้อนจุดฮาโลเจนช่วยให้การเผาไหม้สะอาดอย่างลงตัวและสามารถใช้ในห้องสะอาดหรือสภาวะว่างเปล่าได้เช่นกัน ※ เมื่อใช้ในสภาวะว่างเปล่า อาจมีการปล่อยก๊าซเล็กน้อยจากสารเกาะไม่อินทรีย์ในช่วงเริ่มต้น นอกจากนี้ เนื่องจากการแพร่กระจายความร้อนลดลงในสภาวะว่างเปล่า จำเป็นต้องติดตั้งชุดระบายความร้อนด้วยน้ำ 3)การเผาไหม้ในที่แคบที่เคยไม่สามารถรองรับด้วยแสงใยแก้วหรือเลเซอร์ได้ในอดีต ตอนนี้เป็นเรื่องที่เป็นไปได้ โดยมีประสิทธิภาพสูงกว่า 10 เท่าของวิธีการเผาไหม้ด้วยแสงใยแก้วหรือเลเซอร์ รวมถึงมีค่าใช้จ่ายต่ำและประหยัดพลังงาน และยังเป็นปลอดภัยอีกด้วย 4)ไม่มีข้อจำกัดในทิศทางการเปิดใช้งานและสามารถใช้งานในขณะเคลื่อนย้ายได้ ※ เนื่องจากการติดตั้งชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวอาจเกิดการกระแทกใหญ่เมื่อหยุดทำงาน กรุณาใช้มาตรการป้องกันการกระแทกเสมอ 5)เครื่องทำความร้อนจุดฮาโลเจนสามารถใช้ระบบระบายความร้อนด้วยลมหรือน้ำได้ ■ ระบบระบายความร้อนด้วยลมอัดต้องใช้คอนโทรลเลอร์เครื่องทำความร้อนและคอมเพรสเซอร์ โดยมีขนาดเล็ก ■ ระบบระบายความร้อนด้วยน้ำต้องใช้คอนโทรลเลอร์เครื่องทำความร้อนและชิลเลอร์ - [เครื่องทำความร้อนจุดฮาโลเจนขนาดเล็กมาก HPH-12](https://tha.heat-tech.biz/halogen-point-heater/product-halogen-point-heater/25368.html) - 1. คุณสมบัติของ HPH-12 1)สามารถเล็กที่สุดและสามารถทำการเผาให้พิกเซลขนาด 1.5 มม. ที่อุณหภูมิ 750-800 องศา เซลเซียสได้ อุณหภูมิการเผาขึ้นอยู่กับประเภทวัตถุที่ต้องการเผา การควบคุมอุณหภูมิการเผาสามารถทำได้โดยควบคุมเวลาการส่องแสงหรือควบคุมแรงดัน อายุการใช้งานของหลอดจะลดลงถึง 1/3 แต่สามารถเพิ่มแรงดันเกิน 110% : การทำงานที่กระพริบบ่อยมากจะทำให้อายุการใช้งานลดลง 2)สามารถทำการเผาให้ได้อย่างสะอาดและสามารถใช้ในห้องสะอาดหรือในสภาวะที่ว่างเปล่าได้ หมายเหตุ: : เมื่อวางในภาชนะว่างเปล่าจะมีการปล่อยก๊าซเล็กน้อยจากกาวอินอร์แอดฮิเวียล ดังนั้นควรดำเนินการประมวลผลว่างานภาชนะเป็นสภาวะว่างเปล่าล่วงหน้า เนื่องจากการลดการส่องแสงอุณหภูมิทำให้การระเหยความร้อนลดลง จำเป็นต้องติดตั้งหน่วยระบายความร้อนด้วยน้ำ 3)กลายเป็นเทคนิคการทำความร้อนในพื้นที่จำกัดที่ในอดีตเฉพาะสายแสงและเลเซอร์เท่านั้นที่ สามารถใช้ได้ วิธีการทำความร้อนด้วยใยแสงและเลเซอร์เมื่อเทียบเท่ากับเทคนิคการทำความร้อนด้วยแสงมีประสิทธิภาพสูงมากกว่า 10 เท่าขึ้นไป และมีต้นทุนต่ำ ประหยัดพลังงาน และมีความปลอดภัยอีกด้วย 4)ไม่มีข้อจำกัดในทิศทางการเปิดใช้งานและสามารถใช้งานโดยเคลื่อนที่ไปพร้อมๆ กันได้ หมายเหตุ: เนื่องจากการติดตั้งอุปกรณ์ที่เคลื่อนไหวอาจทำให้เกิดแรงกระแทกใหญ่เมื่อหยุดทำงาน กรุณาใส่มาตรการป้องกันการกระแทกเสมอๆ ประกอบด้วยกระจกส่งแสงความจุดสูงที่มีการป้องกันด้านหน้าและส่วนหลอด และสามารถเปลี่ยนแต่ละส่วนได้ หากต้องการใช้งานในโหมดต่อเนื่อง กรุณาติดตั้งหน่วยระบายความร้อนแบบพัดลม ACU-8 2. รูปถ่ายภายนอกของ HPH-12 <<ติดตั้ง HPH-12/f6/12v-18w/L40 ลงบน TS-2>> 3. ระยะโฟกัสและเส้นผ่านศูนย์กลางของ HPH-12 4. เวลาที่ใช้ในการเลี้ยวความร้อนของ - [เครื่องทำความร้อนจุดฮาโลเจนขนาดเล็กมาก HPH-18](https://tha.heat-tech.biz/halogen-point-heater/product-halogen-point-heater/25383.html) - 1. คุณสมบัติของ HPH-18 1)สามารถเล็กที่สุดและสามารถทำการเผาให้พิกเซลขนาด 2.5 มม. ที่อุณหภูมิ 800-900 องศา เซลเซียสได้ อุณหภูมิการเผาขึ้นอยู่กับประเภทวัตถุที่ต้องการเผา การควบคุมอุณหภูมิการเผาสามารถทำได้โดยควบคุมเวลาการส่องแสงหรือควบคุมแรงดัน อายุการใช้งานของหลอดจะลดลงถึง 1/3 แต่สามารถเพิ่มแรงดันเกิน 110% : การทำงานที่กระพริบบ่อยมากจะทำให้อายุการใช้งานลดลง 2)สามารถทำการเผาให้ได้อย่างสะอาดและสามารถใช้ในห้องสะอาดหรือในสภาวะที่ว่างเปล่าได้ หมายเหตุ: : เมื่อวางในภาชนะว่างเปล่าจะมีการปล่อยก๊าซเล็กน้อยจากกาวอินอร์แอดฮิเวียล ดังนั้นควรดำเนินการประมวลผลว่างานภาชนะเป็นสภาวะว่างเปล่าล่วงหน้า เนื่องจากการลดการส่องแสงอุณหภูมิทำให้การระเหยความร้อนลดลง จำเป็นต้องติดตั้งหน่วยระบายความร้อนด้วยน้ำ 3)กลายเป็นเทคนิคการทำความร้อนในพื้นที่จำกัดที่ในอดีตเฉพาะสายแสงและเลเซอร์เท่านั้นที่ สามารถใช้ได้ วิธีการทำความร้อนด้วยใยแสงและเลเซอร์เมื่อเทียบเท่ากับเทคนิคการทำความร้อนด้วยแสงมีประสิทธิภาพสูงมากกว่า 10 เท่าขึ้นไป และมีต้นทุนต่ำ ประหยัดพลังงาน และมีความปลอดภัยอีกด้วย 4)ไม่มีข้อจำกัดในทิศทางการเปิดใช้งานและสามารถใช้งานโดยเคลื่อนที่ไปพร้อมๆ กันได้ หมายเหตุ: เนื่องจากการติดตั้งอุปกรณ์ที่เคลื่อนไหวอาจทำให้เกิดแรงกระแทกใหญ่เมื่อหยุดทำงาน กรุณาใส่มาตรการป้องกันการกระแทกเสมอๆ ประกอบด้วยกระจกส่งแสงความจุดสูงที่มีการป้องกันด้านหน้าและส่วนหลอด และสามารถเปลี่ยนแต่ละส่วนได้ หากต้องการใช้งานในโหมดต่อเนื่อง กรุณาติดตั้งหน่วยระบายความร้อนแบบพัดลม ACU-8 2. รูปถ่ายภายนอกของ HPH-18 3. ระยะโฟกัสและเส้นผ่านศูนย์กลางของ HPH-18 - [การทำให้หยดน้ำบนt1แผ่นนิกเกิลแห้ง](https://tha.heat-tech.biz/ch/movie-library-ch/cflh-movie-library-ch/30248.html) - นี่คือการสาธิตการทำให้หยดน้ำแห้งบนแผ่นนิกเกิล t1 โดยใช้เครื่องทำความร้อนแบบคาร์บอน - [การทำให้หยดน้ำบนt1แผ่นอลูมิเนียมแห้ง](https://tha.heat-tech.biz/ch/movie-library-ch/cflh-movie-library-ch/30247.html) - นี่คือการสาธิตการทำให้หยดน้ำแห้งบนแผ่นอะลูมิเนียม t1 โดยใช้เครื่องทำความร้อนแบบคาร์บอน - [การทำให้หยดน้ำบนt1แผ่นไทเทเนียมแห้ง](https://tha.heat-tech.biz/ch/movie-library-ch/cflh-movie-library-ch/30246.html) - นี่คือการสาธิตการทำให้หยดน้ำแห้งบนแผ่นไทเทเนียม t1 โดยใช้เครื่องทำความร้อนแบบคาร์บอน - [การทำให้หยดน้ำบนt1แผ่นสังกะสีแห้ง](https://tha.heat-tech.biz/ch/movie-library-ch/cflh-movie-library-ch/30245.html) - นี่คือการสาธิตการทำให้หยดน้ำแห้งบนแผ่นสังกะสี t1 โดยใช้เครื่องทำความร้อนแบบคาร์บอน - [การทำให้หยดน้ำบนกระดานหน่วยความจำแห้ง](https://tha.heat-tech.biz/ch/movie-library-ch/cflh-movie-library-ch/30244.html) - นี่คือการสาธิตการทำให้หยดน้ำแห้งบนบอร์ดหน่วยความจำโดยใช้เครื่องทำความร้อนแบบคาร์บอน - [การทำให้หยดน้ำบนบอร์ดติดตั้งที่มีความหนาแน่นสูงแห้ง](https://tha.heat-tech.biz/ch/movie-library-ch/cflh-movie-library-ch/30243.html) - นี่คือการสาธิตการทำให้หยดน้ำแห้งบนแผงยึดที่มีความหนาแน่นสูงโดยใช้เครื่องทำความร้อนแบบคาร์บอน - [การทำให้หยดน้ำบนt1 กระดานคาร์บอนไฟเบอร์](https://tha.heat-tech.biz/ch/movie-library-ch/cflh-movie-library-ch/30242.html) - นี่คือการสาธิตการทำให้หยดน้ำแห้งบนกระดานคาร์บอนไฟเบอร์ t1 โดยใช้เครื่องทำความร้อนแบบคาร์บอน - [การทำให้หยดน้ำบนt4 กระดานคาร์บอนไฟเบอร์](https://tha.heat-tech.biz/ch/movie-library-ch/cflh-movie-library-ch/30241.html) - นี่คือการสาธิตการทำให้หยดน้ำแห้งบนกระดานคาร์บอนไฟเบอร์ t4 โดยใช้เครื่องทำความร้อนแบบคาร์บอน - [การทำให้หยดน้ำบนยางซิลิโคนแห้ง](https://tha.heat-tech.biz/ch/movie-library-ch/cflh-movie-library-ch/30240.html) - นี่คือการสาธิตการทำให้หยดน้ำบนยางซิลิโคนแห้งโดยใช้เครื่องทำความร้อนแบบคาร์บอน - [การทำให้หยดน้ำบนยางสังเคราะห์แห้ง](https://tha.heat-tech.biz/ch/movie-library-ch/cflh-movie-library-ch/30239.html) - นี่คือการสาธิตการทำให้หยดน้ำบนยางสังเคราะห์แห้งโดยใช้เครื่องทำความร้อนแบบคาร์บอนไลน์ - [การทำความร้อนแบบสองด้านของท่อโพลีเอสเตอร์](https://tha.heat-tech.biz/halogen-double-sided-heater/movie-library-halogen-double-sided-heater/28559.html) - นี่คือการสาธิตการทำความร้อนท่อ โพลีเอสเตอร์ ทั้งสองด้านด้วยเครื่องทำความร้อนสองด้านแบบฮาโลเจน HDSH - [การทำความร้อนแบบสองด้านของท่อพีวีซี](https://tha.heat-tech.biz/halogen-double-sided-heater/movie-library-halogen-double-sided-heater/28558.html) - นี่คือการสาธิตการทำความร้อนท่อ พีวีซี ทั้งสองด้านด้วยเครื่องทำความร้อนสองด้านแบบฮาโลเจน HDSH - [การทำให้หยดน้ำบนNBR (ยางไนไตรล์)แห้ง](https://tha.heat-tech.biz/ch/movie-library-ch/cflh-movie-library-ch/30218.html) - นี่คือการสาธิตการทำให้หยดน้ำแห้งบนแผ่น NBR (ยางไนไตรล์) โดยใช้เครื่องทำความร้อนแบบคาร์บอน - [การทำให้หยดน้ำบนSBR (ยางสไตรีนบิวทาไดอีน)แห้ง](https://tha.heat-tech.biz/ch/movie-library-ch/cflh-movie-library-ch/30217.html) - นี่คือการสาธิตการทำให้หยดน้ำแห้งบน SBR (ยางสไตรีนบิวทาไดอีน) โดยใช้เครื่องทำความร้อนแบบคาร์บอน - [การทำให้หยดน้ำบนt1NRยางธรรมชาติแห้ง](https://tha.heat-tech.biz/ch/movie-library-ch/cflh-movie-library-ch/30216.html) - นี่คือการสาธิตการทำให้หยดน้ำของยางธรรมชาติ NR t1 แห้งโดยใช้เครื่องทำความร้อนแบบคาร์บอนไลน์ - [การทำให้หยดน้ำบนอะคริลิกแห้ง](https://tha.heat-tech.biz/ch/movie-library-ch/cflh-movie-library-ch/30215.html) - นี่คือการสาธิตการทำให้หยดน้ำแห้งบนกระดานอะคริลิกโดยใช้เครื่องทำความร้อนแบบคาร์บอน - [การทำให้หยดน้ำบนPS โพลีสไตรีนแห้ง](https://tha.heat-tech.biz/ch/movie-library-ch/cflh-movie-library-ch/30214.html) - นี่คือการสาธิตการทำให้หยดน้ำแห้งบนโพลีสไตรีน PS โดยใช้เครื่องทำความร้อนแบบคาร์บอน - [การทำให้หยดน้ำบนPP โพรพิลีนแห้ง](https://tha.heat-tech.biz/ch/movie-library-ch/cflh-movie-library-ch/30213.html) - นี่คือการสาธิตการทำให้หยดน้ำแห้งบนโพลีโพรพีลีน PP โดยใช้เครื่องทำความร้อนแบบคาร์บอน - [การทำให้หยดน้ำบนABS เรซินแห้ง](https://tha.heat-tech.biz/ch/movie-library-ch/cflh-movie-library-ch/30172.html) - นี่คือการสาธิตการทำให้หยดน้ำแห้งบนเรซิน ABS โดยใช้เครื่องทำความร้อนแบบคาร์บอน - [การทำให้หยดน้ำบนPCโพลีคาร์บอเนตแห้ง](https://tha.heat-tech.biz/ch/movie-library-ch/cflh-movie-library-ch/30171.html) - นี่คือการสาธิตการทำให้หยดน้ำแห้งบนพีซีโพลีคาร์บอเนตโดยใช้เครื่องทำความร้อนแบบคาร์บอน - [การทำให้หยดน้ำบนHDPEแห้ง](https://tha.heat-tech.biz/ch/movie-library-ch/cflh-movie-library-ch/30170.html) - นี่คือการสาธิตการทำให้หยดน้ำแห้งบน HDPE โดยใช้เครื่องทำความร้อนแบบคาร์บอน - [การทำให้หยดน้ำบนPETแห้ง](https://tha.heat-tech.biz/ch/movie-library-ch/cflh-movie-library-ch/30169.html) - นี่คือการสาธิตการทำให้หยดน้ำแห้งบนเม็ดพลาสติก PET โดยใช้เครื่องทำความร้อนแบบคาร์บอน - [การทำให้หยดน้ำบนPP-Rแห้ง](https://tha.heat-tech.biz/ch/movie-library-ch/cflh-movie-library-ch/30168.html) - นี่คือการสาธิตการทำให้หยดน้ำแห้งบน PP-R โดยใช้เครื่องทำความร้อนแบบคาร์บอนไลน์ - [การทำให้หยดน้ำบนจานเพาะเชื้อแห้ง](https://tha.heat-tech.biz/ch/movie-library-ch/cflh-movie-library-ch/30167.html) - นี่คือการสาธิตการทำให้หยดน้ำแห้งบนจานเพาะเชื้อโดยใช้เครื่องทำความร้อนแบบคาร์บอนไลน์ - [การทำให้หยดน้ำบนเลนส์แห้ง](https://tha.heat-tech.biz/ch/movie-library-ch/cflh-movie-library-ch/30166.html) - นี่คือการสาธิตการทำให้หยดน้ำบนเลนส์แห้งโดยใช้เครื่องทำความร้อนแบบคาร์บอน - [การทำให้หยดน้ำบนกระจกเงาแห้ง](https://tha.heat-tech.biz/ch/movie-library-ch/cflh-movie-library-ch/30165.html) - นี่คือการสาธิตการทำให้หยดน้ำบนกระจกแห้งโดยใช้เครื่องทำความร้อนแบบคาร์บอน - [การทำให้หยดน้ำบนกระจกทนความร้อนแห้ง](https://tha.heat-tech.biz/ch/movie-library-ch/cflh-movie-library-ch/30164.html) - นี่เป็นการสาธิตการทำให้หยดน้ำแห้งบนกระจกทนความร้อนโดยใช้เครื่องทำความร้อนแบบคาร์บอนไลน์ - [การทำให้หยดน้ำบนแก้วควอทซ์แห้ง](https://tha.heat-tech.biz/ch/movie-library-ch/cflh-movie-library-ch/30163.html) - นี่คือการสาธิตการทำให้หยดน้ำแห้งบนกระจกควอทซ์โดยใช้เครื่องทำความร้อนแบบคาร์บอน - [การทำให้หยดน้ำบนแผ่นบังแสงสำหรับงานเชื่อมแห้ง](https://tha.heat-tech.biz/ch/movie-library-ch/cflh-movie-library-ch/30162.html) - นี่คือการสาธิตการทำให้หยดน้ำแห้งบนแผ่นป้องกันแสงเชื่อมโดยใช้เครื่องทำความร้อนแบบคาร์บอน - [การทำให้หยดน้ำบนกระจกนิรภัยแห้ง](https://tha.heat-tech.biz/ch/movie-library-ch/cflh-movie-library-ch/30161.html) - นี่คือการสาธิตการทำให้หยดน้ำแห้งบนกระจกนิรภัยโดยใช้เครื่องทำความร้อนแบบคาร์บอน - [การทำให้หยดน้ำบนแก้วกอริลลาแห้ง](https://tha.heat-tech.biz/ch/movie-library-ch/cflh-movie-library-ch/30160.html) - นี่คือการสาธิตการทำให้หยดน้ำแห้งบนกระจก Gorilla Glass โดยใช้เครื่องทำความร้อนแบบคาร์บอน - [การทำให้หยดน้ำบนแก้วโซดาแห้ง](https://tha.heat-tech.biz/ch/movie-library-ch/cflh-movie-library-ch/30159.html) - นี่คือการสาธิตการทำให้หยดน้ำแห้งบนแก้วโซดาโดยใช้เครื่องทำความร้อนแบบคาร์บอน - [การทำให้หยดน้ำบนกระจกสไลด์บอโรซิลิเกตแห้ง](https://tha.heat-tech.biz/ch/movie-library-ch/cflh-movie-library-ch/30158.html) - นี่คือการสาธิตการทำให้หยดน้ำแห้งบนกระจกสไลด์บอโรซิลิเกตโดยใช้เครื่องทำความร้อนแบบคาร์บอน - [การทำให้หยดน้ำบนกระจกสไลด์ควอทซ์แห้ง](https://tha.heat-tech.biz/ch/movie-library-ch/cflh-movie-library-ch/30157.html) - นี่คือการสาธิตการทำให้หยดน้ำแห้งบนกระจกสไลด์ควอทซ์โดยใช้เครื่องทำความร้อนแบบคาร์บอน - [การทำให้หยดน้ำบนกระเบื้องโฟโตคะตะไลติกแห้ง](https://tha.heat-tech.biz/ch/movie-library-ch/cflh-movie-library-ch/30156.html) - นี่คือการสาธิตการทำให้หยดน้ำแห้งบนกระเบื้องโฟโตคะตาไลติกโดยใช้เครื่องทำความร้อนแบบคาร์บอน - [การทำให้หยดน้ำบนกระเบื้องบุผนังภายนอกแห้ง](https://tha.heat-tech.biz/ch/movie-library-ch/cflh-movie-library-ch/30155.html) - นี่คือการสาธิตการทำให้หยดน้ำแห้งบนกระเบื้องผนังภายนอกโดยใช้เครื่องทำความร้อนแบบคาร์บอน - [การทำให้หยดน้ำบนกระเบื้องสีขาวแห้ง](https://tha.heat-tech.biz/ch/movie-library-ch/cflh-movie-library-ch/30154.html) - นี่คือการสาธิตการอบแห้งหยดน้ำบนกระเบื้องสีขาวโดยใช้เครื่องทำความร้อนแบบคาร์บอนไลน์ - [การทำให้หยดน้ำบนเวเฟอร์ 4 นิ้วแห้ง](https://tha.heat-tech.biz/ch/movie-library-ch/cflh-movie-library-ch/30153.html) - นี่คือการสาธิตการทำให้แผ่นเวเฟอร์ซิลิคอนขนาด 4 นิ้วแห้งหลังจากทำความสะอาดโดยใช้เครื่องทำความร้อนแบบคาร์บอน - [การทำให้แห้งหลังจากการทำความสะอาดเวเฟอร์ซิลิคอน](https://tha.heat-tech.biz/ch/movie-library-ch/cflh-movie-library-ch/28922.html) - นี่คือการสาธิตการทำให้เวเฟอร์ซิลิคอนแห้งหลังจากทำความสะอาดโดยใช้เครื่องทำความร้อนแบบคาร์บอน - [No.92 การทำความร้อนวัสดุโลหะในกระบวนการเคลือบผง](https://tha.heat-tech.biz/halogen-line-heater/best-applications-list-halogen-line-heater/30138.html) - 《 ปัญหา 》 เรากำลังมองหาวิธีการทำความร้อนทางเลือกอื่นนอกเหนือจากการใช้หัวเผาแก๊สเพื่อให้ความร้อนแก่วัสดุโลหะในระหว่างกระบวนการเคลือบสีฝุ่น 《 ⇒คะแนนสำหรับการปรับปรุง 》 ความยุ่งยากในการจัดการสินค้าคงคลังของก๊าซหมดไป และตอนนี้อุปกรณ์สามารถทำงานได้โดยใช้ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียว - [No.13 การอบแห้งเครื่องหมายอุตสาหกรรม](https://tha.heat-tech.biz/halogen-glass-rod-heater/best-applications-list-halogen-glass-rod-heater/30126.html) - 《 ปัญหา 》 ฉันกำลังมองหาวิธีที่จะเร่งกระบวนการทำให้เครื่องหมายประทับแห้งบนพื้นผิวโลหะ 《 ⇒คะแนนสำหรับการปรับปรุง 》 เนื่องจากสามารถให้ความร้อนกับเครื่องหมายได้อย่างละเอียด จึงทำให้ขั้นตอนการอบแห้งสั้นลงได้อย่างมาก - [No.12 การทำตัวอย่างแห้งสำหรับการวิเคราะห์ทางชีวภาพในเพลตไมโครเทสต์](https://tha.heat-tech.biz/halogen-glass-rod-heater/best-applications-list-halogen-glass-rod-heater/30125.html) - 《 ปัญหา 》 เรากำลังมองหาวิธีการใช้ความร้อนอย่างแม่นยำเพื่อขจัดเสี้ยนหลังการหล่อเรซิน 《 ⇒คะแนนสำหรับการปรับปรุง 》 มีขนาดกะทัดรัดและสามารถให้ความร้อนได้ในบริเวณที่เป็นจุดรวม ทำให้การลบคมมีประสิทธิภาพด้านพลังงาน - [No.11 การซ่อมแซมข้อต่อบัดกรีที่ชำรุดในระหว่างกระบวนการรีโฟลว์](https://tha.heat-tech.biz/halogen-glass-rod-heater/best-applications-list-halogen-glass-rod-heater/30124.html) - 《 ปัญหา 》 ฉันกำลังมองหาวิธีที่จะระบุการซ่อมแซมข้อต่อบัดกรีที่มีข้อบกพร่องในระหว่างกระบวนการรีโฟลว์ 《 ⇒คะแนนสำหรับการปรับปรุง 》 เนื่องจากสามารถระบุความร้อนได้ จึงมีผลกระทบต่อข้อต่อบัดกรีอื่นๆ น้อยลง และไม่จำเป็นต้องนำความร้อนไปใส่ในเตาอบแบบรีโฟลว์อีกครั้ง ดังนั้น ตัวแผงวงจรพิมพ์จึงสามารถนำมาใช้ซ้ำได้โดยไม่ทำให้เสียหาย - [ทำความร้อนแผ่นอลูมิเนียมรีดหนา 0.3 มม](https://tha.heat-tech.biz/halogen-point-heater/movie-halogen-point-heater/29746.html) -  นี่คือการสาธิตการทำความร้อนแผ่นอะลูมิเนียมม้วนขนาด 0.3 มม. โดยใช้เครื่องทำความร้อนแบบจุดฮาโลเจน สำหรับรายละเอียดโปรดตรวจสอบเว็บไซต์ด้านล่าง - [เครื่องทำความร้อนไม้ ซีรีส์ 7-บัลซา](https://tha.heat-tech.biz/halogen-point-heater/movie-halogen-point-heater/30011.html) -  นี่คือการสาธิตการให้ความร้อนบัลซาด้วยเครื่องทำความร้อนแบบจุดฮาโลเจน สำหรับรายละเอียดโปรดตรวจสอบเว็บไซต์ด้านล่าง - [เครื่องทำความร้อนไม้ ซีรีส์ 6-เซนกอน ลาอุต (Albizia falcata)](https://tha.heat-tech.biz/halogen-point-heater/movie-halogen-point-heater/30010.html) -  นี่คือการสาธิตการให้ความร้อน Sengon Laut (Albizia falcata) ด้วยเครื่องทำความร้อนแบบจุดฮาโลเจน สำหรับรายละเอียดโปรดตรวจสอบเว็บไซต์ด้านล่าง - [เครื่องทำความร้อนไม้ ซีรีส์ 5-อากาติส](https://tha.heat-tech.biz/halogen-point-heater/movie-halogen-point-heater/30009.html) -  นี่คือการสาธิตการให้ความร้อน agathis ด้วยเครื่องทำความร้อนแบบจุดฮาโลเจน สำหรับรายละเอียดโปรดตรวจสอบเว็บไซต์ด้านล่าง - [เครื่องทำความร้อนไม้ ซีรีส์ 4-เพาโลเนีย](https://tha.heat-tech.biz/halogen-point-heater/movie-halogen-point-heater/30008.html) -  นี่คือการสาธิตการให้ความร้อนไม้เพาโลเนียด้วยเครื่องทำความร้อนแบบจุดฮาโลเจน สำหรับรายละเอียดโปรดตรวจสอบเว็บไซต์ด้านล่าง - [เครื่องทำความร้อนไม้ ซีรีส์ 3-ฮิโนกิ](https://tha.heat-tech.biz/halogen-point-heater/movie-halogen-point-heater/30007.html) -  นี่คือการสาธิตการให้ความร้อนไซเปรสด้วยเครื่องทำความร้อนแบบจุดฮาโลเจน สำหรับรายละเอียดโปรดตรวจสอบเว็บไซต์ด้านล่าง - [เครื่องทำความร้อนไม้ ซีรีส์ 2-ซีดาร์](https://tha.heat-tech.biz/halogen-point-heater/movie-halogen-point-heater/30006.html) -  นี่คือการสาธิตการให้ความร้อนกับซีดาร์ด้วยเครื่องทำความร้อนแบบจุดฮาโลเจน สำหรับรายละเอียดโปรดตรวจสอบเว็บไซต์ด้านล่าง - [เครื่องทำความร้อนไม้ ซีรีส์ 1-ต้นสนเอโซะ](https://tha.heat-tech.biz/halogen-point-heater/movie-halogen-point-heater/30005.html) -  นี่คือการสาธิตการให้ความร้อนกับต้นสนเอโซะด้วยเครื่องทำความร้อนแบบจุดฮาโลเจน สำหรับรายละเอียดโปรดตรวจสอบเว็บไซต์ด้านล่าง - [การทำความร้อนบางส่วนบนแผ่นไม้ - รูปหัวใจ ♥](https://tha.heat-tech.biz/halogen-line-heater/movie-halogen-line-heater/30004.html) -  นี่คือภาพที่ให้ความร้อนบางส่วนเป็นรูปดาวโดยใช้เครื่องทำความร้อนแบบจุดฮาโลเจนพร้อมไฟบังกรอบ สำหรับรายละเอียดโปรดตรวจสอบเว็บไซต์ด้านล่าง - [การทำความร้อนบางส่วนบนแผ่นไม้ - รูปทรงดาว★](https://tha.heat-tech.biz/halogen-point-heater/movie-halogen-point-heater/30003.html) -  นี่คือภาพที่ให้ความร้อนบางส่วนเป็นรูปดาวโดยใช้เครื่องทำความร้อนแบบจุดฮาโลเจนพร้อมไฟบังกรอบ สำหรับรายละเอียดโปรดตรวจสอบเว็บไซต์ด้านล่าง - [การทำความร้อน การละลาย และการทำให้หินกลายเป็นแก้ว ซีรีส์ 53-ลาวาสีดำ](https://tha.heat-tech.biz/halogen-point-heater/movie-halogen-point-heater/30002.html) -  นี่คือการสาธิตการให้ความร้อนและการละลายลาวาสีดำโดยใช้เครื่องทำความร้อนแบบจุดฮาโลเจน สำหรับรายละเอียดโปรดตรวจสอบเว็บไซต์ด้านล่าง - [การทำความร้อน การละลาย และการทำให้หินกลายเป็นแก้ว ซีรีส์ 52-การละลายของหินภูเขาไฟจากการปะทุของภูเขาไฟใต้น้ำที่ฟุกุโทกุ โอคาโนบา หมู่เกาะโอกาซาวาระ ตอนที่ 2](https://tha.heat-tech.biz/halogen-point-heater/movie-halogen-point-heater/30001.html) -  นี่เป็นการสาธิตการให้ความร้อน การละลาย และการทำให้ภูเขาไฟกลายเป็นน้ำแข็งจากการปะทุของภูเขาไฟใต้น้ำที่ฟุคุโตกุ โอคาโนบา ในหมู่เกาะโอกาซาวาระ ในเดือนสิงหาคม 2021 โดยใช้เครื่องทำความร้อนแบบจุดฮาโลเจน สำหรับรายละเอียดโปรดตรวจสอบเว็บไซต์ด้านล่าง - [การทำความร้อน การละลาย และการทำให้หินกลายเป็นแก้ว ซีรีส์ 51-การละลายของหินภูเขาไฟจากการปะทุของภูเขาไฟใต้น้ำที่ฟุกุโทกุ โอคาโนบา หมู่เกาะโอกาซาวาระ ตอนที่ 1](https://tha.heat-tech.biz/halogen-point-heater/movie-halogen-point-heater/30000.html) -  นี่เป็นการสาธิตการให้ความร้อน การละลาย และการทำให้ภูเขาไฟกลายเป็นน้ำแข็งจากการปะทุของภูเขาไฟใต้น้ำที่ฟุคุโตกุ โอคาโนบา ในหมู่เกาะโอกาซาวาระ ในเดือนสิงหาคม 2021 โดยใช้เครื่องทำความร้อนแบบจุดฮาโลเจน สำหรับรายละเอียดโปรดตรวจสอบเว็บไซต์ด้านล่าง - [การทำความร้อน การละลาย และการทำให้หินกลายเป็นแก้ว ซีรีส์ 50-ภาพอินฟราเรดของลาวาสีแดงที่กำลังละลาย](https://tha.heat-tech.biz/halogen-point-heater/movie-halogen-point-heater/29999.html) -  นี่คือวิดีโอสาธิตการหลอมละลายและการกลายเป็นแก้วของลาวาสีแดงโดยใช้เครื่องทำความร้อนแบบจุดฮาโลเจน สำหรับรายละเอียดโปรดตรวจสอบเว็บไซต์ด้านล่าง - [การทำความร้อน การละลาย และการทำให้หินกลายเป็นแก้ว ซีรีส์ 49-โมราสีเหลือง](https://tha.heat-tech.biz/halogen-point-heater/movie-halogen-point-heater/29998.html) -  นี่คือการสาธิตการให้ความร้อน การหลอม และการทำให้โมราสีเหลืองกลายเป็นแก้วโดยใช้เครื่องทำความร้อนแบบจุดฮาโลเจน สำหรับรายละเอียดโปรดตรวจสอบเว็บไซต์ด้านล่าง - [การทำความร้อน การละลาย และการทำให้หินกลายเป็นแก้ว ซีรีส์ 48-น้ำหนักแมงกานีสเหล็ก](https://tha.heat-tech.biz/halogen-point-heater/movie-halogen-point-heater/29997.html) -  นี่คือการสาธิตการให้ความร้อน การหลอม และการทำให้เฟอร์โรแมงกานีสกลายเป็นแก้วด้วยเครื่องทำความร้อนแบบจุดฮาโลเจน สำหรับรายละเอียดโปรดตรวจสอบเว็บไซต์ด้านล่าง - [การทำความร้อน การละลาย และการทำให้หินกลายเป็นแก้ว ซีรีส์ 47-เทอร์ควอยซ์](https://tha.heat-tech.biz/halogen-point-heater/movie-halogen-point-heater/29996.html) -  นี่คือการสาธิตการให้ความร้อน การละลาย และการทำให้เทอร์ควอยซ์กลายเป็นแก้วโดยใช้เครื่องทำความร้อนแบบจุดฮาโลเจน สำหรับรายละเอียดโปรดตรวจสอบเว็บไซต์ด้านล่าง - [การทำความร้อน การละลาย และการทำให้หินกลายเป็นแก้ว ซีรีส์ 46-ไม้กลายเป็นหิน](https://tha.heat-tech.biz/halogen-point-heater/movie-halogen-point-heater/29995.html) -  นี่คือการสาธิตการให้ความร้อน การหลอม และการทำให้ไม้กลายเป็นหินกลายเป็นแก้วโดยใช้เครื่องทำความร้อนแบบจุดฮาโลเจน สำหรับรายละเอียดโปรดตรวจสอบเว็บไซต์ด้านล่าง - [การทำความร้อน การละลาย และการทำให้หินกลายเป็นแก้ว ซีรีส์ 45-ไพโรซีน (สปอดูมีน)](https://tha.heat-tech.biz/halogen-point-heater/movie-halogen-point-heater/29994.html) -  นี่คือการสาธิตการให้ความร้อน การหลอม และทำให้สปอดูมีนกลายเป็นแก้ว (สโปดูมีน) โดยใช้เครื่องทำความร้อนแบบจุดฮาโลเจน สำหรับรายละเอียดโปรดตรวจสอบเว็บไซต์ด้านล่าง - [การทำความร้อน การละลาย และการทำให้หินกลายเป็นแก้ว ซีรีส์ 44-ไซเดอร์ไรต์](https://tha.heat-tech.biz/halogen-point-heater/movie-halogen-point-heater/29993.html) -  นี่คือการสาธิตการให้ความร้อน การหลอมเหลว และทำให้ไซเดอไรต์กลายเป็นแก้วโดยใช้เครื่องทำความร้อนแบบจุดฮาโลเจน สำหรับรายละเอียดโปรดตรวจสอบเว็บไซต์ด้านล่าง - [การทำความร้อน การละลาย และการทำให้หินกลายเป็นแก้ว ซีรีส์ 43-ทัวร์มาลีนเหล็ก](https://tha.heat-tech.biz/halogen-point-heater/movie-halogen-point-heater/29992.html) -  นี่คือการสาธิตการให้ความร้อน การหลอม และทำให้ทัวร์มาลีนกลายเป็นแก้วโดยใช้เครื่องทำความร้อนแบบจุดฮาโลเจน สำหรับรายละเอียดโปรดตรวจสอบเว็บไซต์ด้านล่าง - [การทำความร้อน การละลาย และการทำให้หินกลายเป็นแก้ว ซีรีส์ 42-โรโดโครไซต์](https://tha.heat-tech.biz/halogen-point-heater/movie-halogen-point-heater/29991.html) -  นี่คือการสาธิตการให้ความร้อน การหลอม และการทำให้โรโดโครไซต์กลายเป็นแก้วโดยใช้เครื่องทำความร้อนแบบจุดฮาโลเจน สำหรับรายละเอียดโปรดตรวจสอบเว็บไซต์ด้านล่าง - [การทำความร้อน การละลาย และการทำให้หินกลายเป็นแก้ว ซีรีส์ 41-ไพโรไทต์](https://tha.heat-tech.biz/halogen-point-heater/movie-halogen-point-heater/29990.html) -  นี่คือการสาธิตการให้ความร้อน การหลอม และการทำให้ไพโรไทต์กลายเป็นแก้วโดยใช้เครื่องทำความร้อนแบบจุดฮาโลเจน สำหรับรายละเอียดโปรดตรวจสอบเว็บไซต์ด้านล่าง - [การทำความร้อน การละลาย และการทำให้หินกลายเป็นแก้ว ซีรีส์ 40-หินรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน](https://tha.heat-tech.biz/halogen-point-heater/movie-halogen-point-heater/29989.html) -  นี่คือการสาธิตการให้ความร้อน การหลอม และการทำให้หินรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนกลายเป็นแก้วโดยใช้เครื่องทำความร้อนแบบจุดฮาโลเจน สำหรับรายละเอียดโปรดตรวจสอบเว็บไซต์ด้านล่าง - [การทำความร้อน การละลาย และการทำให้หินกลายเป็นแก้ว ซีรีส์ 39-แอมฟิโบล](https://tha.heat-tech.biz/halogen-point-heater/movie-halogen-point-heater/29988.html) -  นี่คือการสาธิตการให้ความร้อน การหลอมเหลว และการทำให้แอมฟิโบลกลายเป็นแก้วโดยใช้เครื่องทำความร้อนแบบจุดฮาโลเจน สำหรับรายละเอียดโปรดตรวจสอบเว็บไซต์ด้านล่าง - [การทำความร้อน การละลาย และการทำให้หินกลายเป็นแก้ว ซีรีส์ 38-เกอทิต](https://tha.heat-tech.biz/halogen-point-heater/movie-halogen-point-heater/29987.html) -  นี่คือการสาธิตการให้ความร้อน การหลอมละลาย และทำให้โกเอไทต์กลายเป็นแก้วโดยใช้เครื่องทำความร้อนแบบจุดฮาโลเจน สำหรับรายละเอียดโปรดตรวจสอบเว็บไซต์ด้านล่าง - [การทำความร้อน การละลาย และการทำให้หินกลายเป็นแก้ว ซีรี่ส์ 37-โดโลไมต์](https://tha.heat-tech.biz/halogen-point-heater/movie-halogen-point-heater/29986.html) -  นี่คือการสาธิตการให้ความร้อน การหลอมเหลว และการทำให้โดโลไมต์กลายเป็นแก้วโดยใช้เครื่องทำความร้อนแบบจุดฮาโลเจน สำหรับรายละเอียดโปรดตรวจสอบเว็บไซต์ด้านล่าง - [การให้ความร้อน การหลอม และการทำให้หินกลายเป็นแก้ว ซีรี่ส์ 36-คอร์ดิเอไรต์](https://tha.heat-tech.biz/halogen-point-heater/movie-halogen-point-heater/29985.html) -  นี่คือการสาธิตการให้ความร้อน การหลอมเหลว และการทำให้เป็นกรด คอร์ดิเอไรต์ โดยใช้เครื่องทำความร้อนแบบจุดฮาโลเจน สำหรับรายละเอียดโปรดตรวจสอบเว็บไซต์ด้านล่าง - [การทำความร้อน การละลาย และการทำให้หินกลายเป็นแก้ว ซีรีส์ 35-แคลไซต์](https://tha.heat-tech.biz/halogen-point-heater/movie-halogen-point-heater/29984.html) -  นี่คือการสาธิตการให้ความร้อน การหลอม และการทำให้แคลไซต์กลายเป็นแก้วโดยใช้เครื่องทำความร้อนแบบจุดฮาโลเจน สำหรับรายละเอียดโปรดตรวจสอบเว็บไซต์ด้านล่าง - [การทำความร้อน การละลาย และการทำให้หินกลายเป็นแก้ว ซีรีส์ 34-แบไรท์](https://tha.heat-tech.biz/halogen-point-heater/movie-halogen-point-heater/29983.html) -  นี่คือการสาธิตการให้ความร้อน การหลอม และการทำให้แบไรท์กลายเป็นแก้วโดยใช้เครื่องทำความร้อนแบบจุดฮาโลเจน สำหรับรายละเอียดโปรดตรวจสอบเว็บไซต์ด้านล่าง - [การทำความร้อน การละลาย และการทำให้หินกลายเป็นแก้ว ซีรีส์ 33-ไบโอไทต์](https://tha.heat-tech.biz/halogen-point-heater/movie-halogen-point-heater/29982.html) -  นี่คือการสาธิตการให้ความร้อน การหลอม และการทำให้ไบโอไทต์กลายเป็นแก้วโดยใช้เครื่องทำความร้อนแบบจุดฮาโลเจน สำหรับรายละเอียดโปรดตรวจสอบเว็บไซต์ด้านล่าง - [การทำความร้อน การละลาย และการทำให้หินกลายเป็นแก้ว ซีรีส์ 32-แอนไฮไดรต์](https://tha.heat-tech.biz/halogen-point-heater/movie-halogen-point-heater/29981.html) -  นี่คือการสาธิตการให้ความร้อน การหลอม และการทำให้แอนไฮไดรต์กลายเป็นแก้วโดยใช้เครื่องทำความร้อนแบบจุดฮาโลเจน สำหรับรายละเอียดโปรดตรวจสอบเว็บไซต์ด้านล่าง - [การทำความร้อน การละลาย และการทำให้หินกลายเป็นแก้ว ซีรีส์ 31-หินตาเสือ](https://tha.heat-tech.biz/halogen-point-heater/movie-halogen-point-heater/29980.html) -  นี่คือการสาธิตการให้ความร้อน การหลอม และการทำให้หินไทเกอร์อายกลายเป็นแก้วโดยใช้เครื่องทำความร้อนแบบจุดฮาโลเจน สำหรับรายละเอียดโปรดตรวจสอบเว็บไซต์ด้านล่าง - [การทำความร้อน การละลาย และการทำให้หินกลายเป็นแก้ว ซีรีส์ 30-คริสตัลอเมทิสต์](https://tha.heat-tech.biz/halogen-point-heater/movie-halogen-point-heater/29889.html) -  นี่คือการสาธิตการให้ความร้อน การหลอม และทำให้คริสตัลอเมทิสต์กลายเป็นแก้วโดยใช้เครื่องทำความร้อนแบบจุดฮาโลเจน สำหรับรายละเอียดโปรดตรวจสอบเว็บไซต์ด้านล่าง - [การทำความร้อน การละลาย และการทำให้หินกลายเป็นแก้ว ซีรีส์ 29-อาราโกไนต์สีน้ำเงิน](https://tha.heat-tech.biz/halogen-point-heater/movie-halogen-point-heater/29888.html) -  นี่คือการสาธิตการให้ความร้อน การหลอม และการทำให้อะราโกไนต์สีน้ำเงินกลายเป็นแก้วโดยใช้เครื่องทำความร้อนแบบจุดฮาโลเจน สำหรับรายละเอียดโปรดตรวจสอบเว็บไซต์ด้านล่าง - [การทำความร้อน การละลาย และการทำให้หินกลายเป็นแก้ว ซีรีส์ 28-ออบซิเดียนเกล็ดหิมะ](https://tha.heat-tech.biz/halogen-point-heater/movie-halogen-point-heater/29887.html) -  นี่คือการสาธิตการให้ความร้อน การหลอม และการทำให้ออบซิเดียนเกล็ดหิมะกลายเป็นแก้วโดยใช้เครื่องทำความร้อนแบบจุดฮาโลเจน สำหรับรายละเอียดโปรดตรวจสอบเว็บไซต์ด้านล่าง - [การทำความร้อน การละลาย และการทำให้หินกลายเป็นแก้ว ซีรีส์ 27-ฟลูออไรต์](https://tha.heat-tech.biz/halogen-point-heater/movie-halogen-point-heater/29886.html) -  นี่คือการสาธิตการให้ความร้อน การหลอม และการทำให้ฟลูออไรต์กลายเป็นแก้วโดยใช้เครื่องทำความร้อนแบบจุดฮาโลเจน สำหรับรายละเอียดโปรดตรวจสอบเว็บไซต์ด้านล่าง - [การทำความร้อน การละลาย และการทำให้หินกลายเป็นแก้ว ซีรีส์ 26-แร่คาลโคไพไรต์](https://tha.heat-tech.biz/halogen-point-heater/movie-halogen-point-heater/29885.html) -  นี่คือการสาธิตการให้ความร้อน การหลอมละลาย และการทำให้แคลโคไพไรต์กลายเป็นแก้วโดยใช้เครื่องทำความร้อนแบบจุดฮาโลเจน สำหรับรายละเอียดโปรดตรวจสอบเว็บไซต์ด้านล่าง - [การทำความร้อน การละลาย และการทำให้หินกลายเป็นแก้ว ซีรีส์ 25-โอลิวีน 2](https://tha.heat-tech.biz/halogen-point-heater/movie-halogen-point-heater/29884.html) -  นี่คือการสาธิตการให้ความร้อน การหลอมเหลว และการทำให้กลายเป็นกรด Olivine โดยใช้เครื่องทำความร้อนแบบจุดฮาโลเจน สำหรับรายละเอียดโปรดตรวจสอบเว็บไซต์ด้านล่าง - [การทำความร้อน การละลาย และการทำให้หินกลายเป็นแก้ว ซีรีส์ 24-โอลิวีน 1](https://tha.heat-tech.biz/halogen-point-heater/movie-halogen-point-heater/29883.html) -  นี่คือการสาธิตการให้ความร้อน การหลอมเหลว และการทำให้กลายเป็นกรด Olivine โดยใช้เครื่องทำความร้อนแบบจุดฮาโลเจน สำหรับรายละเอียดโปรดตรวจสอบเว็บไซต์ด้านล่าง - [การทำความร้อน การละลาย และการทำให้หินกลายเป็นแก้ว ซีรีส์ 23-หินทราย](https://tha.heat-tech.biz/halogen-point-heater/movie-halogen-point-heater/29882.html) -  นี่คือการสาธิตการให้ความร้อน การหลอม และการทำให้หินทรายกลายเป็นแก้วโดยใช้เครื่องทำความร้อนแบบจุดฮาโลเจน สำหรับรายละเอียดโปรดตรวจสอบเว็บไซต์ด้านล่าง - [การทำความร้อน การละลาย และการทำให้หินกลายเป็นแก้ว ซีรีส์ 22-หินปะการัง](https://tha.heat-tech.biz/halogen-point-heater/movie-halogen-point-heater/29881.html) -  นี่คือการสาธิตการให้ความร้อน การละลาย และการทำให้หินปะการังกลายเป็นแก้วโดยใช้เครื่องทำความร้อนแบบจุดฮาโลเจน สำหรับรายละเอียดโปรดตรวจสอบเว็บไซต์ด้านล่าง - [การทำความร้อน การละลาย และการทำให้หินกลายเป็นแก้ว ซีรีส์ 21-คริสตัล](https://tha.heat-tech.biz/halogen-point-heater/movie-halogen-point-heater/29880.html) -  นี่คือการสาธิตการให้ความร้อนแก่คริสตัลด้วยเครื่องทำความร้อนแบบจุดฮาโลเจน สำหรับรายละเอียดโปรดตรวจสอบเว็บไซต์ด้านล่าง - [การทำความร้อน การละลาย และการทำให้หินกลายเป็นแก้ว ซีรีส์ 20-ไครโซคอลลา](https://tha.heat-tech.biz/halogen-point-heater/movie-halogen-point-heater/29879.html) -  นี่คือการสาธิตการให้ความร้อน การละลาย และการทำให้ไครโซโคลลากลายเป็นแก้วโดยใช้เครื่องทำความร้อนแบบจุดฮาโลเจน สำหรับรายละเอียดโปรดตรวจสอบเว็บไซต์ด้านล่าง - [การทำความร้อน การละลาย และการทำให้หินกลายเป็นแก้ว ซีรีส์ 19-ไมกาลิเธียม (Lepidolite)](https://tha.heat-tech.biz/halogen-point-heater/movie-halogen-point-heater/29878.html) -  นี่คือการสาธิตการให้ความร้อน การหลอม และการทำให้ลิเธียนไมกา (Lepidolite) กลายเป็นแก้วโดยใช้เครื่องทำความร้อนแบบจุดฮาโลเจน สำหรับรายละเอียดโปรดตรวจสอบเว็บไซต์ด้านล่าง - [การทำความร้อน การละลาย และการทำให้หินกลายเป็นแก้ว ซีรีส์ 18-ลาพิส ลาซูลี (Lapis Lazuli)](https://tha.heat-tech.biz/halogen-point-heater/movie-halogen-point-heater/29877.html) -  นี่คือการสาธิตการให้ความร้อน การละลาย และทำให้ลาพิสลาซูลีกลายเป็นแก้ว (ลาพิสลาซูลี) โดยใช้เครื่องทำความร้อนแบบจุดฮาโลเจน สำหรับรายละเอียดโปรดตรวจสอบเว็บไซต์ด้านล่าง - [การทำความร้อน การละลาย และการทำให้หินกลายเป็นแก้ว ซีรีส์ 17-หินโซดา](https://tha.heat-tech.biz/halogen-point-heater/movie-halogen-point-heater/29876.html) -  นี่คือการสาธิตการให้ความร้อน การหลอม และการทำให้หินโซดากลายเป็นแก้วโดยใช้เครื่องทำความร้อนแบบจุดฮาโลเจน สำหรับรายละเอียดโปรดตรวจสอบเว็บไซต์ด้านล่าง - [การทำความร้อน การละลาย และการทำให้หินกลายเป็นแก้ว ซีรีส์ 16-ห้ามแร่ทองแดง Brunite](https://tha.heat-tech.biz/halogen-point-heater/movie-halogen-point-heater/29875.html) -  นี่คือการสาธิตการให้ความร้อน การหลอมเหลว และการทำให้กลายเป็นแก้วบรูไนต์โดยใช้เครื่องทำความร้อนแบบจุดฮาโลเจน สำหรับรายละเอียดโปรดตรวจสอบเว็บไซต์ด้านล่าง - [การทำความร้อน การละลาย และการทำให้หินกลายเป็นแก้ว ซีรีส์ 14-อิฐซีเมนต์](https://tha.heat-tech.biz/halogen-point-heater/movie-halogen-point-heater/29873.html) -  นี่คือการสาธิตการให้ความร้อน การหลอม และการทำให้อิฐซีเมนต์กลายเป็นแก้วโดยใช้เครื่องทำความร้อนแบบจุดฮาโลเจน สำหรับรายละเอียดโปรดตรวจสอบเว็บไซต์ด้านล่าง - [การทำความร้อน การละลาย และการทำให้หินกลายเป็นแก้ว ซีรีส์ 13-อิฐแดง](https://tha.heat-tech.biz/halogen-point-heater/movie-halogen-point-heater/29872.html) -  นี่คือการสาธิตการให้ความร้อน การหลอม และการทำให้อิฐแดงกลายเป็นแก้วโดยใช้เครื่องทำความร้อนแบบจุดฮาโลเจน สำหรับรายละเอียดโปรดตรวจสอบเว็บไซต์ด้านล่าง - [การทำความร้อน การละลาย และการทำให้หินกลายเป็นแก้ว ซีรีส์ 12-หินลาวา](https://tha.heat-tech.biz/halogen-point-heater/movie-halogen-point-heater/29871.html) -  นี่คือการสาธิตการให้ความร้อน การละลาย และการทำให้หินลาวากลายเป็นแก้วโดยใช้เครื่องทำความร้อนแบบจุดฮาโลเจน สำหรับรายละเอียดโปรดตรวจสอบเว็บไซต์ด้านล่าง - [การทำความร้อน การละลาย และการทำให้หินกลายเป็นแก้ว ซีรีส์ 11-เชิร์ตสโตน](https://tha.heat-tech.biz/halogen-point-heater/movie-halogen-point-heater/29870.html) -  นี่คือการสาธิตการให้ความร้อนหิน เชิร์ตสโตน ด้วยเครื่องทำความร้อนแบบจุดฮาโลเจน สำหรับรายละเอียดโปรดตรวจสอบเว็บไซต์ด้านล่าง - [การทำความร้อน การละลาย และการทำให้หินกลายเป็นแก้ว ซีรีส์ 10-ผลึกเชสต์](https://tha.heat-tech.biz/halogen-point-heater/movie-halogen-point-heater/29869.html) -  นี่คือการสาธิตการให้ความร้อนแก่ผลึกคริสตัลไลน์โดยใช้เครื่องทำความร้อนแบบจุดฮาโลเจน สำหรับรายละเอียดโปรดตรวจสอบเว็บไซต์ด้านล่าง - [การทำความร้อน การละลาย และการทำให้หินกลายเป็นแก้ว ซีรีส์ 9-หินแกรนิต](https://tha.heat-tech.biz/halogen-point-heater/movie-halogen-point-heater/29868.html) -  นี่คือการสาธิตการให้ความร้อน การหลอม และการทำให้หินแกรนิตกลายเป็นแก้วโดยใช้เครื่องทำความร้อนแบบจุดฮาโลเจน สำหรับรายละเอียดโปรดตรวจสอบเว็บไซต์ด้านล่าง - [การทำความร้อน การละลาย และการทำให้หินกลายเป็นแก้ว ซีรีส์ 8-หินปูน](https://tha.heat-tech.biz/halogen-point-heater/movie-halogen-point-heater/29867.html) -  นี่คือการสาธิตการให้ความร้อนหินปูนด้วยเครื่องทำความร้อนแบบจุดฮาโลเจน สำหรับรายละเอียดโปรดตรวจสอบเว็บไซต์ด้านล่าง - [การทำความร้อน การละลาย และการทำให้หินกลายเป็นแก้ว ซีรีส์ 7-หินบะซอลต์](https://tha.heat-tech.biz/halogen-point-heater/movie-halogen-point-heater/29866.html) -  นี่คือการสาธิตการให้ความร้อน การหลอมละลาย และการทำให้หินบะซอลต์กลายเป็นแก้วโดยใช้เครื่องทำความร้อนแบบจุดฮาโลเจน สำหรับรายละเอียดโปรดตรวจสอบเว็บไซต์ด้านล่าง - [การทำความร้อน การละลาย และการทำให้หินกลายเป็นแก้ว ซีรีส์ 6-หินบะซอลต์ Mikage](https://tha.heat-tech.biz/halogen-point-heater/movie-halogen-point-heater/29865.html) -  นี่คือการสาธิตการให้ความร้อน การหลอม และการทำให้หินแกรนิตกลายเป็นแก้วโดยใช้เครื่องทำความร้อนแบบจุดฮาโลเจน สำหรับรายละเอียดโปรดตรวจสอบเว็บไซต์ด้านล่าง - [การทำความร้อน การละลาย และการทำให้หินกลายเป็นแก้ว ซีรีส์ 5-กลุ่มบริษัท](https://tha.heat-tech.biz/halogen-point-heater/movie-halogen-point-heater/29864.html) -  นี่คือการสาธิตการให้ความร้อน การหลอมเหลว และการทำให้กลุ่มบริษัทกลายเป็นแก้วโดยใช้เครื่องทำความร้อนแบบจุดฮาโลเจน สำหรับรายละเอียดโปรดตรวจสอบเว็บไซต์ด้านล่าง - [การทำความร้อน การละลาย และการทำให้หินกลายเป็นแก้ว ซีรีส์ 4-ความขุ่น](https://tha.heat-tech.biz/halogen-point-heater/movie-halogen-point-heater/29863.html) -  นี่คือการสาธิตการให้ความร้อนกับน้ำขุ่นด้วยเครื่องทำความร้อนแบบจุดฮาโลเจน สำหรับรายละเอียดโปรดตรวจสอบเว็บไซต์ด้านล่าง - [การทำความร้อน การละลาย และการทำให้หินกลายเป็นแก้ว ซีรีส์ 3-หินทราย](https://tha.heat-tech.biz/halogen-point-heater/movie-halogen-point-heater/29862.html) -  นี่คือการสาธิตการให้ความร้อนหินทรายด้วยเครื่องทำความร้อนแบบจุดฮาโลเจน สำหรับรายละเอียดโปรดตรวจสอบเว็บไซต์ด้านล่าง - [การทำความร้อน การละลาย และการทำให้หินกลายเป็นแก้ว ซีรีส์ 2-ทรายเม็ดปานกลางที่หาดโกเบไมโกะ](https://tha.heat-tech.biz/halogen-point-heater/movie-halogen-point-heater/29861.html) -  นี่คือการสาธิตการให้ความร้อน การละลาย และการทำให้ทรายเม็ดละเอียดปานกลางกลายเป็นแก้วที่หาดไมโกะ โดยใช้เครื่องทำความร้อนแบบจุดฮาโลเจน สำหรับรายละเอียดโปรดตรวจสอบเว็บไซต์ด้านล่าง - [การทำความร้อน การละลาย และการทำให้หินกลายเป็นแก้ว ซีรีส์ 1-ทรายละเอียดของหาดโกเบไมโกะ](https://tha.heat-tech.biz/halogen-point-heater/movie-halogen-point-heater/29860.html) -  นี่คือการสาธิตการให้ความร้อน การละลาย และการทำให้ทรายละเอียดกลายเป็นแก้วจากหาดไมโกะ โดยใช้เครื่องทำความร้อนแบบจุดฮาโลเจน สำหรับรายละเอียดโปรดตรวจสอบเว็บไซต์ด้านล่าง - [กระดาษทำความร้อนในหลอดทดลอง](https://tha.heat-tech.biz/halogen-point-heater/movie-halogen-point-heater/29764.html) -  นี่คือวิดีโอแสดงกระดาษทำความร้อนภายในหลอดทดลองที่มีเครื่องทำความร้อนจุดฮาโลเจน สำหรับรายละเอียดโปรดตรวจสอบเว็บไซต์ด้านล่าง - [ทำความร้อนเงิน 1 กรัม](https://tha.heat-tech.biz/halogen-point-heater/movie-halogen-point-heater/29763.html) -  นี่คือวิดีโอการให้ความร้อนเงิน 1 กรัมด้วยเครื่อเครื่องทำความร้อนจุดฮาโลเจน สำหรับรายละเอียดโปรดตรวจสอบเว็บไซต์ด้านล่าง - [อุ่นเปลือกไข่](https://tha.heat-tech.biz/halogen-point-heater/movie-halogen-point-heater/29762.html) -  นี่คือวิดีโอการอุ่นเปลือกไข่ให้ร้อนถึง 800°C โดยใช้เครื่องทำความร้อนแบบจุดฮาโลเจน สำหรับรายละเอียดโปรดตรวจสอบเว็บไซต์ด้านล่าง - [การให้ความร้อนแก่เปลือกหอย](https://tha.heat-tech.biz/halogen-point-heater/movie-halogen-point-heater/29761.html) -  วิดีโอนี้แสดงให้เห็นว่าเปลือกหอยได้รับความร้อนถึง 800°C โดยใช้เครื่องทำความร้อนแบบจุดฮาโลเจน สำหรับรายละเอียดโปรดตรวจสอบเว็บไซต์ด้านล่าง - [ทำความร้อนน้ำบริสุทธิ์บนเวเฟอร์ซิลิคอน](https://tha.heat-tech.biz/halogen-point-heater/movie-halogen-point-heater/29760.html) -  วิดีโอนี้แสดงน้ำบริสุทธิ์บนเวเฟอร์ซิลิคอนที่ถูกให้ความร้อนและระเหยโดยใช้เครื่องทำความร้อนจุดฮาโลเจน สำหรับรายละเอียดโปรดตรวจสอบเว็บไซต์ด้านล่าง - [ความลับของอเมทิสต์: สีที่เปลี่ยนแปลงตามความร้อน](https://tha.heat-tech.biz/halogen-point-heater/movie-halogen-point-heater/29759.html) -  นี่คือวิดีโอการทำความร้อนอเมทิสต์ด้วยเครื่องทำความร้อนจุดฮาโลเจนเพื่อเปลี่ยนสี สำหรับรายละเอียดโปรดตรวจสอบเว็บไซต์ด้านล่าง - [การทำความร้อนมรกต (นาโนซิทัล)](https://tha.heat-tech.biz/halogen-point-heater/movie-halogen-point-heater/29758.html) -  วิดีโอนี้แสดงวิธีการให้ความร้อนมรกตด้วยเครื่องทำความร้อนจุดฮาโลเจนเพื่อเปลี่ยนสี สำหรับรายละเอียดโปรดตรวจสอบเว็บไซต์ด้านล่าง - [การทำความร้อนที่แม่นยำของไส้ดินสอกดขนาด 0.5 มม](https://tha.heat-tech.biz/halogen-point-heater/movie-halogen-point-heater/29757.html) -  นี่คือวิดีโอแสดงการทำความร้อนเฉพาะจุดของไส้ดินสอกดขนาด 0.5 มม. โดยใช้เครื่องทำความร้อนจุดฮาโลเจน สำหรับรายละเอียดโปรดตรวจสอบเว็บไซต์ด้านล่าง - [การละลายของน้ำแข็ง](https://tha.heat-tech.biz/halogen-point-heater/movie-halogen-point-heater/29756.html) -  นี่คือวิดีโอการละลายน้ำแข็งโดยใช้เครื่องทำความร้อนจุดฮาโลเจน สำหรับรายละเอียดโปรดตรวจสอบเว็บไซต์ด้านล่าง - [การกำจัดเครื่องหมายถาวรบนหลอดทดลอง](https://tha.heat-tech.biz/halogen-point-heater/movie-halogen-point-heater/29755.html) -  วิดีโอนี้แสดงวิธีการลบเครื่องหมายถาวรออกจากหลอดทดลองโดยใช้เครื่องทำความร้อนจุดฮาโลเจน สำหรับรายละเอียดโปรดตรวจสอบเว็บไซต์ด้านล่าง - [การละลายของน้ำแข็ง](https://tha.heat-tech.biz/halogen-point-heater/movie-halogen-point-heater/29754.html) -  นี่คือวิดีโอการทำความร้อนท่อหดความร้อนด้วยความต้านทานความร้อน 200°C โดยใช้เครื่องทำความร้อนจุดฮาโลเจน สำหรับรายละเอียดโปรดตรวจสอบเว็บไซต์ด้านล่าง - [ต้มน้ำในหลอดทดลอง](https://tha.heat-tech.biz/halogen-point-heater/movie-halogen-point-heater/29753.html) -  นี่คือวิดีโอแสดงการทำน้ำร้อนในหลอดทดลองที่มีเครื่องทำความร้อนจุดฮาโลเจน สำหรับรายละเอียดโปรดตรวจสอบเว็บไซต์ด้านล่าง - [มันฝรั่งทอดคาราเมล](https://tha.heat-tech.biz/halogen-point-heater/movie-halogen-point-heater/29752.html) -  นี่คือวิดีโอแสดงน้ำตาลคาราเมลบนมันฝรั่งทอดโดยใช้เครื่องทำความร้อนแบบจุดฮาโลเจน สำหรับรายละเอียดโปรดตรวจสอบเว็บไซต์ด้านล่าง - [แครกเกอร์เกลือคาราเมล](https://tha.heat-tech.biz/halogen-point-heater/movie-halogen-point-heater/29751.html) -  นี่คือวิดีโอแสดงการคาราเมลน้ำตาลบนแครกเกอร์เกลือโดยใช้เครื่องทำความร้อนแบบจุดฮาโลเจน สำหรับรายละเอียดโปรดตรวจสอบเว็บไซต์ด้านล่าง - [คุกกี้คาราเมล](https://tha.heat-tech.biz/halogen-point-heater/movie-halogen-point-heater/29750.html) -  นี่คือวิดีโอแสดงน้ำตาลคาราเมลบนคุกกี้โดยใช้เครื่องทำความร้อนแบบจุดฮาโลเจน สำหรับรายละเอียดโปรดตรวจสอบเว็บไซต์ด้านล่าง - [คาราเมลบิสกิต](https://tha.heat-tech.biz/halogen-point-heater/movie-halogen-point-heater/29749.html) -  นี่คือวิดีโอแสดงน้ำตาลคาราเมลบนบิสกิตโดยใช้เครื่องทำความร้อนแบบจุดฮาโลเจน สำหรับรายละเอียดโปรดตรวจสอบเว็บไซต์ด้านล่าง - [ทำความร้อนแผ่นสแตนเลส 0.3 มม](https://tha.heat-tech.biz/halogen-point-heater/movie-halogen-point-heater/29748.html) -  นี่คือวิดีโอการทำความร้อนแผ่นเหล็กสเตนเลสขนาด 0.3 มม. โดยใช้เครื่องทำความร้อนจุดฮาโลเจน สำหรับรายละเอียดโปรดตรวจสอบเว็บไซต์ด้านล่าง - [ทำความร้อนแผ่นทองแดงหนา 1 มม](https://tha.heat-tech.biz/halogen-point-heater/movie-halogen-point-heater/29747.html) -  นี่คือวิดีโอการทำความร้อนแผ่นทองแดงขนาด 1 มม. โดยใช้เครื่องทำความร้อนจุดฮาโลเจน สำหรับรายละเอียดโปรดตรวจสอบเว็บไซต์ด้านล่าง - [การทำความร้อนของลวดไทเทเนียม](https://tha.heat-tech.biz/halogen-point-heater/movie-halogen-point-heater/29745.html) -  นี่คือวิดีโอการทำความร้อนลวดไทเทเนียมที่อุณหภูมิสูงโดยใช้เครื่องทำความร้อนจุดฮาโลเจน สำหรับรายละเอียดโปรดตรวจสอบเว็บไซต์ด้านล่าง - [สแตนเลสมประสานโดยใช้เครื่องทำความร้อนจุดฮาโลเจน](https://tha.heat-tech.biz/halogen-point-heater/movie-halogen-point-heater/29744.html) -  นี่คือวิดีโอการบัดกรีแผ่นเหล็กสเตนเลสพร้อมเครื่อเครื่องทำความร้อนจุดฮาโลเจน สำหรับรายละเอียดโปรดตรวจสอบเว็บไซต์ด้านล่าง - [ทองแดงสมประสานโดยใช้เครื่องทำความร้อนจุดฮาโลเจน](https://tha.heat-tech.biz/halogen-point-heater/movie-halogen-point-heater/29743.html) -  นี่คือวิดีโอการบัดกรีทองแดงพร้อมเครื่อเครื่องทำความร้อนจุดฮาโลเจน สำหรับรายละเอียดโปรดตรวจสอบเว็บไซต์ด้านล่าง - [นี่คือวิดีโอการบัดกรีอลูมิเนียมพร้อมเครื่อเครื่องทำความร้อนจุดฮาโลเจน](https://tha.heat-tech.biz/halogen-point-heater/movie-halogen-point-heater/29742.html) -  นี่คือวิดีโอการบัดกรีอลูมิเนียมพร้อมเครื่อเครื่องทำความร้อนจุดฮาโลเจน สำหรับรายละเอียดโปรดตรวจสอบเว็บไซต์ด้านล่าง - [การละลายผงดีบุกบนเวเฟอร์ซิลิคอน](https://tha.heat-tech.biz/halogen-point-heater/movie-halogen-point-heater/29741.html) -  นี่คือภาพผงดีบุกละลายบนแผ่นเวเฟอร์ซิลิคอนโดยใช้เครื่องทำความร้อนแบบจุดฮาโลเจน สำหรับรายละเอียดโปรดตรวจสอบเว็บไซต์ด้านล่าง - [การละลายอนุภาคตะกั่วบนเวเฟอร์ซิลิคอน](https://tha.heat-tech.biz/halogen-point-heater/movie-halogen-point-heater/29740.html) -  นี่คือภาพอนุภาคตะกั่วที่หลอมละลายบนแผ่นเวเฟอร์ซิลิคอนโดยใช้เครื่องทำความร้อนแบบจุดฮาโลเจน สำหรับรายละเอียดโปรดตรวจสอบเว็บไซต์ด้านล่าง - [การละลายแผ่นสังกะสีบนเวเฟอร์ซิลิคอน](https://tha.heat-tech.biz/halogen-point-heater/movie-halogen-point-heater/29739.html) -  นี่คือภาพของแผ่นสังกะสีบนเวเฟอร์ซิลิคอนที่กำลังหลอมโดยใช้เครื่องทำความร้อนแบบจุดฮาโลเจน สำหรับรายละเอียดโปรดตรวจสอบเว็บไซต์ด้านล่าง - [การหลอมชิ้นอลูมิเนียมบนเวเฟอร์ซิลิคอน](https://tha.heat-tech.biz/halogen-point-heater/movie-halogen-point-heater/29738.html) -  นี่คือภาพของชิ้นส่วนอะลูมิเนียมที่ละลายบนแผ่นเวเฟอร์ซิลิคอนโดยใช้เครื่องทำความร้อนแบบจุดฮาโลเจน สำหรับรายละเอียดโปรดตรวจสอบเว็บไซต์ด้านล่าง - [การละลายเมล็ดอลูมิเนียมบนเวเฟอร์ซิลิคอน](https://tha.heat-tech.biz/halogen-point-heater/movie-halogen-point-heater/29737.html) -  นี่คือภาพอนุภาคอะลูมิเนียมบนแผ่นเวเฟอร์ซิลิคอนที่กำลังหลอมโดยใช้เครื่องทำความร้อนแบบจุดฮาโลเจน สำหรับรายละเอียดโปรดตรวจสอบเว็บไซต์ด้านล่าง - [ละลายแก้วสีน้ำตาลบนเวเฟอร์ซิลิคอน](https://tha.heat-tech.biz/halogen-point-heater/movie-halogen-point-heater/29736.html) -  นี่คือภาพของแก้วสีน้ำตาลที่กำลังละลายบนแผ่นเวเฟอร์ซิลิคอนโดยใช้เครื่องทำความร้อนแบบจุดฮาโลเจน สำหรับรายละเอียดโปรดตรวจสอบเว็บไซต์ด้านล่าง - [ละลายกระจกใสบนเวเฟอร์ซิลิคอน](https://tha.heat-tech.biz/halogen-point-heater/movie-halogen-point-heater/29735.html) -  นี่คือภาพกระจกใสที่กำลังละลายบนแผ่นเวเฟอร์ซิลิคอนโดยใช้เครื่องทำความร้อนแบบจุดฮาโลเจน สำหรับรายละเอียดโปรดตรวจสอบเว็บไซต์ด้านล่าง - [ซิลิคอนเวเฟอร์ละลาย](https://tha.heat-tech.biz/halogen-point-heater/movie-halogen-point-heater/29734.html) -  นี่คือวิดีโอการหลอมเวเฟอร์ซิลิคอนโดยใช้เครื่องทำความร้อนแบบจุดฮาโลเจน สำหรับรายละเอียดโปรดตรวจสอบเว็บไซต์ด้านล่าง - [การให้ความร้อนที่เสถียรที่อุณหภูมิสูงของเวเฟอร์ซิลิคอน](https://tha.heat-tech.biz/halogen-point-heater/movie-halogen-point-heater/29643.html) -  นี่คือวิดีโอการทำความร้อนแผ่นเวเฟอร์ซิลิคอนด้วยเครื่องทำความร้อนแบบจุดฮาโลเจน สำหรับรายละเอียดโปรดตรวจสอบเว็บไซต์ด้านล่าง - [การบ่มด้วยความร้อนของกาวอีพ๊อกซี่](https://tha.heat-tech.biz/halogen-point-heater/movie-halogen-point-heater/29642.html) -  วิดีโอนี้เป็นการสาธิตการให้ความร้อนและการบ่มกาวอีพ๊อกซี่โดยใช้เครื่องทำความร้อนแบบอากาศร้อนและเครื่องทำความร้อนแบบจุดฮาโลเจน สำหรับรายละเอียดโปรดตรวจสอบเว็บไซต์ด้านล่าง - [การบ่มด้วยความร้อนของกาวยางคลอโรพรีน](https://tha.heat-tech.biz/halogen-point-heater/movie-halogen-point-heater/29641.html) -  วิดีโอนี้เป็นการสาธิตการให้ความร้อนและการบ่มกาวยางคลอโรพรีนโดยใช้เครื่องทำความร้อนแบบอากาศร้อนและเครื่องทำความร้อนแบบจุดฮาโลเจน สำหรับรายละเอียดโปรดตรวจสอบเว็บไซต์ด้านล่าง - [การบ่มด้วยความร้อนของกาวไวนิลอะซิเตท](https://tha.heat-tech.biz/halogen-point-heater/movie-halogen-point-heater/29640.html) -  วิดีโอนี้เป็นการสาธิตการให้ความร้อนและการบ่มกาวไวนิลอะซิเตทโดยใช้เครื่องทำความร้อนแบบอากาศร้อนและเครื่องทำความร้อนแบบจุดฮาโลเจน สำหรับรายละเอียดโปรดตรวจสอบเว็บไซต์ด้านล่าง - [การบ่มด้วยความร้อนของกาวยางสไตรีน-บิวทาไดอีน](https://tha.heat-tech.biz/halogen-point-heater/movie-halogen-point-heater/29639.html) -  วิดีโอนี้เป็นการสาธิตการให้ความร้อนและการบ่มกาวยางสไตรีน-บิวทาไดอีนโดยใช้เครื่องทำความร้อนแบบอากาศร้อนและเครื่องทำความร้อนแบบจุดฮาโลเจน สำหรับรายละเอียดโปรดตรวจสอบเว็บไซต์ด้านล่าง - [การบ่มด้วยความร้อนของกาวซิลิโคนโพลีเมอร์ดัดแปลงพิเศษ](https://tha.heat-tech.biz/halogen-point-heater/movie-halogen-point-heater/29638.html) -  วิดีโอนี้เป็นการสาธิตการให้ความร้อนและการแข็งตัวของกาวซิลิโคนโพลีเมอร์ดัดแปลงพิเศษโดยใช้เครื่องทำความร้อนแบบอากาศร้อนและเครื่องทำความร้อนแบบจุดฮาโลเจน สำหรับรายละเอียดโปรดตรวจสอบเว็บไซต์ด้านล่าง - [การบ่มด้วยความร้อนของกาวโพลียูรีเทนชนิดพิเศษ](https://tha.heat-tech.biz/halogen-point-heater/movie-halogen-point-heater/29637.html) -  วิดีโอนี้เป็นการสาธิตการให้ความร้อนและการบ่มกาวโพลียูรีเทนชนิดพิเศษโดยใช้เครื่องทำความร้อนแบบลมร้อนและเครื่องทำความร้อนแบบจุดฮาโลเจน สำหรับรายละเอียดโปรดตรวจสอบเว็บไซต์ด้านล่าง - [การบ่มด้วยความร้อนของฉาบทนไฟ](https://tha.heat-tech.biz/halogen-point-heater/movie-halogen-point-heater/29636.html) -  วิดีโอนี้เป็นการสาธิตการให้ความร้อนและการบ่มสีโป๊วที่ทนไฟโดยใช้เครื่องทำความร้อนแบบลมร้อนและเครื่องทำความร้อนแบบจุดฮาโลเจน สำหรับรายละเอียดโปรดตรวจสอบเว็บไซต์ด้านล่าง - [การบ่มด้วยความร้อนของกาวซิลิเกต](https://tha.heat-tech.biz/halogen-point-heater/movie-halogen-point-heater/29635.html) -  วิดีโอนี้เป็นการสาธิตการให้ความร้อนและการบ่มกาวซิลิเกตโดยใช้เครื่องทำความร้อนแบบอากาศร้อนและเครื่องทำความร้อนแบบจุดฮาโลเจน สำหรับรายละเอียดโปรดตรวจสอบเว็บไซต์ด้านล่าง - [การทวนสอบวิธีการให้ความร้อนแบบสะท้อนซ้ำ -ความแตกต่างระหว่างการทำความร้อนแบบระนาบและการทำความร้อนแบบเฟรม](https://tha.heat-tech.biz/halogen-point-heater/movie-halogen-point-heater/29634.html) -  วิดีโอนี้จะตรวจสอบความแตกต่างระหว่างการทำความร้อนแบบเรียบและการทำความร้อนแบบเฟรมโดยใช้เครื่องทำความร้อนแบบจุดฮาโลเจน สำหรับรายละเอียดโปรดตรวจสอบเว็บไซต์ด้านล่าง - [การทวนสอบวิธีการให้ความร้อนแบบสะท้อนซ้ำ -ความแตกต่างระหว่างการทำความร้อนแบบระนาบและการทำความร้อนแบบร่อง](https://tha.heat-tech.biz/halogen-point-heater/movie-halogen-point-heater/29633.html) -  วิดีโอนี้จะตรวจสอบความแตกต่างระหว่างการทำความร้อนแบบเรียบและการทำความร้อนแบบร่องโดยใช้เครื่องทำความร้อนแบบจุดฮาโลเจน สำหรับรายละเอียดโปรดตรวจสอบเว็บไซต์ด้านล่าง - [การตรวจสอบวิธีการทำความร้อนด้วยแสงสะท้อนซ้ำ -ความแตกต่างในมุมการฉายรังสี](https://tha.heat-tech.biz/halogen-point-heater/movie-halogen-point-heater/29632.html) -  วิดีโอนี้จะตรวจสอบความแตกต่างระหว่างการทำความร้อนในแนวตั้งและการทำความร้อนแบบเอียง 45 องศาโดยใช้เครื่องทำความร้อนแบบจุดฮาโลเจน สำหรับรายละเอียดโปรดตรวจสอบเว็บไซต์ด้านล่าง - [ประสานท่อทองแดงและอลูมิเนียม](https://tha.heat-tech.biz/halogen-point-heater/movie-halogen-point-heater/29631.html) -  นี่คือวิดีโอของการประสานท่อทองแดงและท่ออลูมิเนียมเข้าด้วยกันโดยใช้เครื่องทำความร้อนแบบจุดฮาโลเจน สำหรับรายละเอียดโปรดตรวจสอบเว็บไซต์ด้านล่าง - [การสังเคราะห์แก้วภูเขาไฟเทียม](https://tha.heat-tech.biz/halogen-point-heater/movie-halogen-point-heater/29630.html) -  นี่คือการสาธิตการสังเคราะห์แก้วภูเขาไฟเทียมโดยใช้เครื่องทำความร้อนแบบจุดฮาโลเจน สำหรับรายละเอียดโปรดตรวจสอบเว็บไซต์ด้านล่าง - [การเสื่อมสภาพที่อุณหภูมิสูงของสลักเกลียวชุบสังกะสี](https://tha.heat-tech.biz/halogen-point-heater/movie-halogen-point-heater/29629.html) -  นี่คือการสาธิตการเสื่อมสภาพที่อุณหภูมิสูงของสลักเกลียวชุบสังกะสีโดยใช้เครื่องทำความร้อนแบบจุดฮาโลเจน สำหรับรายละเอียดโปรดตรวจสอบเว็บไซต์ด้านล่าง - [ไฟไม้ขีดแบบไม่สัมผัส](https://tha.heat-tech.biz/halogen-point-heater/movie-halogen-point-heater/29628.html) -  นี่คือการสาธิตวิธีการจุดไม้ขีดโดยไม่ต้องสัมผัสโดยใช้เครื่องทำความร้อนแบบจุดฮาโลเจน สำหรับรายละเอียดโปรดตรวจสอบเว็บไซต์ด้านล่าง - [การทำความร้อนแม่พิมพ์อบโดยใช้มาส์กเรียว](https://tha.heat-tech.biz/halogen-point-heater/movie-halogen-point-heater/29627.html) -  นี่คือการสาธิตการให้ความร้อนแม่พิมพ์อบโดยใช้หน้ากากเรียวพร้อมเครื่องทำความร้อนแบบจุดฮาโลเจน สำหรับรายละเอียดโปรดตรวจสอบเว็บไซต์ด้านล่าง - [เครื่องทำความร้อนกาลักน้ำกาแฟ](https://tha.heat-tech.biz/halogen-point-heater/movie-halogen-point-heater/29626.html) -  นี่คือการสาธิตการทำความร้อนกาลักน้ำกาแฟด้วยเครื่องทำความร้อนแบบจุดฮาโลเจน สำหรับรายละเอียดโปรดตรวจสอบเว็บไซต์ด้านล่าง - [เคลือบแก้วสีเขียว-2](https://tha.heat-tech.biz/halogen-point-heater/movie-halogen-point-heater/29625.html) -  นี่คือการสาธิตการเคลือบหินด้วยกระจกสีเขียวโดยใช้เครื่องทำความร้อนแบบจุดฮาโลเจน สำหรับรายละเอียดโปรดตรวจสอบเว็บไซต์ด้านล่าง - [เคลือบแก้วสีเขียว-1](https://tha.heat-tech.biz/halogen-point-heater/movie-halogen-point-heater/29624.html) -  นี่คือการสาธิตการเคลือบหินด้วยกระจกสีเขียวโดยใช้เครื่องทำความร้อนแบบจุดฮาโลเจน สำหรับรายละเอียดโปรดตรวจสอบเว็บไซต์ด้านล่าง - [เคลือบกระจกใส](https://tha.heat-tech.biz/halogen-point-heater/movie-halogen-point-heater/29623.html) -  นี่คือการสาธิตการเคลือบหินด้วยกระจกใสโดยใช้เครื่องทำความร้อนแบบจุดฮาโลเจน สำหรับรายละเอียดโปรดตรวจสอบเว็บไซต์ด้านล่าง - [เครื่องทำความร้อนแก้วและดีบุก](https://tha.heat-tech.biz/halogen-point-heater/movie-halogen-point-heater/29622.html) -  นี่คือการสาธิตการทำความร้อนกระจกและดีบุกด้วยเครื่องทำความร้อนแบบจุดฮาโลเจน สำหรับรายละเอียดโปรดตรวจสอบเว็บไซต์ด้านล่าง - [เครื่องทำความร้อนแก้วและผงสังกะสี](https://tha.heat-tech.biz/halogen-point-heater/movie-halogen-point-heater/29621.html) -  นี่คือการสาธิตการทำความร้อนกระจกและผงสังกะสีโดยใช้เครื่องทำความร้อนแบบจุดฮาโลเจน สำหรับรายละเอียดโปรดตรวจสอบเว็บไซต์ด้านล่าง - [เครื่องทำความร้อนกระจกและอลูมิเนียม](https://tha.heat-tech.biz/halogen-point-heater/movie-halogen-point-heater/29620.html) -  นี่คือการสาธิตการทำความร้อนกระจกและอลูมิเนียมด้วยเครื่องทำความร้อนแบบจุดฮาโลเจน สำหรับรายละเอียดโปรดตรวจสอบเว็บไซต์ด้านล่าง - [เครื่องทำความร้อนแก้วและตะกั่ว](https://tha.heat-tech.biz/halogen-point-heater/movie-halogen-point-heater/29619.html) -  นี่คือการสาธิตการทำความร้อนกระจกและตะกั่วด้วยเครื่องทำความร้อนแบบจุดฮาโลเจน สำหรับรายละเอียดโปรดตรวจสอบเว็บไซต์ด้านล่าง - [ขี้ผึ้งอลูมิเนียมผงทำความร้อน](https://tha.heat-tech.biz/halogen-point-heater/movie-halogen-point-heater/29618.html) -  นี่คือการสาธิตการให้ความร้อนแว็กซ์อะลูมิเนียมแบบผงด้วยเครื่องทำความร้อนแบบจุดฮาโลเจน HPH-60FA/f30/36V-450W สำหรับรายละเอียดโปรดตรวจสอบเว็บไซต์ด้านล่าง - [การประสานผงของแผ่นอลูมิเนียมและเทอร์โมคัปเปิล](https://tha.heat-tech.biz/halogen-point-heater/movie-halogen-point-heater/29617.html) -  นี่คือการสาธิตการบัดกรีผงแผ่นอะลูมิเนียมและเทอร์โมคัปเปิลโดยใช้เครื่องทำความร้อนจุดฮาโลเจน HPH-60FA/f30/36V-450W สำหรับรายละเอียดโปรดตรวจสอบเว็บไซต์ด้านล่าง - [การละลายด้วยความร้อนของด้ายไนลอน](https://tha.heat-tech.biz/halogen-point-heater/movie-halogen-point-heater/29616.html) -  นี่คือการสาธิตการให้ความร้อนและการหลอมด้ายไนลอนด้วยฮีตเตอร์จุดฮาโลเจน HPH-18/f9/12V-40W สำหรับรายละเอียดโปรดตรวจสอบเว็บไซต์ด้านล่าง - [การเผากระดาษในบีกเกอร์](https://tha.heat-tech.biz/halogen-point-heater/movie-halogen-point-heater/29615.html) -  นี่คือการสาธิตการเผากระดาษในบีกเกอร์โดยใช้เครื่องทำความร้อนแบบจุดฮาโลเจน HPH-120A/f45/100V-1KW สำหรับรายละเอียดโปรดตรวจสอบเว็บไซต์ด้านล่าง - [การทำความร้อนและการละลายลูกปัดอะคริลิก](https://tha.heat-tech.biz/halogen-point-heater/movie-halogen-point-heater/29614.html) -  นี่คือการสาธิตเพื่อตรวจสอบการให้ความร้อนและการละลายของเม็ดอะคริลิกโดยใช้ฮีตเตอร์จุดฮาโลเจน HPH-120A/f45/100V-1KW สำหรับรายละเอียดโปรดตรวจสอบเว็บไซต์ด้านล่าง - [เจาะรูในขวดพลาสติก](https://tha.heat-tech.biz/halogen-point-heater/movie-halogen-point-heater/29495.html) -  นี่คือการสาธิตการเจาะรูในขวดพลาสติกโดยใช้เครื่องทำความร้อนแบบจุดฮาโลเจน สำหรับรายละเอียดโปรดตรวจสอบเว็บไซต์ด้านล่าง - [แหวนทองเหลืองทำความร้อน](https://tha.heat-tech.biz/halogen-point-heater/movie-halogen-point-heater/29520.html) -  นี่คือการสาธิตการทำความร้อนวงแหวนทองเหลืองโดยใช้ฮีตเตอร์จุดฮาโลเจน HPH-160W/f40 สำหรับรายละเอียดโปรดตรวจสอบเว็บไซต์ด้านล่าง - [อุปกรณ์ตกแต่งโลหะผสมสังกะสีทำความร้อน](https://tha.heat-tech.biz/halogen-point-heater/movie-halogen-point-heater/29519.html) -  นี่คือการสาธิตการทำความร้อนอุปกรณ์โลหะตกแต่งโลหะผสมสังกะสีโดยใช้เครื่องทำความร้อนแบบจุดฮาโลเจน HPH-160W/f40 สำหรับรายละเอียดโปรดตรวจสอบเว็บไซต์ด้านล่าง - [การทำความร้อนและการหลอมละลายของลวดทองแดง](https://tha.heat-tech.biz/halogen-point-heater/movie-halogen-point-heater/29518.html) -  นี่คือการสาธิตการให้ความร้อนและการหลอมลวดทองแดงโดยใช้เครื่องทำความร้อนแบบจุดฮาโลเจน HPH-160W/f40 สำหรับรายละเอียดโปรดตรวจสอบเว็บไซต์ด้านล่าง - [การละลายด้วยความร้อนของตะปูสแตนเลส](https://tha.heat-tech.biz/halogen-line-heater/movie-halogen-line-heater/29517.html) -  นี่คือการสาธิตการทำความร้อนตะปูสแตนเลสโดยใช้เครื่องทำความร้อนแบบจุดฮาโลเจน HPH-160W/f40 สำหรับรายละเอียดโปรดตรวจสอบเว็บไซต์ด้านล่าง - [การทำความร้อนและการละลายตะปูเหล็ก](https://tha.heat-tech.biz/halogen-point-heater/movie-halogen-point-heater/29516.html) -  นี่คือการสาธิตการให้ความร้อนและการหลอมตะปูเหล็กโดยใช้เครื่องทำความร้อนแบบจุดฮาโลเจน HPH-160W/f40 สำหรับรายละเอียดโปรดตรวจสอบเว็บไซต์ด้านล่าง - [การทำความร้อนและการละลายของตะปูทองแดง](https://tha.heat-tech.biz/halogen-point-heater/movie-halogen-point-heater/29515.html) -  นี่คือการสาธิตการให้ความร้อนและการหลอมตะปูทองแดงโดยใช้เครื่องทำความร้อนแบบจุดฮาโลเจน HPH-160W/f40 สำหรับรายละเอียดโปรดตรวจสอบเว็บไซต์ด้านล่าง - [การให้ความร้อนและการหลอมตะปูทองเหลือง](https://tha.heat-tech.biz/halogen-point-heater/movie-halogen-point-heater/29514.html) -  นี่คือการสาธิตการให้ความร้อนและการหลอมตะปูทองเหลืองโดยใช้เครื่องทำความร้อนแบบจุดฮาโลเจน HPH-160W/f40 สำหรับรายละเอียดโปรดตรวจสอบเว็บไซต์ด้านล่าง - [ทำความร้อนและละลายปุ่มเดคโคสีเงิน](https://tha.heat-tech.biz/halogen-point-heater/movie-halogen-point-heater/29513.html) -  นี่คือการสาธิตการทำความร้อนและการละลายปุ่มเดคโคสีเงินโดยใช้เครื่องทำความร้อนจุดฮาโลเจน HPH-160W/f40 สำหรับรายละเอียดโปรดตรวจสอบเว็บไซต์ด้านล่าง - [การทำความร้อนและการละลายชิ้นแก้วสีน้ำตาล](https://tha.heat-tech.biz/halogen-point-heater/movie-halogen-point-heater/29512.html) -  นี่คือการสาธิตการให้ความร้อนและการหลอมชิ้นแก้วสีน้ำตาลโดยใช้เครื่องทำความร้อนแบบจุดฮาโลเจน HPH-160W/f40 สำหรับรายละเอียดโปรดตรวจสอบเว็บไซต์ด้านล่าง - [การละลายด้วยความร้อนของชิ้นแก้วสีเขียว](https://tha.heat-tech.biz/halogen-point-heater/movie-halogen-point-heater/29511.html) -  นี่คือการสาธิตการให้ความร้อนและการหลอมชิ้นแก้วสีเขียวโดยใช้เครื่องทำความร้อนแบบจุดฮาโลเจน HPH-160W/f40 สำหรับรายละเอียดโปรดตรวจสอบเว็บไซต์ด้านล่าง - [การทำความร้อนและการละลายเม็ดพลาสติกโพลีสไตรีน](https://tha.heat-tech.biz/halogen-point-heater/movie-halogen-point-heater/29510.html) -  นี่คือการสาธิตการให้ความร้อนและการหลอมเม็ดบีดโพลีสไตรีนโดยใช้เครื่องทำความร้อนจุดฮาโลเจน HPH-160W/f40 สำหรับรายละเอียดโปรดตรวจสอบเว็บไซต์ด้านล่าง - [ละลายลูกแก้วสีดำ](https://tha.heat-tech.biz/halogen-point-heater/movie-halogen-point-heater/29509.html) -  นี่คือการสาธิตการหลอมเม็ดแก้วสีดำโดยใช้เครื่องทำความร้อนแบบจุดฮาโลเจน HPH-160W/f40 สำหรับรายละเอียดโปรดตรวจสอบเว็บไซต์ด้านล่าง - [ลวดเย็บกระดาษชุบทองแดงเหล็กหลอม-2](https://tha.heat-tech.biz/halogen-point-heater/movie-halogen-point-heater/29508.html) -  นี่คือการสาธิตการหลอมลวดเย็บกระดาษชุบทองแดงโดยใช้เครื่องทำความร้อนแบบจุดฮาโลเจน HPH-160W/f40 สำหรับรายละเอียดโปรดตรวจสอบเว็บไซต์ด้านล่าง - [ลวดเย็บกระดาษชุบทองแดงเหล็กหลอม-1](https://tha.heat-tech.biz/halogen-point-heater/movie-halogen-point-heater/29507.html) -  นี่คือการสาธิตการหลอมลวดเย็บกระดาษชุบทองแดงโดยใช้เครื่องทำความร้อนแบบจุดฮาโลเจน HPH-160W/f40 สำหรับรายละเอียดโปรดตรวจสอบเว็บไซต์ด้านล่าง - [ดึงด้านบนอลูมิเนียมละลาย](https://tha.heat-tech.biz/halogen-point-heater/movie-halogen-point-heater/29506.html) -  นี่คือการสาธิตการหลอมอะลูมิเนียมดึงท็อปโดยใช้เครื่องทำความร้อนแบบจุดฮาโลเจน HPH-160W/f40 สำหรับรายละเอียดโปรดตรวจสอบเว็บไซต์ด้านล่าง - [การทำความร้อนและการหลอมลวดอลูมิเนียม](https://tha.heat-tech.biz/halogen-point-heater/movie-halogen-point-heater/29505.html) -  นี่คือการสาธิตการให้ความร้อนและการหลอมลวดอลูมิเนียมด้วยเครื่องทำความร้อนแบบจุดฮาโลเจน สำหรับรายละเอียดโปรดตรวจสอบเว็บไซต์ด้านล่าง - [บัดกรีเกลียวทำความร้อนพร้อมฮีตเตอร์จุดฮาโลเจน HPH-35](https://tha.heat-tech.biz/halogen-point-heater/movie-halogen-point-heater/29504.html) -  นี่คือการสาธิตการบัดกรีด้ายทำความร้อนโดยใช้เครื่องทำความร้อนจุดฮาโลเจน สำหรับรายละเอียดโปรดตรวจสอบเว็บไซต์ด้านล่าง - [การละลายของสังกะสี](https://tha.heat-tech.biz/halogen-point-heater/movie-halogen-point-heater/29503.html) -  นี่คือการสาธิตการหลอมสังกะสีด้วยเครื่องทำความร้อนแบบจุดฮาโลเจน สำหรับรายละเอียดโปรดตรวจสอบเว็บไซต์ด้านล่าง - [การทำความร้อนแหวนวงแหวน](https://tha.heat-tech.biz/halogen-point-heater/movie-halogen-point-heater/29502.html) -  นี่คือการสาธิตการทำความร้อนแหวนวงแหวนด้วยเครื่องทำความร้อนแบบจุดฮาโลเจน สำหรับรายละเอียดโปรดตรวจสอบเว็บไซต์ด้านล่าง - [การทำความร้อนเครื่องซักผ้าด้วยน็อต](https://tha.heat-tech.biz/halogen-point-heater/movie-halogen-point-heater/29501.html) -  นี่คือการสาธิตการทำความร้อนเครื่องซักผ้าด้วยน็อตโดยใช้เครื่องทำความร้อนแบบจุดฮาโลเจน สำหรับรายละเอียดโปรดตรวจสอบเว็บไซต์ด้านล่าง - [ฝาโลหะทำความร้อน](https://tha.heat-tech.biz/halogen-point-heater/movie-halogen-point-heater/29500.html) -  นี่คือการสาธิตการทำความร้อนฝาโลหะด้วยเครื่องทำความร้อนแบบจุดฮาโลเจน สำหรับรายละเอียดโปรดตรวจสอบเว็บไซต์ด้านล่าง - [การละลายของดีบุก](https://tha.heat-tech.biz/halogen-point-heater/movie-halogen-point-heater/29499.html) -  นี่คือการสาธิตการหลอมดีบุกด้วยเครื่องทำความร้อนแบบจุดฮาโลเจน สำหรับรายละเอียดโปรดตรวจสอบเว็บไซต์ด้านล่าง - [เครื่องทำความร้อนกระเบื้อง](https://tha.heat-tech.biz/halogen-point-heater/movie-halogen-point-heater/29498.html) -  นี่คือการสาธิตการทำความร้อนกระเบื้องด้วยเครื่องทำความร้อนแบบจุดฮาโลเจน สำหรับรายละเอียดโปรดตรวจสอบเว็บไซต์ด้านล่าง - [เครื่องทำความร้อนอิฐทนไฟ](https://tha.heat-tech.biz/halogen-point-heater/movie-halogen-point-heater/29497.html) -  นี่คือการสาธิตการให้ความร้อนแก่อิฐทนไฟด้วยเครื่องทำความร้อนแบบจุดฮาโลเจน สำหรับรายละเอียดโปรดตรวจสอบเว็บไซต์ด้านล่าง - [การทำความร้อนหัวตะปูเหล็ก](https://tha.heat-tech.biz/halogen-point-heater/movie-halogen-point-heater/29496.html) -  นี่คือการสาธิตการให้ความร้อนแก่หัวตะปูเหล็กด้วยเครื่องทำความร้อนแบบจุดฮาโลเจน สำหรับรายละเอียดโปรดตรวจสอบเว็บไซต์ด้านล่าง - [ทำความร้อนท่ออลูมิเนียมภายในหลอดแก้ว](https://tha.heat-tech.biz/halogen-point-heater/movie-halogen-point-heater/29494.html) -  วิดีโอนี้คือการสาธิตของความร้อนกระป๋องอะลูมิเนียมกับฮาโลเจนร้อนจุดกลั่นตัวประเภท สำหรับรายละเอียดโปรดตรวจสอบเว็บไซต์ด้านล่าง - [การทำความร้อนท่อสแตนเลสภายในหลอดแก้ว](https://tha.heat-tech.biz/halogen-point-heater/movie-halogen-point-heater/29493.html) -  วิดีโอนี้คือการสาธิตของความร้อนกระป๋องอะลูมิเนียมกับฮาโลเจนร้อนจุดกลั่นตัวประเภท สำหรับรายละเอียดโปรดตรวจสอบเว็บไซต์ด้านล่าง - [กระป๋องอะลูมิเนียมกับฮาโลเจนจุดร้อนเครื่องทำความร้อน](https://tha.heat-tech.biz/halogen-point-heater/movie-halogen-point-heater/29492.html) -  วิดีโอนี้คือการสาธิตของความร้อนกระป๋องอะลูมิเนียมกับฮาโลเจนร้อนจุดกลั่นตัวประเภท สำหรับรายละเอียดโปรดตรวจสอบเว็บไซต์ด้านล่าง - [บัดกรีด้ายทำความร้อน](https://tha.heat-tech.biz/halogen-point-heater/movie-halogen-point-heater/29491.html) -  วิดีโอนี้เป็นการสาธิตการบัดกรีด้ายหลอมเหลวโดยใช้เครื่องทำความร้อนจุดฮาโลเจนแบบควบแน่น สำหรับรายละเอียดโปรดตรวจสอบเว็บไซต์ด้านล่าง - [ทางยาวโฟกัสและเส้นผ่านศูนย์กลางโฟกัสของ HPH-12](https://tha.heat-tech.biz/halogen-point-heater/movie-halogen-point-heater/29442.html) -  นี่เป็นการสาธิตการตรวจสอบเส้นผ่านศูนย์กลางโฟกัสของเครื่องทำความร้อนแบบจุดฮาโลเจน HPH-12 สำหรับรายละเอียดโปรดตรวจสอบเว็บไซต์ด้านล่าง - [ทางยาวโฟกัสและเส้นผ่านศูนย์กลางโฟกัสของ HPH-160W/f40](https://tha.heat-tech.biz/halogen-point-heater/movie-halogen-point-heater/29452.html) -  นี่เป็นการสาธิตการตรวจสอบเส้นผ่านศูนย์กลางโฟกัสของเครื่องทำความร้อนแบบจุดฮาโลเจน HPH-160W/f40 สำหรับรายละเอียดโปรดตรวจสอบเว็บไซต์ด้านล่าง - [ตัวอย่างการปรับอัตโนมัติ PID โดยใช้ฮีตเตอร์จุดฮาโลเจน](https://tha.heat-tech.biz/halogen-point-heater/movie-halogen-point-heater/29451.html) -  นี่คือตัวอย่างการดำเนินการปรับ PID อัตโนมัติโดยใช้ฮีตเตอร์จุดฮาโลเจน HPH-120 สำหรับรายละเอียดโปรดตรวจสอบเว็บไซต์ด้านล่าง - [ทางยาวโฟกัสและเส้นผ่านศูนย์กลางโฟกัสของ HPH-120/f45](https://tha.heat-tech.biz/halogen-point-heater/movie-halogen-point-heater/29450.html) -  นี่เป็นการสาธิตการตรวจสอบเส้นผ่านศูนย์กลางโฟกัสของเครื่องทำความร้อนแบบจุดฮาโลเจน HPH-120/f45 สำหรับรายละเอียดโปรดตรวจสอบเว็บไซต์ด้านล่าง - [ความยาวโฟกัสและเส้นผ่านศูนย์กลางโฟกัสของฮีตเตอร์จุดฮาโลเจน HPH-60/f105](https://tha.heat-tech.biz/halogen-point-heater/movie-halogen-point-heater/29449.html) -  นี่คือการสาธิตเพื่อตรวจสอบเส้นผ่านศูนย์กลางโฟกัสของเครื่องทำความร้อนแบบจุดฮาโลเจน HPH-60/f105 สำหรับรายละเอียดโปรดตรวจสอบเว็บไซต์ด้านล่าง - [ทางยาวโฟกัสและเส้นผ่านศูนย์กลางโฟกัสของ HPH-60/f60](https://tha.heat-tech.biz/halogen-point-heater/movie-halogen-point-heater/29448.html) -  นี่เป็นการสาธิตการตรวจสอบเส้นผ่านศูนย์กลางโฟกัสของเครื่องทำความร้อนแบบจุดฮาโลเจน HPH-60/f60 สำหรับรายละเอียดโปรดตรวจสอบเว็บไซต์ด้านล่าง - [ทางยาวโฟกัสและเส้นผ่านศูนย์กลางโฟกัสของ HPH-60/f30](https://tha.heat-tech.biz/halogen-point-heater/movie-halogen-point-heater/29447.html) -  นี่เป็นการสาธิตการตรวจสอบเส้นผ่านศูนย์กลางโฟกัสของเครื่องทำความร้อนแบบจุดฮาโลเจน HPH-60/f30 สำหรับรายละเอียดโปรดตรวจสอบเว็บไซต์ด้านล่าง - [ทางยาวโฟกัสและเส้นผ่านศูนย์กลางโฟกัสของ HPH-35](https://tha.heat-tech.biz/halogen-point-heater/movie-halogen-point-heater/29446.html) -  นี่เป็นการสาธิตการตรวจสอบเส้นผ่านศูนย์กลางโฟกัสของเครื่องทำความร้อนแบบจุดฮาโลเจน HPH-35 สำหรับรายละเอียดโปรดตรวจสอบเว็บไซต์ด้านล่าง - [เวลาที่เพิ่มขึ้นของอุณหภูมิ HPH-18/f9/12V-40W](https://tha.heat-tech.biz/halogen-point-heater/movie-halogen-point-heater/29445.html) -  นี่คือการสาธิตเพื่อตรวจสอบเวลาการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิของเครื่องทำความร้อนแบบจุดฮาโลเจน HPH-18/f9/12V-40W สำหรับรายละเอียดโปรดตรวจสอบเว็บไซต์ด้านล่าง - [ทางยาวโฟกัสและเส้นผ่านศูนย์กลางโฟกัสของ HPH-18](https://tha.heat-tech.biz/halogen-point-heater/movie-halogen-point-heater/29444.html) -  นี่เป็นการสาธิตการตรวจสอบเส้นผ่านศูนย์กลางโฟกัสของเครื่องทำความร้อนแบบจุดฮาโลเจน HPH-18 สำหรับรายละเอียดโปรดตรวจสอบเว็บไซต์ด้านล่าง - [เวลาที่เพิ่มขึ้นของอุณหภูมิ HPH-12/f6/12V-20W](https://tha.heat-tech.biz/halogen-point-heater/movie-halogen-point-heater/29443.html) -  นี่คือการสาธิตเพื่อตรวจสอบเวลาการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิของเครื่องทำความร้อนแบบจุดฮาโลเจน HPH-12/f6/12V-20W สำหรับรายละเอียดโปรดตรวจสอบเว็บไซต์ด้านล่าง - [รายการสินค้าเครื่องทำความเย็นลมเย็น](https://tha.heat-tech.biz/abcooler/26471.html) - เครื่องทำความเย็นแบบลมเย็น ABC-28 ซีรีส์ ตัวควบคุมเครื่องทำความเย็นอากาศเย็น ACC ซีรีส์ สายไฟคอนโทรลเลอร์ > วิธีใช้เครื่องทำความเย็นด้วยลมเย็น การทำให้เย็นลงของขวด การทำให้ขวดแห้งที่อุณหภูมิต่ำ การทำให้เย็นตัวกลางบางส่วน หลอดทดลองระบายความร้อน สารทำความเย็นสำหรับเครื่องทำความเย็น Graham สารทำความเย็น Aline คูลเลอร์ สารทำความเย็นสำหรับเครื่องทำความเย็น Dimroth สารทำความเย็นในเครื่องทำความเย็น dewar สารทำความเย็นสำหรับเครื่องทำความเย็น Liebig การทำให้ตัวอย่างกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนเย็นลง การระบายความร้อนและการแข็งตัวของเครื่องพิมพ์ 3 มิติ การสืบพันธุ์ของความเครียดจากความร้อน การตั้งค่าอุณหภูมิต่ำของเครื่องทดสอบแรงดึง การบัดกรีเย็นลงอย่างรวดเร็ว การระบายความร้อนของแผงวงจรพิมพ์ การทดสอบการระบายความร้อนของชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ การทำให้เย็นและการแข็งตัวของตัวทำละลายเรซิน การระบายความร้อนระหว่างการปิดผนึกฟิวชั่นฟิล์ม การระบายความร้อนของใบมีดตัดฟิล์ม การระบายความร้อนของร้อนละลายในชุดอิฐ การระบายความร้อนอย่างรวดเร็วของละลายร้อน ปรับปรุงคุณภาพเมื่อตัดรูเรซิน ป้องกันการบาดด้ายโดยการระบายความร้อนของเข็มเย็บผ้า การระบายความร้อนของเซ็นเซอร์ในทุ่งร้อน การทดสอบอายุสปริงที่อุณหภูมิต่ำ การทดสอบการทนความเย็นของฟิลเตอร์สี การพัฒนาโครงสร้างผลึกของวัสดุแม่เหล็ก การประเมินการทำงานที่อุณหภูมิต่ำของสารกึ่งตัวนำ การเสื่อมสภาพของชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่อุณหภูมิต่ำ การทดสอบการลอยตัวของอุณหภูมิอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ การระบายความร้อนของแผ่นยาง วีดีโอแสดงวิธีใช้เครื่องทำความเย็นแบบลมเย็น - [ระยะเวลาการทำความเย็นของอากาศเย็น](https://tha.heat-tech.biz/abcooler/abcooler-movie/29371.html) -  นี่คือการสาธิตการวัดและแสดงภาพเวลาการทำความเย็นของอากาศเย็นที่เกิดจากเครื่องทำความเย็นด้วยลมเย็น สำหรับรายละเอียดโปรดตรวจสอบเว็บไซต์ด้านล่าง - [บีกเกอร์ระบายความร้อนด้วยอากาศเย็น](https://tha.heat-tech.biz/abcooler/abcooler-movie/29370.html) -  นี่คือการสาธิตโดยให้บีกเกอร์เย็นลงด้วยเครื่องทำความเย็นด้วยอากาศเย็นและมองเห็นการก่อตัวของน้ำค้างแข็ง สำหรับรายละเอียดโปรดตรวจสอบเว็บไซต์ด้านล่าง - [W ขลุ่ยซี t6 ระบายความร้อนด้วยอากาศเย็น](https://tha.heat-tech.biz/abcooler/abcooler-movie/29369.html) -  นี่คือการสาธิตการระบายความร้อนขลุ่ย W T6 ด้วยเครื่องทำความเย็นด้วยลมเย็น และการแสดงภาพโดยใช้แสงอินฟราเรด สำหรับรายละเอียดโปรดตรวจสอบเว็บไซต์ด้านล่าง - [C ขลุ่ยซี t4 ระบายความร้อนด้วยอากาศเย็น](https://tha.heat-tech.biz/abcooler/abcooler-movie/29368.html) -  นี่คือการสาธิตการระบายความร้อนขลุ่ย C T4 โดยใช้เครื่องทำความเย็นด้วยลมเย็น และการแสดงภาพโดยใช้แสงอินฟราเรด สำหรับรายละเอียดโปรดตรวจสอบเว็บไซต์ด้านล่าง - [การระบายความร้อนด้วยอากาศเย็นของกระดาษแข็ง](https://tha.heat-tech.biz/abcooler/abcooler-movie/29367.html) -  นี่คือการสาธิตการทำความเย็นกระดาษแข็งโดยใช้เครื่องทำความเย็นด้วยลมเย็น และการแสดงภาพโดยใช้แสงอินฟราเรด สำหรับรายละเอียดโปรดตรวจสอบเว็บไซต์ด้านล่าง - [ระบายความร้อนด้วยลมเย็นของกระเบื้องเคลือบเงา](https://tha.heat-tech.biz/abcooler/abcooler-movie/29366.html) -  นี่คือการสาธิตการระบายความร้อนกระเบื้องเคลือบเงาด้วยเครื่องทำความเย็นด้วยอากาศเย็นและแสดงภาพโดยใช้แสงอินฟราเรด สำหรับรายละเอียดโปรดตรวจสอบเว็บไซต์ด้านล่าง - [การระบายความร้อนด้วยอากาศเย็นของกระเบื้องเซรามิก](https://tha.heat-tech.biz/abcooler/abcooler-movie/29365.html) -  นี่คือการสาธิตการทำความเย็นกระเบื้องเซรามิกโดยใช้เครื่องทำความเย็นด้วยลมเย็น และการแสดงภาพโดยใช้แสงอินฟราเรด สำหรับรายละเอียดโปรดตรวจสอบเว็บไซต์ด้านล่าง - [ซิลิกาแก้วระบายความร้อนด้วยอากาศเย็น](https://tha.heat-tech.biz/abcooler/abcooler-movie/29364.html) -  นี่คือการสาธิตการทำความเย็นซิลิกาแก้วโดยใช้เครื่องทำความเย็นด้วยลมเย็น และการแสดงภาพโดยใช้แสงอินฟราเรด สำหรับรายละเอียดโปรดตรวจสอบเว็บไซต์ด้านล่าง - [ฝาครอบกระจกระบายความร้อนด้วยลมเย็น](https://tha.heat-tech.biz/abcooler/abcooler-movie/29363.html) -  นี่คือการสาธิตที่กระจกครอบถูกระบายความร้อนด้วยเครื่องทำความเย็นด้วยอากาศเย็น และแสดงภาพโดยใช้แสงอินฟราเรด สำหรับรายละเอียดโปรดตรวจสอบเว็บไซต์ด้านล่าง - [กอริลลาแก้วระบายความร้อนด้วยอากาศเย็น](https://tha.heat-tech.biz/abcooler/abcooler-movie/29362.html) -  นี่คือการสาธิตการระบายความร้อนด้วย Gorilla Glass ด้วยเครื่องทำความเย็นด้วยลมเย็น และการถ่ายภาพด้วยแสงอินฟราเรด สำหรับรายละเอียดโปรดตรวจสอบเว็บไซต์ด้านล่าง - [การระบายความร้อนด้วยอากาศเย็นของแผงยึดที่มีความหนาแน่นสูง](https://tha.heat-tech.biz/abcooler/abcooler-movie/29361.html) -  นี่คือการสาธิตที่แผงยึดที่มีความหนาแน่นสูงถูกระบายความร้อนด้วยเครื่องทำความเย็นด้วยอากาศเย็น และแสดงภาพโดยใช้แสงอินฟราเรด สำหรับรายละเอียดโปรดตรวจสอบเว็บไซต์ด้านล่าง - [การระบายความร้อนด้วยอากาศเย็นของแผงวงจรพิมพ์แบบติดตั้ง](https://tha.heat-tech.biz/abcooler/abcooler-movie/29360.html) -  นี่คือการสาธิตโดยให้แผงวงจรพิมพ์แบบติดตั้งถูกระบายความร้อนด้วยเครื่องทำความเย็นด้วยอากาศเย็น และแสดงภาพโดยใช้แสงอินฟราเรด สำหรับรายละเอียดโปรดตรวจสอบเว็บไซต์ด้านล่าง - [การระบายความร้อนด้วยอากาศเย็นสำหรับโมดูล DDR RAM](https://tha.heat-tech.biz/abcooler/abcooler-movie/29359.html) -  นี่คือการสาธิตการระบายความร้อนโมดูล DDR RAM โดยใช้เครื่องทำความเย็นด้วยลมเย็น และการแสดงภาพโดยใช้แสงอินฟราเรด สำหรับรายละเอียดโปรดตรวจสอบเว็บไซต์ด้านล่าง - [ระบายความร้อนด้วยลมเย็นของแผ่นยาง](https://tha.heat-tech.biz/abcooler/abcooler-movie/29358.html) -  นี่คือการสาธิตการทำความเย็นแผ่นยางโดยใช้เครื่องทำความเย็นด้วยลมเย็น และการแสดงภาพโดยใช้แสงอินฟราเรด สำหรับรายละเอียดโปรดตรวจสอบเว็บไซต์ด้านล่าง - [ระบายความร้อนด้วยอากาศเย็นของคาร์บอนไฟเบอร์ CFRP t4](https://tha.heat-tech.biz/abcooler/abcooler-movie/29357.html) -  นี่คือการสาธิตการทำความเย็นคาร์บอนไฟเบอร์ CFRP t4 โดยใช้เครื่องทำความเย็นด้วยลมเย็น และการแสดงภาพโดยใช้แสงอินฟราเรด สำหรับรายละเอียดโปรดตรวจสอบเว็บไซต์ด้านล่าง - [ระบายความร้อนด้วยอากาศเย็นของคาร์บอนไฟเบอร์ CFRP t1](https://tha.heat-tech.biz/abcooler/abcooler-movie/29356.html) -  นี่คือการสาธิตการทำความเย็นคาร์บอนไฟเบอร์ CFRP t1 โดยใช้เครื่องทำความเย็นด้วยลมเย็น และการแสดงภาพโดยใช้แสงอินฟราเรด สำหรับรายละเอียดโปรดตรวจสอบเว็บไซต์ด้านล่าง - [การระบายความร้อนด้วยอากาศเย็นของแผ่น PS](https://tha.heat-tech.biz/abcooler/abcooler-movie/29355.html) -  นี่คือการสาธิตการทำความเย็นแผ่น PS โดยใช้เครื่องทำความเย็นด้วยลมเย็น และการแสดงภาพโดยใช้แสงอินฟราเรด สำหรับรายละเอียดโปรดตรวจสอบเว็บไซต์ด้านล่าง - [การระบายความร้อนด้วยอากาศเย็นของผลิตภัณฑ์ขึ้นรูป PP](https://tha.heat-tech.biz/abcooler/abcooler-movie/29354.html) -  นี่คือการสาธิตการทำความเย็นผลิตภัณฑ์ขึ้นรูป PP โดยใช้เครื่องทำความเย็นด้วยลมเย็น และการแสดงภาพโดยใช้แสงอินฟราเรด สำหรับรายละเอียดโปรดตรวจสอบเว็บไซต์ด้านล่าง - [การระบายความร้อนด้วยอากาศเย็นของฝา PE](https://tha.heat-tech.biz/abcooler/abcooler-movie/29353.html) -  นี่คือการสาธิตการทำความเย็นฝา PE ด้วยเครื่องทำความเย็นด้วยลมเย็น และการแสดงภาพโดยใช้แสงอินฟราเรด สำหรับรายละเอียดโปรดตรวจสอบเว็บไซต์ด้านล่าง - [การระบายความร้อนด้วยอากาศเย็นของแผ่นโพลีคาร์บอเนต](https://tha.heat-tech.biz/abcooler/abcooler-movie/29352.html) -  นี่คือการสาธิตการระบายความร้อนแผงโพลีคาร์บอเนตโดยใช้เครื่องทำความเย็นด้วยลมเย็น และการแสดงภาพโดยใช้แสงอินฟราเรด สำหรับรายละเอียดโปรดตรวจสอบเว็บไซต์ด้านล่าง - [การระบายความร้อนด้วยอากาศเย็นของแผ่น PET](https://tha.heat-tech.biz/abcooler/abcooler-movie/29351.html) -  นี่คือการสาธิตการทำความเย็นแผ่น PET โดยใช้เครื่องทำความเย็นด้วยลมเย็น และการแสดงภาพโดยใช้แสงอินฟราเรด สำหรับรายละเอียดโปรดตรวจสอบเว็บไซต์ด้านล่าง - [การระบายความร้อนด้วยอากาศเย็นของแผ่น PETE](https://tha.heat-tech.biz/abcooler/abcooler-movie/29350.html) -  นี่คือการสาธิตการทำความเย็นแผ่น PETE โดยใช้เครื่องทำความเย็นด้วยลมเย็น และการแสดงภาพโดยใช้แสงอินฟราเรด สำหรับรายละเอียดโปรดตรวจสอบเว็บไซต์ด้านล่าง - [การระบายความร้อนด้วยลมเย็นของหลอดทดลอง](https://tha.heat-tech.biz/abcooler/abcooler-movie/29347.html) -  นี่คือการสาธิตให้หลอดทดลองเย็นลงด้วยเครื่องทำความเย็นด้วยอากาศเย็นและแสดงภาพโดยใช้แสงอินฟราเรด สำหรับรายละเอียดโปรดตรวจสอบเว็บไซต์ด้านล่าง - [การทำความร้อนที่แม่นยำของชีส](https://tha.heat-tech.biz/halogen-glass-rod-heater/movie-library/29331.html) -  นี่คือการสาธิตการให้ความร้อนชีสเนื้อแน่นอย่างแม่นยำโดยใช้เครื่องทำความร้อนแท่งแก้วฮาโลเจน HGRH โปรดตรวจสอบหน้าด้านล่างสำหรับรายละเอียดสินค้า - [การทำความร้อนที่แม่นยำของ ลูกชิ้นปลานึ่ง](https://tha.heat-tech.biz/halogen-glass-rod-heater/movie-library/29330.html) -  นี่คือการสาธิตการให้ความร้อน ลูกชิ้นปลานึ่งเนื้อแน่นอย่างแม่นยำโดยใช้เครื่องทำความร้อนแท่งแก้วฮาโลเจน HGRH โปรดตรวจสอบหน้าด้านล่างสำหรับรายละเอียดสินค้า - [การทำความร้อนที่แม่นยำของแป้งเกี๊ยวซ่า](https://tha.heat-tech.biz/halogen-glass-rod-heater/movie-library/29329.html) -  นี่คือการสาธิตการให้ความร้อนแป้งเกี๊ยวซ่าเนื้อแน่นอย่างแม่นยำโดยใช้เครื่องทำความร้อนแท่งแก้วฮาโลเจน HGRH โปรดตรวจสอบหน้าด้านล่างสำหรับรายละเอียดสินค้า - [การทำความร้อนที่แม่นยำของบุก](https://tha.heat-tech.biz/halogen-glass-rod-heater/movie-library/29328.html) -  นี่คือการสาธิตการให้ความร้อนบุกเนื้อแน่นอย่างแม่นยำโดยใช้เครื่องทำความร้อนแท่งแก้วฮาโลเจน HGRH โปรดตรวจสอบหน้าด้านล่างสำหรับรายละเอียดสินค้า - [การทำความร้อนที่แม่นยำของฮัมเปน](https://tha.heat-tech.biz/halogen-glass-rod-heater/movie-library/29327.html) -  นี่คือการสาธิตการให้ความร้อนฮัมเปนเนื้อแน่นอย่างแม่นยำโดยใช้เครื่องทำความร้อนแท่งแก้วฮาโลเจน HGRH โปรดตรวจสอบหน้าด้านล่างสำหรับรายละเอียดสินค้า - [การทำความร้อนที่แม่นยำของเต้าหู้](https://tha.heat-tech.biz/halogen-glass-rod-heater/movie-library/29324.html) -  นี่คือการสาธิตการให้ความร้อนเต้าหู้เนื้อแน่นอย่างแม่นยำโดยใช้เครื่องทำความร้อนแท่งแก้วฮาโลเจน HGRH โปรดตรวจสอบหน้าด้านล่างสำหรับรายละเอียดสินค้า - [ให้ความร้อนสม่ำเสมอของแผ่นเหล็กชุบอลูมิเนียม](https://tha.heat-tech.biz/infrared-panel-heater/movie-infrared-panel-heater/29305.html) -  นี่คือการสาธิตการให้ความร้อนแผ่นเหล็กชุบอะลูมิเนียมอย่างสม่ำเสมอโดยใช้เครื่องทำความร้อนแผงอินฟราเรดไกล โปรดตรวจสอบหน้าด้านล่างสำหรับรายละเอียดสินค้า - [ความร้อนสม่ำเสมอของแผ่นกระจก](https://tha.heat-tech.biz/infrared-panel-heater/movie-infrared-panel-heater/29304.html) -  นี่คือการสาธิตการทำความร้อนแผ่นกระจกอย่างสม่ำเสมอด้วยเครื่องทำความร้อนแผงอินฟราเรดไกล โปรดตรวจสอบหน้าด้านล่างสำหรับรายละเอียดสินค้า - [ให้ความร้อนสม่ำเสมอของแผ่นคาร์บอนไฟเบอร์](https://tha.heat-tech.biz/infrared-panel-heater/movie-infrared-panel-heater/29303.html) -  นี่คือการสาธิตการให้ความร้อนแผ่นคาร์บอนไฟเบอร์อย่างสม่ำเสมอด้วยเครื่องทำความร้อนแผงอินฟราเรดไกล โปรดตรวจสอบหน้าด้านล่างสำหรับรายละเอียดสินค้า - [ให้ความร้อนสม่ำเสมอของแผ่นโฟม](https://tha.heat-tech.biz/infrared-panel-heater/movie-infrared-panel-heater/29302.html) -  นี่คือการสาธิตการให้ความร้อนแผ่นโฟมอย่างสม่ำเสมอโดยใช้เครื่องทำความร้อนแผงอินฟราเรดไกล โปรดตรวจสอบหน้าด้านล่างสำหรับรายละเอียดสินค้า - [ให้ความร้อนสม่ำเสมอของแผ่นเรซิน EVA](https://tha.heat-tech.biz/infrared-panel-heater/movie-infrared-panel-heater/29301.html) -  นี่คือการสาธิตการทำความร้อนแผ่นเรซิน EVA อย่างสม่ำเสมอด้วยเครื่องทำความร้อนแผงอินฟราเรดไกล โปรดตรวจสอบหน้าด้านล่างสำหรับรายละเอียดสินค้า - [ให้ความร้อนสม่ำเสมอของแผ่นยาง](https://tha.heat-tech.biz/infrared-panel-heater/movie-infrared-panel-heater/29300.html) -  นี่คือการสาธิตการให้ความร้อนแผ่นยางอย่างสม่ำเสมอด้วยเครื่องทำความร้อนแผงอินฟราเรดไกล โปรดตรวจสอบหน้าด้านล่างสำหรับรายละเอียดสินค้า - [การให้ความร้อนสม่ำเสมอของฝาโพลีเอทิลีน](https://tha.heat-tech.biz/infrared-panel-heater/movie-infrared-panel-heater/29299.html) -  นี่คือการสาธิตการให้ความร้อนฝาโพลีเอทิลีนอย่างสม่ำเสมอด้วยเครื่องทำความร้อนแผงอินฟราเรดไกล โปรดตรวจสอบหน้าด้านล่างสำหรับรายละเอียดสินค้า - [ความร้อนสม่ำเสมอของแผงวงจรพิมพ์](https://tha.heat-tech.biz/infrared-panel-heater/movie-infrared-panel-heater/29298.html) -  นี่คือการสาธิตการให้ความร้อนแก่แผงวงจรพิมพ์อย่างสม่ำเสมอด้วยเครื่องทำความร้อนแผงอินฟราเรดไกล โปรดตรวจสอบหน้าด้านล่างสำหรับรายละเอียดสินค้า - [เครื่องทำความร้อนด้วยกระจกซิลิกาพร้อมเครื่องทำความร้อนแผงอินฟราเรด](https://tha.heat-tech.biz/infrared-panel-heater/movie-infrared-panel-heater/29296.html) -  วิดีโอนี้สาธิตการทำความร้อนกระจกซิลิกาด้วยเครื่องทำความร้อนแผงอินฟราเรดไกล โปรดตรวจสอบหน้าด้านล่างสำหรับรายละเอียดสินค้า - [การทำความร้อนของแผ่นโพลีโพรพีลีน](https://tha.heat-tech.biz/infrared-panel-heater/flh-am/29281.html) -  นี่คือวิดีโอการทำความร้อนแผ่นโพลีโพรพีลีนด้วยเครื่องทำความร้อนเส้นฟาร์อินฟราเรด โปรดตรวจสอบหน้าด้านล่างสำหรับรายละเอียดสินค้า - [การคั่วเมล็ดกาแฟ](https://tha.heat-tech.biz/infrared-panel-heater/flh-am/29280.html) -  นี่คือวิดีโอการคั่วเมล็ดกาแฟโดยใช้เครื่องทำความร้อนเส้นฟาร์อินฟราเรด โปรดตรวจสอบหน้าด้านล่างสำหรับรายละเอียดสินค้า - [การทำความร้อนของท่อพีวีซี](https://tha.heat-tech.biz/infrared-panel-heater/flh-am/29279.html) -  นี่คือวิดีโอการทำความร้อนท่อ PVC ด้วยเครื่องทำความร้อนเส้นฟาร์อินฟราเรด โปรดตรวจสอบหน้าด้านล่างสำหรับรายละเอียดสินค้า - [การให้ความร้อนแก่แท่งกาว](https://tha.heat-tech.biz/infrared-panel-heater/flh-am/29278.html) -  นี่คือวิดีโอแสดงการทำความร้อนแท่งกาวพร้อมฮีตเครื่องทำความร้อนเส้นฟาร์อินฟราเรด โปรดตรวจสอบหน้าด้านล่างสำหรับรายละเอียดสินค้า - [การทำความร้อนของแผ่นโพลีเอทิลีน](https://tha.heat-tech.biz/infrared-panel-heater/flh-am/29277.html) -  นี่คือวิดีโอการทำความร้อนแผ่นโพลีเอทิลีนด้วยเครื่อเครื่องทำความร้อนเส้นฟาร์อินฟราเรด โปรดตรวจสอบหน้าด้านล่างสำหรับรายละเอียดสินค้า - [การทำความร้อนภาชนะพลาสติก](https://tha.heat-tech.biz/infrared-panel-heater/flh-am/29276.html) -  นี่คือวิดีโอแสดงการทำความร้อนภาชนะพลาสติกด้วยเครื่องทำความร้อนเส้นฟาร์อินฟราเรด โปรดตรวจสอบหน้าด้านล่างสำหรับรายละเอียดสินค้า - [อุ่นแก้วโซดาไลม์](https://tha.heat-tech.biz/infrared-panel-heater/fiph-am/29273.html) -  นี่คือการสาธิตการให้ความร้อนแก้วโซดาไลม์ด้วยเครื่องทำความร้อนแบบจุดอินฟราเรด โปรดตรวจสอบหน้าด้านล่างสำหรับรายละเอียดสินค้า - [《 แข็งแกร่ง เครื่องทำลมร้อนอากาศร้อนนาดใหญ่》ABH-43N](https://tha.heat-tech.biz/air-blow-heater/product-air-blow-heater/25185.html) - ● คุณลักษณะของเครื่องทำลมร้อนอากาศร้อนนาดใหญ่ ABH-43N ในซีรีส์ ABH ตัวทำความร้อนและแก๊สร้อนจะสัมผัสกันโดยตรง แม้ว่าเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกจะเล็ก แต่ก็สามารถให้ความร้อนแก่ก๊าซที่ผ่านไปได้สูงถึงประมาณ 900°C โดยใช้องค์ประกอบความร้อนที่มีความหนาแน่นสูงซึ่งมีพื้นที่ผิวขนาดใหญ่และมีประสิทธิภาพในการถ่ายเทความร้อนที่ดี เครื่องทำความร้อนด้วยลมร้อนที่แข็งแกร่งพร้อมการออกแบบที่ซ้ำซ้อน ABH-43N เป็นรุ่นที่สูงกว่าของ ABH-34NM เขาสร้างองค์ประกอบความร้อนขนาด 5 กิโลวัตต์ถึง 6 กิโลวัตต์ในกล่องโลหะขนาด φ42.7 โปรดใช้เมื่ออัตราการไหลของอากาศอยู่ที่ 200~500ℓ/นาที สามารถใช้เทอร์โมคัปเปิลที่เต้าเสียบเพื่อควบคุมอุณหภูมิได้อย่างแม่นยำ เนื่องจากสามารถตรวจสอบอุณหภูมิขององค์ประกอบความร้อนได้ จึงสามารถใช้มาตรการความปลอดภัยเพื่อป้องกันความร้อนสูงเกินไปได้ เนื่องจากปลายเป็นเกลียวในจึงสามารถติดอุปกรณ์โลหะต่างๆ ได้ สามารถต่อกล่องเทอร์มินอลเข้ากับ ABH-43N ได้ มีกล่องท่อโลหะความยาวต่างๆ ให้เลือก ตามมาตรการด้านสุขภาพและความปลอดภัย สามารถตรวจสอบอุณหภูมิองค์ประกอบความร้อนเพื่อป้องกันความร้อนสูงเกินไป ให้ความร้อนโดยใช้ก๊าซใส จึงเหมาะสำหรับการถ่ายภาพและบันทึกวิดีโอ ABH-43N เป็นรุ่นที่ได้รับความนิยมในฐานะเครื่องทำความร้อนสำหรับการลบคมเรซิน เนื่องจากหัวมีเกลียวในจึงสามารถติดอุปกรณ์เสริมโลหะต่างๆ ได้ ABH-43NM สามารถติดตั้งกล่องขั้วต่อได้ ● รายการสินค้าเครื่องทำลมร้อนอากาศร้อน คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดแคตตาล็อก PDF เครื่องทำลมร้อนอากาศร้อน - [《แข็งแกร่ง เครื่องทำลมร้อนอากาศร้อนขนาดกลาง》ABH-34NM](https://tha.heat-tech.biz/air-blow-heater/product-air-blow-heater/25175.html) - ● คุณลักษณะของเครื่องทำลมร้อนอากาศร้อนขนาดกลางABH-34N ในซีรีส์ ABH ตัวทำความร้อนและแก๊สร้อนจะสัมผัสกันโดยตรง แม้ว่าเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกจะเล็ก แต่ก็สามารถให้ความร้อนแก่ก๊าซที่ผ่านไปได้สูงถึงประมาณ 900°C โดยใช้องค์ประกอบความร้อนที่มีความหนาแน่นสูงซึ่งมีพื้นที่ผิวขนาดใหญ่และมีประสิทธิภาพในการถ่ายเทความร้อนที่ดี เครื่องทำความร้อนด้วยลมร้อนที่แข็งแกร่งพร้อมการออกแบบที่ซ้ำซ้อน ซีรีส์ ABH-34N เป็นเครื่องทำลมร้อนอากาศร้อนขนาดกลางที่ขายดีที่สุดในปัจจุบัน ABH-34N เป็นรุ่นพรีเมียมของ ABH-22A และเพิ่มกำลังขับเป็นสองเท่า เขาสร้างองค์ประกอบความร้อนขนาด 2 กิโลวัตต์ถึง 5 กิโลวัตต์ในตัวเรือนท่อโลหะ φ34 โปรดใช้เมื่ออัตราการไหลของอากาศอยู่ที่ 100 ถึง 300ℓ/นาที สามารถใช้เทอร์โมคัปเปิลที่เอาต์พุตเพื่อควบคุมอุณหภูมิได้อย่างแม่นยำ เนื่องจากสามารถตรวจสอบอุณหภูมิขององค์ประกอบความร้อนได้ จึงสามารถใช้มาตรการความปลอดภัยเพื่อป้องกันความร้อนสูงเกินไปได้ เนื่องจากหัวมีเกลียวในจึงสามารถติดอุปกรณ์เสริมโลหะต่างๆ ได้ สามารถต่อแผงขั้วต่อเข้ากับ ABH-34N ได้ มีตัวเรือนท่อโลหะที่มีความยาวแตกต่างกัน ตามมาตรการด้านสุขภาพและความปลอดภัย สามารถตรวจสอบอุณหภูมิองค์ประกอบความร้อนเพื่อป้องกันความร้อนสูงเกินไป ทำให้ร้อนขึ้นโดยใช้ก๊าซใส จึงเหมาะสำหรับการถ่ายภาพและบันทึกวิดีโอ ABH-34N เป็นรุ่นที่นิยมใช้เป็นฮีตเตอร์สำหรับบดพลาสติกบาเวีย เนื่องจากหัวมีเกลียวในจึงสามารถติดอุปกรณ์เสริมโลหะต่างๆ ได้ ABH-34NM สามารถติดตั้งกล่องขั้วต่อได้ ● รายการสินค้าเครื่องทำลมร้อนอากาศร้อน คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดแคตตาล็อก PDF เครื่องทำลมร้อนอากาศร้อน - [《แข็งแกร่ง เครื่องทำลมร้อนอากาศร้อนขนาดกลาง》ABH-22N](https://tha.heat-tech.biz/air-blow-heater/product-air-blow-heater/25169.html) - ● คุณลักษณะของเครื่องทำลมร้อนอากาศร้อนขนาดกลางABH-22N ในซีรีส์ ABH ตัวทำความร้อนและแก๊สร้อนจะสัมผัสกันโดยตรง แม้ว่าเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกจะเล็ก แต่ก็สามารถให้ความร้อนแก่ก๊าซที่ผ่านไปได้สูงถึงประมาณ 900°C โดยใช้องค์ประกอบความร้อนที่มีความหนาแน่นสูงซึ่งมีพื้นที่ผิวขนาดใหญ่และมีประสิทธิภาพในการถ่ายเทความร้อนที่ดี เครื่องทำความร้อนด้วยลมร้อนที่แข็งแกร่งพร้อมการออกแบบที่ซ้ำซ้อน ส่วนประกอบความร้อนขนาด 1 กิโลวัตต์ถึง 3 กิโลวัตต์ติดตั้งอยู่ในกล่องโลหะขนาด φ22 โปรดใช้เมื่อต้องการอัตราการไหลของอากาศ 50 ถึง 100ℓ/นาที สามารถใช้เทอร์โมคัปเปิลที่เต้าเสียบเพื่อควบคุมอุณหภูมิได้อย่างแม่นยำ เนื่องจากสามารถตรวจสอบอุณหภูมิขององค์ประกอบความร้อนได้ จึงสามารถใช้มาตรการความปลอดภัยเพื่อป้องกันความร้อนสูงเกินไปได้ เนื่องจากปลายเป็นเกลียวในจึงสามารถติดอุปกรณ์โลหะต่างๆ ได้ ABH-22N เป็นรุ่นที่เหนือกว่าของ ABH-19A โดยเพิ่มความยาวและเอาต์พุตเป็นสองเท่า ABH-22N มีตัวเรือนท่อโลหะที่ยาว จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการให้ความร้อนแก่วัตถุผ่านช่องว่าง ● รายการสินค้าเครื่องทำลมร้อนอากาศร้อน คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดแคตตาล็อก PDF เครื่องทำลมร้อนอากาศร้อน - [《เครื่องทำลมร้อนอากาศร้อนขนาดเล็ก》ABH-19A](https://tha.heat-tech.biz/air-blow-heater/product-air-blow-heater/25160.html) - ● คุณลักษณะของเครื่องทำลมร้อนอากาศร้อนขนาดเล็กABH-19A ในซีรีส์ ABH ตัวทำความร้อนและแก๊สร้อนจะสัมผัสกันโดยตรง แม้ว่าเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกจะเล็ก แต่ก็สามารถให้ความร้อนแก่ก๊าซที่ผ่านไปได้สูงถึงประมาณ 900°C โดยใช้องค์ประกอบความร้อนที่มีความหนาแน่นสูงซึ่งมีพื้นที่ผิวขนาดใหญ่และมีประสิทธิภาพในการถ่ายเทความร้อนที่ดี องค์ประกอบความร้อน 650w ถึง 1600w ติดตั้งอยู่ในกล่องท่อโลหะ φ19 โปรดใช้เมื่ออัตราการไหลของอากาศอยู่ที่ 40 ถึง 50ℓ/นาที สามารถใช้เทอร์โมคัปเปิลที่เต้าเสียบเพื่อควบคุมอุณหภูมิได้อย่างแม่นยำ เนื่องจากสามารถตรวจสอบอุณหภูมิขององค์ประกอบความร้อนได้ จึงสามารถใช้มาตรการความปลอดภัยเพื่อป้องกันความร้อนสูงเกินไปได้ เนื่องจากปลายเป็นเกลียวในจึงสามารถติดอุปกรณ์โลหะต่างๆ ได้ มีท่อกระดาษเซรามิกป้องกันอุบัติเหตุเฉียดพลาด ● รายการสินค้าเครื่องทำลมร้อนอากาศร้อน คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดแคตตาล็อก PDF เครื่องทำลมร้อนอากาศร้อน - [《เครื่องทำลมร้อนอากาศร้อนขนาดเล็ก》ABH-13A](https://tha.heat-tech.biz/air-blow-heater/product-air-blow-heater/25147.html) - ● คุณลักษณะของเครื่องทำลมร้อนอากาศร้อนขนาดเล็กABH-13A ในซีรีส์ ABH ตัวทำความร้อนและแก๊สร้อนจะสัมผัสกันโดยตรง แม้ว่าเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกจะเล็ก แต่ก็สามารถให้ความร้อนแก่ก๊าซที่ผ่านไปได้สูงถึงประมาณ 900°C โดยใช้องค์ประกอบความร้อนที่มีความหนาแน่นสูงซึ่งมีพื้นที่ผิวขนาดใหญ่และมีประสิทธิภาพในการถ่ายเทความร้อนที่ดี ซีรีส์ ABH-13A เป็นเครื่องทำลมร้อนอากาศร้อนขนาดเล็กที่ขายดีที่สุด ABH-13A มีขนาดเล็ก ราคาประหยัด ทรงพลังและใช้งานง่าย องค์ประกอบความร้อน 100w ถึง 1000w รวมอยู่ในตัวเรือนท่อโลหะ φ13 ABH-13A สามารถให้ความร้อนแก่ก๊าซที่ไหลผ่านได้ถึง 900°C โดยทั่วไปและสูงถึง 1,000°C โปรดใช้เมื่ออัตราการไหลของอากาศอยู่ระหว่าง 3 ถึง 40ℓ/นาที บังคับ สามารถใช้เทอร์โมคัปเปิลที่เอาต์พุตเพื่อควบคุมอุณหภูมิได้อย่างแม่นยำ ทำให้ร้อนขึ้นโดยใช้ก๊าซใส จึงเหมาะสำหรับการถ่ายภาพและบันทึกวิดีโอ เนื่องจากหัวมีเกลียวในจึงสามารถติดอุปกรณ์เสริมโลหะต่างๆ ได้ มีตัวเรือนท่อโลหะที่มีความยาวแตกต่างกัน มีที่กั้นกระดาษเซรามิกสำหรับการพลาดท่า ตามมาตรการด้านสุขภาพและความปลอดภัย สามารถตรวจสอบอุณหภูมิองค์ประกอบความร้อนเพื่อป้องกันความร้อนสูงเกินไป เนื่องจากหัวมีเกลียวในจึงสามารถติดอุปกรณ์เสริมโลหะต่างๆ ได้ มีตัวเรือนท่อโลหะที่มีความยาวแตกต่างกัน มีที่กั้นกระดาษเซรามิกสำหรับการพลาดท่า ● รายการสินค้าเครื่องทำลมร้อนอากาศร้อน คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดแคตตาล็อก PDF เครื่องทำลมร้อนอากาศร้อน - [《เครื่องทำลมร้อนอากาศร้อน DC ขนาดกะทัดรัดเป็นพิเศษ》ABH12v/24v-□w/13AM](https://tha.heat-tech.biz/air-blow-heater/product-air-blow-heater/25134.html) - ● คุณลักษณะของ เครื่องทำลมร้อนอากาศร้อน DC ขนาดกะทัดรัดเป็นพิเศษ ท้าทายขีดจำกัดของเครื่องทำความร้อนด้วยลมร้อน เราได้สร้างเครื่องทำลมร้อนแบบจ่ายไฟ DC ที่ไม่เคยมีมาก่อน สามารถใช้เทอร์โมคัปเปิลที่เต้าเสียบเพื่อควบคุมอุณหภูมิได้อย่างแม่นยำ เนื่องจากปลายเป็นเกลียวในจึงสามารถติดอุปกรณ์โลหะต่างๆ ได้ มีกล่องท่อโลหะความยาวต่างๆ ให้เลือก มีท่อกระดาษเซรามิกป้องกันอุบัติเหตุเฉียดพลาด ตามมาตรการด้านสุขภาพและความปลอดภัย สามารถตรวจสอบอุณหภูมิองค์ประกอบความร้อนเพื่อป้องกันความร้อนสูงเกินไป สำหรับการตรวจสอบอายุของชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับบัดกรีชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับความร้อนที่แม่นยำของเรซิน สำหรับให้ความร้อนด้วยแก๊สสำหรับอุปกรณ์ทางการแพทย์ เนื่องจากหัวมีเกลียวในจึงสามารถติดอุปกรณ์เสริมโลหะต่างๆ ได้ มีตัวเรือนท่อโลหะที่มีความยาวแตกต่างกัน มีตัวเรือนท่อโลหะที่มีความยาวแตกต่างกัน 1. ช่องลมร้อน 2. เกลียวภายในสำหรับติดตั้งอะแดปเตอร์ 3. เทอร์โมคัปเปิลช่องลมร้อน: ชนิด K/R 4. ท่อความร้อน: SUS304 5. ท่อความร้อน: แก้วควอทซ์ 6. องค์ประกอบความร้อน: เหล็ก, โครเมียม, อลูมิเนียม 7. เทอร์โมคัปเปิลองค์ประกอบความร้อนสำหรับการตรวจสอบความร้อนแห้ง/ความร้อนสูงเกินไป: ชนิด K/R 8. ท่อฉนวน: อลูมินาเซรามิกส์ 9. ฐานท่อความร้อน: สตีไทต์ 10. - [《 เครื่องทำลมร้อนอากาศร้อนแบบแรงลมน้อย》 ABH100v-50w/13AM](https://tha.heat-tech.biz/air-blow-heater/product-air-blow-heater/25123.html) - ● คุณลักษณะของ เครื่องทำลมร้อนอากาศร้อนแบบแรงลมน้อย ◆เราได้ท้าทายขีดจำกัดของเครื่องทำความร้อนด้วยลมร้อนและบรรลุผลสำเร็จในการทำความร้อนแบบลมร้อนที่ 250cc = 0.25ℓ/นาที ซึ่งยังทำไม่ได้จนถึงตอนนี้ ◆สามารถใช้เทอร์โมคัปเปิลที่เต้าเสียบเพื่อควบคุมอุณหภูมิได้อย่างแม่นยำ ◆เนื่องจากปลายเป็นเกลียวในจึงสามารถติดอุปกรณ์โลหะต่างๆ ได้ ◆มีกล่องท่อโลหะความยาวต่างๆ ให้เลือก ◆มีท่อกระดาษเซรามิกป้องกันอุบัติเหตุเฉียดพลาด ◆ตามมาตรการด้านสุขภาพและความปลอดภัย สามารถตรวจสอบอุณหภูมิองค์ประกอบความร้อนเพื่อป้องกันความร้อนสูงเกินไป แผ่นออกซิเจนสำหรับทำความร้อนเซมิคอนดักเตอร์ โล่ออกซิเจนสำหรับการบัดกรีและการประสาน สำหรับการลำเลียงด้วยลมของเครื่องพิมพ์ 3D โลหะผง สำหรับให้ความร้อนด้วยแก๊สสำหรับอุปกรณ์ทางการแพทย์ สำหรับการอุ่นฟิล์ม เนื่องจากหัวมีเกลียวในจึงสามารถติดอุปกรณ์เสริมโลหะต่างๆ ได้ มีที่กั้นกระดาษเซรามิกสำหรับการพลาดท่า 1. ช่องลมร้อน 2. เกลียวภายในสำหรับติดตั้งอะแดปเตอร์ 3. เทอร์โมคัปเปิลช่องลมร้อน: ชนิด K/R 4. ท่อความร้อน: SUS304 5. ท่อความร้อน: แก้วควอทซ์ 6. องค์ประกอบความร้อน: เหล็ก, โครเมียม, อลูมิเนียม 7. เทอร์โมคัปเปิลองค์ประกอบความร้อนสำหรับการตรวจสอบความร้อนแห้ง/ความร้อนสูงเกินไป: ชนิด K/R 8. ท่อฉนวน: อลูมินาเซรามิกส์ 9. ฐานท่อความร้อน: สตีไทต์ - [《 เครื่องทำลมร้อนอากาศร้อนขนาดเล็กพิเศษ 》 ABH-8□](https://tha.heat-tech.biz/air-blow-heater/product-air-blow-heater/25101.html) - ● คุณลักษณะของ ABH-8□ ABH-8□ เป็นรุ่นขนาดดินสอที่เล็กที่สุดที่ใช้ท่อโลหะ ใช้ท่อโลหะ φ8 เพื่อความแข็งแกร่งทางกล การทำความร้อนแบบระบุจุดทำได้ด้วยหัวฉีดเทเปอร์ φ1 มีชนิดสกรู M8 และ M5F สำหรับปลาย เหมาะสำหรับการติดตั้งอุปกรณ์ สามารถเชื่อมหน้าแปลนได้เนื่องจากใช้ท่อโลหะ ● รายการสินค้าเครื่องทำลมร้อนอากาศร้อน คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดแคตตาล็อก PDF เครื่องทำลมร้อนอากาศร้อน - [《 เครื่องทำลมร้อนอากาศร้อนขนาดเล็กพิเศษ 》 ABH-6□](https://tha.heat-tech.biz/air-blow-heater/product-air-blow-heater/25100.html) - ● คุณลักษณะของ ABH-6□ ท่อความร้อนมีขนาดดินสอ φ6 แรงดันลมอ่อน จึงเหมาะสำหรับการบัดกรีครีมของแผงวงจรพิมพ์ เนื่องจากปลายทำจากเซรามิกที่เป็นฉนวน ความเสี่ยงของการพังของไฟฟ้าเนื่องจากการสัมผัสผิดจึงหมดไป การเปิดของ ABH-6□ คือ Φ4 ABH-4D คือ Φ3 ดังนั้นช่องเปิดจึงกว้างขึ้น 1.8 เท่า ดังนั้น แรงดันลมจึงอ่อนลง 1/1.8=55% แนะนำหากคุณใช้ ABH-4D แต่ต้องการลดแรงลม ● รายการสินค้าเครื่องทำลมร้อนอากาศร้อน คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดแคตตาล็อก PDF เครื่องทำลมร้อนอากาศร้อน - [《 เครื่องทำลมร้อนอากาศร้อนขนาดเล็กพิเศษ 》 ABH-4D](https://tha.heat-tech.biz/air-blow-heater/product-air-blow-heater/25099.html) - ● คุณลักษณะของ ABH-4D ท่อให้ความร้อนมีขนาด φ4 ขนาดเท่าไม้ขีดไฟขนาดกะทัดรัดพิเศษ เล็กกว่าดินสอ เนื่องจากส่วนฐานมีขนาด φ6 จึงสามารถใส่และยึดเข้ากับท่อโลหะได้ เนื่องจากความยาวขั้นต่ำคือ L60 จึงเหมาะสำหรับการให้ความร้อนแบบระบุจุดภายในอุปกรณ์ที่มีความแม่นยำ เนื่องจากปลายทำจากเซรามิกที่เป็นฉนวน ความเสี่ยงของการพังของไฟฟ้าเนื่องจากการสัมผัสผิดจึงหมดไป สามารถต่อกับแท่นฮีตเตอร์ TS-1 ได้ เทอร์โมคัปเปิลยึดภายนอกด้วยลวดและกาว ABH-4D ใช้งานได้เหมือนหัวแร้งและสามารถต่อฮีตเตอร์เข้ากับท่อได้ ● รายการสินค้าเครื่องทำลมร้อนอากาศร้อน คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดแคตตาล็อก PDF เครื่องทำลมร้อนอากาศร้อน - [《เครื่องทำลมร้อนอากาศร้อนแบบยูนิตประกอบขนาดใหญ่》ABH-28AX](https://tha.heat-tech.biz/air-blow-heater/product-air-blow-heater/24990.html) - คุณสมบัติเครื่องทำลมร้อนอากาศร้อนแบบยูนิตประกอบขนาดใหญ่ ABH-23PX ABH-23PX เป็นเครื่องทำลมร้อนอากาศร้อนที่ประกอบด้วย ABH-23PS3 จำนวน 3 หรือ 6 เครื่อง ก๊าซที่ผ่านสามารถให้ความร้อนได้สูงถึง 900°C สามารถใช้เทอร์โมคัปเปิลที่เต้าเสียบเพื่อควบคุมอุณหภูมิได้อย่างแม่นยำ เนื่องจากปลายเป็นเกลียวในจึงสามารถติดอุปกรณ์โลหะต่างๆ ได้ มีกล่องท่อโลหะความยาวต่างๆ ให้เลือก ตามมาตรการด้านสุขภาพและความปลอดภัย สามารถตรวจสอบอุณหภูมิองค์ประกอบความร้อนเพื่อป้องกันความร้อนสูงเกินไป ให้ความร้อนโดยใช้ก๊าซใส จึงเหมาะสำหรับการถ่ายภาพและบันทึกวิดีโอ ● รายการสินค้าเครื่องทำลมร้อนอากาศร้อน คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดแคตตาล็อก PDF เครื่องทำลมร้อนอากาศร้อน - [《เครื่องทำลมร้อนอากาศร้อนกำลังสูงสำหรับอุณหภูมิสูง》ABH-28A](https://tha.heat-tech.biz/air-blow-heater/product-air-blow-heater/24984.html) - คุณสมบัติเครื่องทำลมร้อนอากาศร้อนกำลังสูงสำหรับ ก๊าซที่ผ่านสามารถให้ความร้อนได้สูงถึง 1,050℃ ส่วนประกอบความร้อนขนาด 6.3 กิโลวัตต์ติดตั้งอยู่ในกล่องท่อโลหะขนาด φ28 โปรดใช้เมื่อต้องการอัตราการไหลของอากาศที่อุณหภูมิสูง 125ℓ/นาที สามารถใช้เทอร์โมคัปเปิลที่เต้าเสียบเพื่อควบคุมอุณหภูมิได้อย่างแม่นยำ เนื่องจากสามารถตรวจสอบอุณหภูมิขององค์ประกอบความร้อนได้ จึงสามารถใช้มาตรการความปลอดภัยเพื่อป้องกันความร้อนสูงเกินไปได้ เนื่องจากปลายมีเกลียวในหรือเกลียวนอก จึงสามารถติดอุปกรณ์โลหะต่างๆ ได้ ABH-28A เป็นเครื่องทำลมร้อนอุณหภูมิสูงรุ่นท็อป ● รายการสินค้าเครื่องทำลมร้อนอากาศร้อน คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดแคตตาล็อก PDF เครื่องทำลมร้อนอากาศร้อน - [《 เครื่องทำลมร้อนอากาศร้อนปานกลางสำหรับอุณหภูมิสูงเครื่องทำล 》ABH-22A](https://tha.heat-tech.biz/air-blow-heater/product-air-blow-heater/24977.html) - คุณสมบัติเครื่องทำลมร้อนอากาศร้อนปานกลางสำหรับอุณหภูมิสูงเครื่องทำล ABH-22A ก๊าซที่ผ่านสามารถให้ความร้อนได้สูงถึง 1,050°C ส่วนประกอบความร้อน 4.1 กิโลวัตต์ติดตั้งอยู่ในกล่องท่อโลหะ φ22 โปรดใช้เมื่อต้องการอัตราการไหลของอากาศที่อุณหภูมิสูง 100ℓ/นาที สามารถใช้เทอร์โมคัปเปิลที่เต้าเสียบเพื่อควบคุมอุณหภูมิได้อย่างแม่นยำ เนื่องจากสามารถตรวจสอบอุณหภูมิขององค์ประกอบความร้อนได้ จึงสามารถใช้มาตรการความปลอดภัยเพื่อป้องกันความร้อนสูงเกินไปได้ เนื่องจากปลายมีเกลียวในหรือเกลียวนอก จึงสามารถติดอุปกรณ์โลหะต่างๆ ได้ ABH-22A สามารถใช้ลมร้อนแบบแปรงได้โดยใช้หัวฉีดแบบ T ABH-22A เป็นรุ่นที่สูงกว่าของ ABH-19A และรุ่นที่สูงกว่าคือ ABH-28A ● รายการสินค้าเครื่องทำลมร้อนอากาศร้อน คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดแคตตาล็อก PDF เครื่องทำลมร้อนอากาศร้อน - [《เครื่องทำลมร้อนอากาศร้อนขนาดเล็กสำหรับอุณหภูมิสูง》ABH-19A](https://tha.heat-tech.biz/air-blow-heater/product-air-blow-heater/24971.html) - คุณสมบัติเครื่องทำลมร้อนอากาศร้อนขนาดเล็กให้อุณหภูมิสูง ABH-19A ก๊าซที่ผ่านสามารถให้ความร้อนได้สูงถึง 1,050℃ ส่วนประกอบความร้อน 4.1 กิโลวัตต์ติดตั้งอยู่ในกล่องโลหะขนาด φ18 โปรดใช้เมื่อต้องการอัตราการไหลของอากาศที่อุณหภูมิสูง 60 ถึง 80ℓ/นาที สามารถใช้เทอร์โมคัปเปิลที่เต้าเสียบเพื่อควบคุมอุณหภูมิได้อย่างแม่นยำ เนื่องจากสามารถตรวจสอบอุณหภูมิขององค์ประกอบความร้อนได้ จึงสามารถใช้มาตรการความปลอดภัยเพื่อป้องกันความร้อนสูงเกินไปได้ เนื่องจากปลายมีเกลียวในหรือเกลียวนอก จึงสามารถติดอุปกรณ์โลหะต่างๆ ได้ ABH-19A สามารถใช้ลมร้อนแบบแปรงได้โดยใช้หัวฉีดแบบ T ABH-22A และ ABH-28A เป็นรุ่นไฮเอนด์ของ ABH-19A ● รายการสินค้าเครื่องทำลมร้อนอากาศร้อน คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดแคตตาล็อก PDF เครื่องทำลมร้อนอากาศร้อน - [《เครื่องทำลมร้อนอากาศร้อนขนาดเล็กสำหรับอุณหภูมิสูง》ABH-11NM](https://tha.heat-tech.biz/air-blow-heater/product-air-blow-heater/24965.html) - คุณสมบัติเครื่องทำลมร้อนอากาศร้อนขนาดเล็กให้อุณหภูมิสูง ABH-11NM ก๊าซที่ผ่านสามารถให้ความร้อนได้สูงถึง 1,000 ℃ องค์ประกอบความร้อน 170w ถึง 1160w ถูกสร้างขึ้นในเคสท่อโลหะ φ10.5 โปรดใช้เมื่อต้องการอัตราการไหลของอากาศที่อุณหภูมิสูง 5 ถึง 25ℓ/นาที สามารถใช้เทอร์โมคัปเปิลที่เต้าเสียบเพื่อควบคุมอุณหภูมิได้อย่างแม่นยำ เนื่องจากปลายเป็นเกลียวในจึงสามารถติดอุปกรณ์โลหะต่างๆ ได้ ABH-11NM ใช้หัวฉีดชนิด T เพื่อเป่าลมร้อนเหมือนแปรง ABH-19A, ABH-22A และ ABH-28A เป็นรุ่นไฮเอนด์ของ ABH-11NM ● รายการสินค้าเครื่องทำลมร้อนอากาศร้อน คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดแคตตาล็อก PDF เครื่องทำลมร้อนอากาศร้อน - [《เครื่องทำลมร้อนอากาศร้อนองค์ประกอบความร้อนแพลทินัม》PTH-13NM](https://tha.heat-tech.biz/air-blow-heater/product-air-blow-heater/25091.html) - คุณสมบัติเครื่องทำลมร้อนอากาศร้อนองค์ประกอบความร้อนแพลทินัม PTH-13NM เครื่องทำลมร้อนที่ใช้องค์ประกอบความร้อนโลหะผสมโรเดียมทองคำขาว องค์ประกอบความร้อนโลหะผสมทองคำขาวสร้างความร้อนสูงถึง 1,700°C จึงสามารถปล่อยลมร้อนที่อุณหภูมิ 1,000°C เทอร์โมคัปเปิลสำหรับการวัดอุณหภูมิยังใช้เทอร์โมคัปเปิล R ที่เป็นโลหะผสมทองคำขาว เหมาะอย่างยิ่งสำหรับก๊าซความร้อนสำหรับประเมินตัวเร่งปฏิกิริยาแพลทินัม เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการให้ความร้อนกับก๊าซไฮโดรเจนสำหรับการประเมินเซลล์เชื้อเพลิง นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์หัวฉีดแก้วที่ได้รับผลกระทบจากไอออนโลหะน้อยกว่า องค์ประกอบความร้อน 350w ถึง 800w ติดตั้งอยู่ในกล่องท่อโลหะ φ13 โปรดใช้เมื่อต้องการอัตราการไหลของอากาศ 5 ถึง 35ℓ/นาที สามารถใช้เทอร์โมคัปเปิลที่เต้าเสียบเพื่อควบคุมอุณหภูมิได้อย่างแม่นยำ เนื่องจากปลายเป็นเกลียวในจึงสามารถติดอุปกรณ์โลหะต่างๆ ได้ สามารถตรวจสอบอุณหภูมิขององค์ประกอบความร้อนเพื่อป้องกันไม่ให้อุณหภูมิเพิ่มขึ้นมากเกินไป ● รายการสินค้าเครื่องทำลมร้อนอากาศร้อน คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดแคตตาล็อก PDF เครื่องทำลมร้อนอากาศร้อน - [《เครื่องทำลมร้อนอากาศร้อนสำหรับห้องคลีนรูมและเซมิคอนดักเตอร์》DGH-50NM](https://tha.heat-tech.biz/air-blow-heater/product-air-blow-heater/25078.html) - คุณสมบัติเครื่องทำลมร้อนอากาศร้อนสำหรับห้องคลีนรูมและเซมิคอนดักเตอร์ DGH-50NM ในซีรีส์ DGH ทั้งองค์ประกอบความร้อนและเซ็นเซอร์ถูกผนึกไว้ในแก้วควอทซ์ ดังนั้นองค์ประกอบความร้อนและเซ็นเซอร์จะไม่สัมผัสโดยตรงกับก๊าซที่ให้ความร้อน ดังนั้นฝุ่น เช่น ออกไซด์ที่เกิดจากสิ่งเหล่านี้จะไม่เข้าสู่ก๊าซที่ให้ความร้อน ซที่ไหลผ่านสามารถให้ความร้อนได้สูงถึงประมาณ 550°C เนื่องจากองค์ประกอบความร้อนไม่ก่อให้เกิดฝุ่น จึงเหมาะสำหรับใช้ในห้องปลอดเชื้อ องค์ประกอบความร้อน 3kW ถึง 4kW ติดตั้งอยู่ในกล่องท่อโลหะ φ50 โปรดใช้เมื่ออัตราการไหลของก๊าซอยู่ที่ 30 ถึง 190ℓ/นาที สามารถใช้เทอร์โมคัปเปิลที่เต้าเสียบเพื่อควบคุมอุณหภูมิได้อย่างแม่นยำ เนื่องจากปลายเป็นเกลียวในจึงสามารถติดอุปกรณ์โลหะต่างๆ ได้ สามารถต่อกล่องเทอร์มินอลเข้ากับ DGH-50NM ได้ ● รายการสินค้าเครื่องทำลมร้อนอากาศร้อน คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดแคตตาล็อก PDF เครื่องทำลมร้อนอากาศร้อน - [《เครื่องทำลมร้อนอากาศร้อนสำหรับห้องคลีนรูมและเซมิคอนดักเตอร์》 DGH-43NM](https://tha.heat-tech.biz/air-blow-heater/product-air-blow-heater/25071.html) - คุณสมบัติเครื่องทำลมร้อนอากาศร้อนสำหรับห้องคลีนรูมและเซมิคอนดักเตอร์ DGH-43NM ในซีรีส์ DGH ทั้งองค์ประกอบความร้อนและเซ็นเซอร์ถูกผนึกไว้ในแก้วควอทซ์ ดังนั้นองค์ประกอบความร้อนและเซ็นเซอร์จะไม่สัมผัสโดยตรงกับก๊าซที่ให้ความร้อน ดังนั้นฝุ่น เช่น ออกไซด์ที่เกิดจากสิ่งเหล่านี้จะไม่เข้าสู่ก๊าซที่ให้ความร้อน ซที่ไหลผ่านสามารถให้ความร้อนได้สูงถึงประมาณ 550°C เนื่องจากองค์ประกอบความร้อนไม่ก่อให้เกิดฝุ่น จึงเหมาะสำหรับใช้ในห้องปลอดเชื้อ องค์ประกอบความร้อน 1.5kW ถึง 4kW ติดตั้งอยู่ในกล่องท่อโลหะ φ42.7 โปรดใช้เมื่ออัตราการไหลของก๊าซอยู่ที่ 30 ถึง 190ℓ/นาที สามารถใช้เทอร์โมคัปเปิลที่เต้าเสียบเพื่อควบคุมอุณหภูมิได้อย่างแม่นยำ เนื่องจากปลายเป็นเกลียวในจึงสามารถติดอุปกรณ์โลหะต่างๆ ได้ สามารถต่อกล่องเทอร์มินอลเข้ากับ DGH-43NM ได้ ● รายการสินค้าเครื่องทำลมร้อนอากาศร้อน คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดแคตตาล็อก PDF เครื่องทำลมร้อนอากาศร้อน - [《เครื่องทำลมร้อนอากาศร้อนสำหรับห้องคลีนรูมและเซมิคอนดักเตอร์》DGH-34NM](https://tha.heat-tech.biz/air-blow-heater/product-air-blow-heater/25064.html) - คุณสมบัติเครื่องทำลมร้อนอากาศร้อนสำหรับห้องคลีนรูมและเซมิคอนดักเตอร์ DGH-34NM ในซีรีส์ DGH ทั้งองค์ประกอบความร้อนและเซ็นเซอร์ถูกผนึกไว้ในแก้วควอทซ์ ดังนั้นองค์ประกอบความร้อนและเซ็นเซอร์จะไม่สัมผัสโดยตรงกับก๊าซที่ให้ความร้อน ดังนั้นฝุ่น เช่น ออกไซด์ที่เกิดจากสิ่งเหล่านี้จะไม่เข้าสู่ก๊าซที่ให้ความร้อน ซที่ไหลผ่านสามารถให้ความร้อนได้สูงถึงประมาณ 550°C เนื่องจากองค์ประกอบความร้อนไม่ก่อให้เกิดฝุ่น จึงเหมาะสำหรับใช้ในห้องปลอดเชื้อ องค์ประกอบความร้อน 1kW ติดตั้งอยู่ในกล่องท่อโลหะ φ34 กรุณาใช้เมื่ออัตราการไหลของก๊าซ 100ℓ/นาที ต้องระบุ. สามารถใช้เทอร์โมคัปเปิลที่เต้าเสียบเพื่อควบคุมอุณหภูมิได้อย่างแม่นยำ เนื่องจากปลายเป็นเกลียวในจึงสามารถติดอุปกรณ์โลหะต่างๆ ได้ สามารถต่อกล่องเทอร์มินอลเข้ากับ 34NM ได้ ● รายการสินค้าเครื่องทำลมร้อนอากาศร้อน คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดแคตตาล็อก PDF เครื่องทำลมร้อนอากาศร้อน - [《เครื่องทำลมร้อนอากาศร้อนสำหรับห้องคลีนรูมและเซมิคอนดักเตอร์》 DGH-19NM](https://tha.heat-tech.biz/air-blow-heater/product-air-blow-heater/25057.html) - คุณสมบัติเครื่องทำลมร้อนอากาศร้อนสำหรับห้องคลีนรูมและเซมิคอนดักเตอร์ DGH-19NM ในซีรีส์ DGH ทั้งองค์ประกอบความร้อนและเซ็นเซอร์ถูกผนึกไว้ในแก้วควอทซ์ ดังนั้นองค์ประกอบความร้อนและเซ็นเซอร์จะไม่สัมผัสโดยตรงกับก๊าซที่ให้ความร้อน ดังนั้นฝุ่น เช่น ออกไซด์ที่เกิดจากสิ่งเหล่านี้จะไม่เข้าสู่ก๊าซที่ให้ความร้อน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกมีขนาดเล็ก แต่ก๊าซที่ไหลผ่านสามารถให้ความร้อนได้สูงถึงประมาณ 550°C เนื่องจากองค์ประกอบความร้อนไม่ก่อให้เกิดฝุ่น จึงเหมาะสำหรับใช้ในห้องปลอดเชื้อ องค์ประกอบความร้อน 150w ถึง 300w ติดตั้งอยู่ในกล่องท่อโลหะ φ19 โปรดใช้เมื่ออัตราการไหลของก๊าซอยู่ที่ 15 ถึง 30ℓ/นาที สามารถใช้เทอร์โมคัปเปิลที่เต้าเสียบเพื่อควบคุมอุณหภูมิได้อย่างแม่นยำ เนื่องจากปลายเป็นเกลียวในจึงสามารถติดอุปกรณ์โลหะต่างๆ ได้ ● รายการสินค้าเครื่องทำลมร้อนอากาศร้อน คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดแคตตาล็อก PDF เครื่องทำลมร้อนอากาศร้อน - [《เครื่องทำลมร้อนอากาศร้อนสำหรับห้องคลีนรูมและเซมิคอนดักเตอร์》DGH-13NM](https://tha.heat-tech.biz/air-blow-heater/product-air-blow-heater/25050.html) - คุณสมบัติเครื่องทำลมร้อนอากาศร้อนสำหรับห้องคลีนรูมและเซมิคอนดักเตอร์ DAN-DAN-13NM ในซีรีส์ DGH ทั้งองค์ประกอบความร้อนและเซ็นเซอร์ถูกผนึกไว้ในแก้วควอทซ์ ดังนั้นองค์ประกอบความร้อนและเซ็นเซอร์จะไม่สัมผัสโดยตรงกับก๊าซที่ให้ความร้อน ดังนั้นฝุ่น เช่น ออกไซด์ที่เกิดจากสิ่งเหล่านี้จะไม่เข้าสู่ก๊าซที่ให้ความร้อน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกมีขนาดเล็ก แต่ก๊าซที่ไหลผ่านสามารถให้ความร้อนได้สูงถึงประมาณ 550°C เนื่องจากองค์ประกอบความร้อนไม่ก่อให้เกิดฝุ่น จึงเหมาะสำหรับใช้ในห้องปลอดเชื้อ องค์ประกอบความร้อน 100w ถึง 150w ติดตั้งอยู่ในกล่องท่อโลหะ φ13 โปรดใช้เมื่ออัตราการไหลของก๊าซอยู่ที่ 7 ถึง 15ℓ/นาที สามารถใช้เทอร์โมคัปเปิลที่เต้าเสียบเพื่อควบคุมอุณหภูมิได้อย่างแม่นยำ เนื่องจากปลายเป็นเกลียวในจึงสามารถติดอุปกรณ์โลหะต่างๆ ได้ ● รายการสินค้าเครื่องทำลมร้อนอากาศร้อน คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดแคตตาล็อก PDF เครื่องทำลมร้อนอากาศร้อน - [รายการสินค้าเครื่องทำลมร้อนอากาศร้อน](https://tha.heat-tech.biz/air-blow-heater/24808.html) - > เครื่องทำลมร้อนอากาศร้อน เครื่องทำลมร้อนอากาศร้อนมาตรฐาน ABH ซีรีส์ เครื่องทำลมร้อนอากาศร้อนสำหรับดูดสุญญากาศ VAH ซีรีส์ เครื่องทำลมร้อนอากาศร้อน ทนสภาพแวดล้อม DGH ซีรีส์ เครื่องทำลมร้อนอากาศร้อนชนิดทนความร้อน 200℃ ABH-HR ซีรีส์ การเลือกรุ่นของเครื่องทำลมร้อนอากาศร้อน ถาม-ตอบเครื่องทำลมร้อนอากาศร้อน > 《 เครื่องทำลมร้อนอากาศร้อนขนาดเล็กพิเศษ 》 ABH-4D เครื่องทำลมร้อนอากาศร้อนขนาดเล็กกว่าดินสอ นิยมใช้หลอมประสาน. 《 เครื่องทำลมร้อนอากาศร้อนขนาดเล็กพิเศษ 》ABH-6□ 《 เครื่องทำลมร้อนอากาศร้อนขนาดเล็กพิเศษ 》ABH-8□ เครื่องทำลมร้อนอากาศร้อนนาดเล็กที่มีขนาดเท่ากับดินสอ 《 เครื่องทำลมร้อนอากาศร้อนแบบแรงลมน้อย》 ABH-13AM/100V-50W เครื่องทำลมร้อนอากาศร้อนที่พัฒนาขึ้นเพื่อลมเย็นเป็นพิเศษ สามารถรองรับอัตราการไหลได้ถึง 250cc/min 《เครื่องทำลมร้อนอากาศร้อน DC - [หัวฉีดข้ามเครื่องทำความร้อนอากาศร้อน](https://tha.heat-tech.biz/air-blow-heater/product-air-blow-heater/29132.html) - สำหรับเครื่องทำความร้อนลมร้อนขนาดกลางและเครื่องทำความร้อนลมร้อนขนาดใหญ่เท่านั้น เมื่อใช้ร่วมกับข้อต่อลมร้อน อากาศร้อนจะถูกพ่นจากด้านข้าง 4 ทิศทาง โปรดสอดมันเข้าไปในท่อหรือรูแล้วใช้เพื่อทำความร้อนหรือทำให้แห้ง หลังจากเสียบเข้าไปจนสุด เมื่อดึงออกมา จะพ่นอากาศร้อนไปตามผนังด้านข้าง ทำให้เหมาะสำหรับการขจัดหยดน้ำ หลังจากเสียบเข้าไปจนสุด เมื่อดึงออกมา จะพ่นอากาศร้อนไปตามผนังด้านข้าง ทำให้เหมาะสำหรับการขจัดหยดน้ำ หัวฉีด 4 ทิศทางสำหรับเครื่องเป่าลมร้อน - [การให้ความร้อนแบบระบุตำแหน่งด้วยอินฟราเรดบนฟองน้ำโพลียูรีเทน](https://tha.heat-tech.biz/halogen-glass-rod-heater/movie-library/29123.html) -  นี่คือวิดีโอแสดงการให้ความร้อนด้วยอินฟราเรดแบบระบุจุดของฟองน้ำโพลียูรีเทนโดยใช้เครื่องทำความร้อนแท่งแก้วฮาโลเจน โปรดตรวจสอบหน้าด้านล่างสำหรับรายละเอียดสินค้า - [การให้ความร้อนอินฟราเรดแบบเจาะจงบนเคสโพลีเอทิลีนสีดำ](https://tha.heat-tech.biz/halogen-glass-rod-heater/movie-library/29122.html) -  นี่คือวิดีโอแสดงการให้ความร้อนแบบอินฟราเรดเฉพาะจุดของกล่องโพลีเอทิลีนสีดำโดยใช้เครื่องทำความร้อนแท่งแก้วฮาโลเจน โปรดตรวจสอบหน้าด้านล่างสำหรับรายละเอียดสินค้า - [การให้ความร้อนด้วยอินฟราเรดที่แม่นยำของเคสโพลีสไตรีนโปร่งใส](https://tha.heat-tech.biz/halogen-glass-rod-heater/movie-library/29114.html) -  นี่คือวิดีโอแสดงการให้ความร้อนด้วยอินฟราเรดแบบระบุตำแหน่งสำหรับเคสโพลีสไตรีนโปร่งใสโดยใช้เครื่องทำความร้อนแท่งแก้วฮาโลเจน โปรดตรวจสอบหน้าด้านล่างสำหรับรายละเอียดสินค้า - [การให้ความร้อนกระดาษด้วยรังสีอินฟราเรดแบบเจาะจง](https://tha.heat-tech.biz/halogen-glass-rod-heater/movie-library/29113.html) -  นี่คือวิดีโอแสดงการให้ความร้อนด้วยอินฟราเรดแบบระบุจุดบนกระดาษโดยใช้เครื่องทำความร้อนแท่งแก้วฮาโลเจน โปรดตรวจสอบหน้าด้านล่างสำหรับรายละเอียดสินค้า - [การทำให้น้ำแห้งบนสไลด์แก้ว](https://tha.heat-tech.biz/halogen-glass-rod-heater/movie-library/29112.html) -  นี่คือวิดีโอการทำให้น้ำแห้งบนสไลด์แก้วโดยใช้เครื่องทำความร้อนแท่งแก้วฮาโลเจน โปรดตรวจสอบหน้าด้านล่างสำหรับรายละเอียดสินค้า - [No.10 การทำตัวอย่างแห้งสำหรับการวิเคราะห์ทางชีวภาพในเพลตไมโครเทสต์](https://tha.heat-tech.biz/halogen-glass-rod-heater/best-applications-list-halogen-glass-rod-heater/29106.html) - 《 ปัญหา 》 ฉันกำลังมองหาวิธีทำให้จุดเล็กๆ มากโดยเฉพาะแห้งและให้ความร้อนภายในแผ่นทดสอบขนาดเล็ก 《 ⇒คะแนนสำหรับการปรับปรุง 》 อัตราการอบแห้งสามารถปรับปรุงได้โดยการฉายรังสีเฉพาะจุดด้วยความร้อนอินฟราเรด - [No.9 การอบแห้งกาวนำไฟฟ้าระหว่างการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์](https://tha.heat-tech.biz/halogen-glass-rod-heater/best-applications-list-halogen-glass-rod-heater/29105.html) - 《 ปัญหา 》 เรากำลังมองหาวิธีในการทำให้กาวแห้งซึ่งจะไม่ส่งผลกระทบต่อชิ้นส่วนอื่นๆ ในกระบวนการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 《 ⇒คะแนนสำหรับการปรับปรุง 》 การทำความร้อนแบบเฉพาะจุดเป็นไปได้ ช่วยลดความเครียดจากความร้อนในส่วนอื่นๆ - [เครื่องทำความร้อนฮาโลเจนสองด้าน HDSH-60](https://tha.heat-tech.biz/halogen-double-sided-heater/product-halogen-double-sided-heater/26889.html) - 1.คุณสมบัติของ HDSH-60 1) สามารถทำความร้อนได้ทั้งสองด้านด้วยฮีตเตอร์ตัวเดียว หลอดฮาโลเจนติดตั้งไว้ตรงกลางเครื่องทำความร้อน และกระจกควบแน่นได้รับการออกแบบเพื่อให้ความร้อนทั้งสองด้าน ติดตั้งระหว่างวัตถุที่จะให้ความร้อนโดยใช้ความร้อนตกค้างของแม่พิมพ์ ฯลฯ สามารถให้ความร้อนทั้งสองด้านด้วยฮีตเตอร์ตัวเดียว เนื่องจากสามารถทำความร้อนได้โดยใช้เพียงยูนิตเดียว จึงมีน้ำหนักเบาและประหยัดพลังงาน 2) สามารถเชื่อมต่อและใช้งานได้หลายยูนิต สามารถใช้เครื่องทำความร้อนหลายเครื่องในแนวตามวัตถุที่จะให้ความร้อน 3) เวลาที่เพิ่มขึ้นของเครื่องทำความร้อนคือไม่กี่วินาที เวลาให้ความร้อนเร็วมากเนื่องจากร่างกายที่สร้างความร้อนใช้หลอดฮาโลเจน 4) เหมาะสำหรับการทำความร้อนโลหะ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการให้ความร้อนด้วยโลหะเพราะมันฉายรังสีโลหะที่เหมาะสำหรับการให้ความร้อน 2. ภาพถ่ายภายนอกของ HDSH-60 3.การกระจายอุณหภูมิของ HDSH-60 ภาพด้านล่างเป็นภาพความร้อนเมื่ออิฐที่ทนความร้อนได้รับการฉายรังสีจากระยะทาง 30 มม. ภาพความร้อนจะถูกแบ่งที่อุณหภูมิสูงสุดของอุณหภูมิของช่วงกระจก (280mmx60mm) ของเครื่องทำความร้อนฮาโลเจนสองชั้นที่อุณหภูมิสูงสุดและการกระจายอุณหภูมิของอิฐที่ทนความร้อนจะถูกวัดปริมาณ 4.เวลาทำความร้อนของ HDSH-60 5.HDSH-60 แรงดันไฟฟ้าและอายุการใช้งาน 6.การควบคุมด้วยตนเอง → ซีรีส์ HCVD 7.ระบบควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติ → ซีรี่ส์ HHC2 8.การกำหนดค่า HDSH-60 9.การวาดโครงร่าง HDSH-60 คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดแคตตาล็อก PDF - [No.91 การสังเคราะห์วัสดุนาโนคาร์บอน](https://tha.heat-tech.biz/halogen-line-heater/best-applications-list-halogen-line-heater/29093.html) - 《 ปัญหา 》 ฉันกำลังมองหาเครื่องทำความร้อนที่สามารถทำความร้อนวัสดุนาโนคาร์บอนได้อย่างรวดเร็วโดยใช้อุปกรณ์ที่มีอยู่ 《 ⇒คะแนนสำหรับการปรับปรุง 》 เนื่องจากอุปกรณ์ที่มีอยู่สามารถให้ความร้อนได้ง่ายๆ โดยการประกบระหว่างเครื่องทำความร้อนเส้นฮาโลเจน จึงไม่จำเป็นต้องมีอุปกรณ์ขนาดใหญ่ และสามารถจัดส่งผลิตภัณฑ์ได้ด้วยต้นทุนที่ต่ำ - [No.90 การผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีน้ำมันโดยวิธีไพโรไลซิสแบบรวดเร็ว](https://tha.heat-tech.biz/halogen-line-heater/best-applications-list-halogen-line-heater/29092.html) - 《 ปัญหา 》 เรากำลังมองหาวิธีการให้ความร้อนแก่ชีวมวลทันทีด้วยวิธีไพโรไลซิสแบบรวดเร็ว ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ใช้อุปกรณ์ที่มีอยู่เพื่อให้ความร้อนแก่ชีวมวลอย่างรวดเร็วเพื่อเร่งการสลายตัวด้วยความร้อน 《 ⇒คะแนนสำหรับการปรับปรุง 》 เนื่องจากอุปกรณ์ที่มีอยู่สามารถให้ความร้อนได้ง่ายๆ โดยการประกบระหว่างเครื่องทำความร้อนเส้นฮาโลเจน จึงไม่จำเป็นต้องมีอุปกรณ์ขนาดใหญ่ และสามารถจัดส่งผลิตภัณฑ์ได้ด้วยต้นทุนที่ต่ำ - [No.89 การวัดปริมาณความชื้นในดินโดยใช้ความร้อนอินฟราเรด](https://tha.heat-tech.biz/halogen-line-heater/best-applications-list-halogen-line-heater/29091.html) - 《 ปัญหา 》 ฉันกำลังมองหาวิธีลดระยะเวลาในการทำให้แห้งเมื่อทำให้แห้งเพื่อวัดปริมาณความชื้นในดิน 《 ⇒คะแนนสำหรับการปรับปรุง 》 การให้ความร้อนด้วยอินฟราเรดจะทำให้น้ำร้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพและใช้เวลาน้อยกว่าวิธีการทั่วไป - [การหลอมไทเทเนียมด้วยเครื่องทำความร้อนเส้นฮาโลเจน: กระบวนการหลอมที่ 1668 ℃](https://tha.heat-tech.biz/halogen-line-heater/movie-halogen-line-heater/29083.html) - นี่คือวิดีโอของการให้ความร้อนและหลอมไทเทเนียมโดยใช้เครื่องทำความร้อนเส้นฮาโลเจนจนถึงจุดหลอมเหลวที่ 1668°C สำหรับรายละเอียดโปรดตรวจสอบเว็บไซต์ด้านล่าง - [การหลอมเหล็กด้วยเครื่องทำความร้อนเส้นฮาโลเจน: กระบวนการหลอมที่ 1536 ℃](https://tha.heat-tech.biz/halogen-line-heater/movie-halogen-line-heater/29082.html) - นี่คือวิดีโอของการให้ความร้อนและหลอมเหล็กโดยใช้เครื่องทำความร้อนเส้นฮาโลเจนจนถึงจุดหลอมเหลวที่ 1536°C สำหรับรายละเอียดโปรดตรวจสอบเว็บไซต์ด้านล่าง - [การหลอมนิกเกิลด้วยเครื่องทำความร้อนเส้นฮาโลเจน: กระบวนการหลอมที่ 1455 ℃](https://tha.heat-tech.biz/halogen-line-heater/movie-halogen-line-heater/29081.html) - นี่คือวิดีโอของการให้ความร้อนและหลอมนิกเกิลโดยใช้เครื่องทำความร้อนเส้นฮาโลเจนจนถึงจุดหลอมเหลวที่ 1455°C สำหรับรายละเอียดโปรดตรวจสอบเว็บไซต์ด้านล่าง - [เครื่องทำความร้อนแท่งแก้วฮาโลเจน รายการราคา](https://tha.heat-tech.biz/halogen-glass-rod-heater/price-list-halogen-glass-rod-heater/28128.html) - เครื่องทำความร้อนแท่งแก้วฮาโลเจน HGRH-45 รุ่น รายการและคำอธิบาย ราคา เยน 【ตัวแทนรุ่น】 HGRH-45/12V-110W/Φ6.5-L100/P2m/WCU-45 หลอดไฟ 110W・ก้านแก้ว Φ6.5,L100・พร้อมชุดระบายความร้อนด้วยน้ำ・สายไฟยาว 2 ม. ¥356,500 HGRH-45 เส้นผ่านศูนย์กลาง 45 มม. กระจกทำจากอลูมิเนียม ¥162,500 HGRH-45/24V-75W หลอดฮาโลเจน 24V-150W สำหรับ HGRH-45, พร้อมฐานอะลูมิเนียม ¥48,000 HGRH-45/12V-110W หลอดฮาโลเจน 24V-300W สำหรับ HGRH-45, พร้อมฐานอะลูมิเนียม ¥54,000 HGRH-45/Φ6.5-L100 Φ6.5-L100 ก้านแก้วพร้อมจิ๊กยึด ¥52,000 HGRH-45/Φ6.5-L200 Φ6.5-L200 ก้านแก้วพร้อมจิ๊กยึด ¥53,500 HGRH-45/Φ6.5-L300 Φ6.5-L300 ก้านแก้วพร้อมจิ๊กยึด ¥55,000 HGRH-45/Φ10.5-L100 Φ10.5-L100 ก้านแก้วพร้อมจิ๊กยึด ¥52,500 HGRH-45/Φ10.5-L200 Φ10.5-L200 ก้านแก้วพร้อมจิ๊กยึด ¥57,500 HGRH-45/Φ10.5-L300 - [No.88 การวัดปริมาณความชื้นโดยใช้รังสีอินฟราเรดใกล้](https://tha.heat-tech.biz/halogen-line-heater/best-applications-list-halogen-line-heater/29066.html) - 《 ปัญหา 》 ฉันกำลังมองหาวิธีวัดปริมาณความชื้นโดยไม่ต้องสัมผัส 《 ⇒คะแนนสำหรับการปรับปรุง 》 ด้วยการใช้แสงอินฟราเรดใกล้แบบโฟกัสเชิงเส้น กล้องอินฟราเรดจึงสามารถคำนวณปริมาณน้ำได้อย่างแม่นยำ - [No.87 การหลอมโลหะด้วยความร้อน (การบ่ม) ของยางซิลิโคน](https://tha.heat-tech.biz/halogen-line-heater/best-applications-list-halogen-line-heater/29065.html) - 《 ปัญหา 》 ฉันกำลังมองหาแหล่งความร้อนเพื่อให้ความร้อนกับยางซิลิโคนวัลคาไนซ์ 《 ⇒คะแนนสำหรับการปรับปรุง 》 เครื่องทำความร้อนเส้นฮาโลเจนจะเพิ่มอุณหภูมิทันที ดังนั้นจึงสามารถใช้ได้เฉพาะเมื่อจำเป็นต้องทำความร้อนเท่านั้น ซึ่งช่วยประหยัดพลังงาน - [การหลอมทองแดงด้วยเครื่องทำความร้อนเส้นฮาโลเจน: กระบวนการหลอมที่ 1,085 ℃](https://tha.heat-tech.biz/halogen-line-heater/movie-halogen-line-heater/28996.html) - นี่คือวิดีโอของการให้ความร้อนและหลอมทองแดงโดยใช้เครื่องทำความร้อนเส้นฮาโลเจนจนถึงจุดหลอมเหลวที่ 1,085°C สำหรับรายละเอียดโปรดตรวจสอบเว็บไซต์ด้านล่าง - [การละลายของตะกั่ว](https://tha.heat-tech.biz/halogen-line-heater/movie-halogen-line-heater/28995.html) - นี่คือวิดีโอเกี่ยวกับการหลอมตะกั่วด้วยเครื่องทำความร้อนเส้นฮาโลเจน สำหรับรายละเอียดโปรดตรวจสอบเว็บไซต์ด้านล่าง - [การละลายของบิสมัท](https://tha.heat-tech.biz/halogen-line-heater/movie-halogen-line-heater/28994.html) - นี่คือวิดีโอเกี่ยวกับการหลอมบิสมัทด้วยเครื่องทำความร้อนเส้นฮาโลเจน สำหรับรายละเอียดโปรดตรวจสอบเว็บไซต์ด้านล่าง - [หยดน้ำแห้งบนแผ่นอลูมิเนียม](https://tha.heat-tech.biz/halogen-line-heater/movie-halogen-line-heater/28993.html) - นี่คือวิดีโอเกี่ยวกับการทำให้หยดน้ำแห้งบนแผ่นอะลูมิเนียมโดยใช้เครื่องทำความร้อนเส้นฮาโลเจน สำหรับรายละเอียดโปรดตรวจสอบเว็บไซต์ด้านล่าง - [การบัดกรีแข็งของแผ่นสแตนเลส](https://tha.heat-tech.biz/halogen-line-heater/movie-halogen-line-heater/28992.html) - นี่คือวิดีโอการบัดกรีแผ่นเหล็กสเตนเลสพร้อมเครื่อเครื่องทำความร้อนเส้นฮาโลเจน สำหรับรายละเอียดโปรดตรวจสอบเว็บไซต์ด้านล่าง - [การบัดกรีแข็งของแผ่นทองแดง](https://tha.heat-tech.biz/halogen-line-heater/movie-halogen-line-heater/28991.html) - นี่คือวิดีโอการบัดกรีแผ่นทองแดงโดยใช้เครื่องทำความร้อนเส้นฮาโลเจน สำหรับรายละเอียดโปรดตรวจสอบเว็บไซต์ด้านล่าง - [การบัดกรีแข็งของแผ่นอลูมิเนียม](https://tha.heat-tech.biz/halogen-line-heater/movie-halogen-line-heater/28990.html) - นี่คือวิดีโอการบัดกรีแผ่นทองแดงพร้อมเครื่อเครื่องทำความร้อนเส้นฮาโลเจน สำหรับรายละเอียดโปรดตรวจสอบเว็บไซต์ด้านล่าง - [แผ่นกระจกทำความร้อน](https://tha.heat-tech.biz/halogen-line-heater/movie-halogen-line-heater/28989.html) - นี่คือวิดีโอแสดงการทำความร้อนแผ่นกระจกด้วยฮีตเครื่องทำความร้อนเส้นฮาโลเจน สำหรับรายละเอียดโปรดตรวจสอบเว็บไซต์ด้านล่าง - [แผ่นอลูมิเนียมหลอมละลาย](https://tha.heat-tech.biz/halogen-line-heater/movie-halogen-line-heater/28988.html) - นี่คือวิดีโอการหลอมแผ่นอะลูมิเนียมด้วยเครื่องทำความร้อนเส้นฮาโลเจน สำหรับรายละเอียดโปรดตรวจสอบเว็บไซต์ด้านล่าง - [การทำความร้อนกระดาษขาวและดำ: การแผ่รังสีที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับสี](https://tha.heat-tech.biz/halogen-line-heater/movie-halogen-line-heater/28987.html) - การทำความร้อนกระดาษสีขาวและสีดำด้วยเครื่องทำความร้อนเส้นฮาโลเจนจะแสดงให้เห็นถึงการแผ่รังสีที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับสี สำหรับรายละเอียดโปรดตรวจสอบเว็บไซต์ด้านล่าง - [การอบแห้งใบมะกอก](https://tha.heat-tech.biz/halogen-line-heater/movie-halogen-line-heater/28986.html) - นี่คือวิดีโอการทำความร้อนใบมะกอกด้วยเครื่องทำความร้อนเส้นฮาโลเจน สำหรับรายละเอียดโปรดตรวจสอบเว็บไซต์ด้านล่าง - [การอบแห้งใบมะนาวด้วยความร้อน](https://tha.heat-tech.biz/halogen-line-heater/movie-halogen-line-heater/28985.html) - นี่คือวิดีโอการอุ่นใบมะนาวด้วยเครื่องทำความร้อนเส้นฮาโลเจน สำหรับรายละเอียดโปรดตรวจสอบเว็บไซต์ด้านล่าง - [การประมวลผลความเสียหายของกางเกงยีนส์โดยการให้ความร้อน](https://tha.heat-tech.biz/halogen-line-heater/movie-halogen-line-heater/28984.html) - วิดีโอนี้แสดงให้เห็นกางเกงยีนส์ได้รับความเสียหายจากการถูกให้ความร้อนด้วยเครื่องทำความร้อนเส้นฮาโลเจน สำหรับรายละเอียดโปรดตรวจสอบเว็บไซต์ด้านล่าง - [เม็ดโพลีโพรพีลีนให้ความร้อน](https://tha.heat-tech.biz/halogen-line-heater/movie-halogen-line-heater/28983.html) - วิดีโอนี้แสดงการทำความร้อนเม็ดโพลีโพรพีลีนด้วยเครื่องทำความร้อนเส้นฮาโลเจน สำหรับรายละเอียดโปรดตรวจสอบเว็บไซต์ด้านล่าง - [การจัดการความร้อนและควันไม้](https://tha.heat-tech.biz/halogen-line-heater/movie-halogen-line-heater/28982.html) - นี่คือการสาธิตการควบคุมความร้อนและควันไม้โดยใช้เครื่องทำความร้อนแบบเส้นฮาโลเจน HLH-30 สำหรับรายละเอียดโปรดตรวจสอบเว็บไซต์ด้านล่าง - [ความร้อนอินฟราเรดของแผงวงจรพิมพ์](https://tha.heat-tech.biz/halogen-line-heater/movie-halogen-line-heater/28981.html) - นี่คือการสาธิตการให้ความร้อนด้วยอินฟราเรดของแผงวงจรพิมพ์โดยใช้ฮีตเตอร์ไลน์แบบฮาโลเจน HLH-60A/f∞ สำหรับรายละเอียดโปรดตรวจสอบเว็บไซต์ด้านล่าง - [การทำความร้อนและการละลายเทียนพาราฟิน](https://tha.heat-tech.biz/halogen-line-heater/movie-halogen-line-heater/28980.html) - นี่คือการสาธิตการให้ความร้อนและการหลอมเทียนพาราฟินโดยใช้เครื่องทำความร้อนแบบเส้นฮาโลเจน HLH-60A/f∞ สำหรับรายละเอียดโปรดตรวจสอบเว็บไซต์ด้านล่าง - [ความแตกต่างขึ้นอยู่กับสีของความร้อนโพลีโพรพีลีน](https://tha.heat-tech.biz/halogen-line-heater/movie-halogen-line-heater/28979.html) - นี่เป็นการสาธิตเพื่อยืนยันความแตกต่างของสีของการทำความร้อนด้วยโพลีโพรพีลีนโดยใช้เครื่องทำความร้อนแบบท่อฮาโลเจน HLH-60A/f∞ สำหรับรายละเอียดโปรดตรวจสอบเว็บไซต์ด้านล่าง - [ทำให้ลูกปัดอะคริลิคร้อน](https://tha.heat-tech.biz/halogen-line-heater/movie-halogen-line-heater/28978.html) - วิดีโอนี้สาธิตการทำความร้อน ลูกปัดอะคริลิค ด้วยเครื่องทำความร้อนแบบหลอดฮาโลเจนแบบเข้มข้น สำหรับรายละเอียดโปรดตรวจสอบเว็บไซต์ด้านล่าง - [ทำให้ช้อนโพลีสไตรีนร้อน](https://tha.heat-tech.biz/halogen-line-heater/movie-halogen-line-heater/28977.html) - วิดีโอนี้สาธิตการทำความร้อน ช้อนโพลีสไตรีน ด้วยเครื่องทำความร้อนแบบหลอดฮาโลเจนแบบเข้มข้น สำหรับรายละเอียดโปรดตรวจสอบเว็บไซต์ด้านล่าง - [แปรงทำความร้อนและละลายโพรพิลีน](https://tha.heat-tech.biz/halogen-line-heater/movie-halogen-line-heater/28976.html) - วิดีโอนี้สาธิตการทำความร้อน แปรงโพลีโพรพีลีน ด้วยเครื่องทำความร้อนแบบหลอดฮาโลเจนแบบเข้มข้น สำหรับรายละเอียดโปรดตรวจสอบเว็บไซต์ด้านล่าง - [การทำความร้อนของคาร์บอนไฟเบอร์ CFRP](https://tha.heat-tech.biz/halogen-line-heater/movie-halogen-line-heater/28975.html) - วิดีโอนี้สาธิตการทำความร้อน คาร์บอนไฟเบอร์ CFRP ด้วยเครื่องทำความร้อนแบบหลอดฮาโลเจนแบบเข้มข้น สำหรับรายละเอียดโปรดตรวจสอบเว็บไซต์ด้านล่าง - [ความร้อนยาง 100 ℃ และ 200 ℃](https://tha.heat-tech.biz/halogen-line-heater/movie-halogen-line-heater/28974.html) - วิดีโอนี้สาธิตการทำความร้อน ยาง ด้วยเครื่องทำความร้อนแบบหลอดฮาโลเจนแบบเข้มข้น สำหรับรายละเอียดโปรดตรวจสอบเว็บไซต์ด้านล่าง - [ทำให้แผ่นสแตนเลสสำหรับพื้นร้อน](https://tha.heat-tech.biz/halogen-line-heater/movie-halogen-line-heater/28973.html) - วิดีโอนี้สาธิตการทำความร้อน แผ่นสแตนเลสสำหรับพื้น ด้วยเครื่องทำความร้อนแบบหลอดฮาโลเจนแบบเข้มข้น สำหรับรายละเอียดโปรดตรวจสอบเว็บไซต์ด้านล่าง - [เหล็กตราไม้/ลายฉลุ](https://tha.heat-tech.biz/halogen-line-heater/movie-halogen-line-heater/28972.html) - นี่คือการสาธิตการสร้างแบรนด์และการพิมพ์ลายฉลุบนไม้โดยใช้เครื่องทำความร้อนแบบฮาโลเจน สำหรับรายละเอียดโปรดตรวจสอบเว็บไซต์ด้านล่าง - [ทำให้บล็อกคอนกรีตร้อน](https://tha.heat-tech.biz/halogen-line-heater/movie-halogen-line-heater/28971.html) - วิดีโอนี้สาธิตการทำความร้อน กระดาษสำเนา ด้วยเครื่องทำความร้อนแบบหลอดฮาโลเจนแบบเข้มข้น สำหรับรายละเอียดโปรดตรวจสอบเว็บไซต์ด้านล่าง - [ทำให้กระดาษสำเนาร้อน](https://tha.heat-tech.biz/halogen-line-heater/movie-halogen-line-heater/28970.html) - วิดีโอนี้สาธิตการทำความร้อน บล็อกคอนกรีต ด้วยเครื่องทำความร้อนแบบหลอดฮาโลเจนแบบเข้มข้น สำหรับรายละเอียดโปรดตรวจสอบเว็บไซต์ด้านล่าง - [ทำให้กระป๋องอลูมิเนียมร้อน](https://tha.heat-tech.biz/halogen-line-heater/movie-halogen-line-heater/28969.html) - วิดีโอนี้สาธิตการทำความร้อนกระป๋องอลูมิเนียมด้วยเครื่องทำความร้อนแบบหลอดฮาโลเจนแบบเข้มข้น สำหรับรายละเอียดโปรดตรวจสอบเว็บไซต์ด้านล่าง - [ทำให้ขวดพลาสติกร้อน](https://tha.heat-tech.biz/halogen-line-heater/movie-halogen-line-heater/28968.html) - วิดีโอนี้คือการสาธิตของขวดพลาสติกที่มีฮาโลเจนร้อนร้อนสายประเภทกลั่นตัว สำหรับรายละเอียดโปรดตรวจสอบเว็บไซต์ด้านล่าง - [เครื่องทำความร้อนไม้](https://tha.heat-tech.biz/halogen-line-heater/movie-halogen-line-heater/28967.html) - วิดีโอนี้สาธิตการทำความร้อนไม้ด้วยเครื่องทำความร้อนแบบหลอดฮาโลเจนแบบเข้มข้น สำหรับรายละเอียดโปรดตรวจสอบเว็บไซต์ด้านล่าง - [การเปลี่ยนแปลงทางยาวโฟกัสและความกว้างโฟกัสของ HLH-65/f75](https://tha.heat-tech.biz/halogen-line-heater/movie-halogen-line-heater/28966.html) - นี่คือการสาธิตการเปลี่ยนระยะห่างของฮีตเตอร์ไลน์ฮาโลเจน HLH-65/f75 เพื่อตรวจสอบความกว้างของการโฟกัส สำหรับรายละเอียดโปรดตรวจสอบเว็บไซต์ด้านล่าง - [การเปลี่ยนแปลงทางยาวโฟกัสและความกว้างโฟกัสของ HLH-55/f25](https://tha.heat-tech.biz/halogen-line-heater/movie-halogen-line-heater/28965.html) - นี่คือการสาธิตการเปลี่ยนระยะห่างของฮีตเตอร์ไลน์ฮาโลเจน HLH-55/f25 เพื่อตรวจสอบความกว้างของการโฟกัส สำหรับรายละเอียดโปรดตรวจสอบเว็บไซต์ด้านล่าง - [การเปลี่ยนแปลงทางยาวโฟกัสและความกว้างโฟกัสของ HLH-30/f20](https://tha.heat-tech.biz/halogen-line-heater/movie-halogen-line-heater/28964.html) - นี่คือการสาธิตการเปลี่ยนระยะห่างของฮีตเตอร์ไลน์ฮาโลเจน HLH-30/f20 เพื่อตรวจสอบความกว้างของการโฟกัส สำหรับรายละเอียดโปรดตรวจสอบเว็บไซต์ด้านล่าง - [การป้องกันฉนวนสำหรับขั้วต่อแบบกลม](https://tha.heat-tech.biz/ch/movie-library-ch/cfrh-movie-library-ch/28936.html) - นี่คือการสาธิตการเคลือบขั้วต่อแบบกลมด้วยท่อหดด้วยความร้อนโดยใช้เครื่องทำความร้อนแบบวงแหวนคาร์บอน - [การประมวลผลท่อกระดาษหดด้วยความร้อน](https://tha.heat-tech.biz/ch/movie-library-ch/cfrh-movie-library-ch/28935.html) - นี่คือการสาธิตการเคลือบท่อกระดาษด้วยท่อหดด้วยความร้อนโดยใช้เครื่องทำความร้อนแบบวงแหวนคาร์บอน - [การประมวลผลท่อไม้ไผ่ที่หดตัวด้วยความร้อน](https://tha.heat-tech.biz/ch/movie-library-ch/cfrh-movie-library-ch/28934.html) - นี่คือการสาธิตการเคลือบไม้ไผ่ด้วยท่อหดด้วยความร้อนโดยใช้เครื่องทำความร้อนแบบวงแหวนคาร์บอน - [การประมวลผลท่อหดด้วยความร้อนของกิ่งไม้เล็กๆ](https://tha.heat-tech.biz/ch/movie-library-ch/cfrh-movie-library-ch/28933.html) - นี่คือการสาธิตการเคลือบกิ่งด้วยท่อหดด้วยความร้อนโดยใช้เครื่องทำความร้อนแบบวงแหวนคาร์บอน - [การแปรรูปท่อหดด้วยความร้อนของแท่งเรซิน](https://tha.heat-tech.biz/ch/movie-library-ch/cfrh-movie-library-ch/28932.html) - นี่คือการสาธิตการเคลือบแท่งเรซินด้วยท่อหดด้วยความร้อนโดยใช้เครื่องทำความร้อนแบบวงแหวนคาร์บอน - [การประมวลผลท่อหดด้วยความร้อนด้วยเรซินหลอดแก้ว](https://tha.heat-tech.biz/ch/movie-library-ch/cfrh-movie-library-ch/28931.html) - นี่คือการสาธิตการเคลือบหลอดแก้วด้วยท่อหดด้วยความร้อนโดยใช้เครื่องทำความร้อนแบบวงแหวนคาร์บอน - [การแปรรูปท่อหดด้วยความร้อนของท่อพีวีซี](https://tha.heat-tech.biz/ch/movie-library-ch/cfrh-movie-library-ch/28930.html) - นี่คือการสาธิตการเคลือบท่อพีวีซีด้วยท่อหดด้วยความร้อนโดยใช้เครื่องทำความร้อนแบบวงแหวนคาร์บอน - [การประมวลผลท่อหดด้วยความร้อนของท่อทองแดง](https://tha.heat-tech.biz/ch/movie-library-ch/cfrh-movie-library-ch/28929.html) - นี่คือการสาธิตการเคลือบท่อทองแดงด้วยท่อหดด้วยความร้อนโดยใช้เครื่องทำความร้อนแบบวงแหวนคาร์บอน - [การแปรรูปท่อหดด้วยความร้อนของท่ออลูมิเนียม](https://tha.heat-tech.biz/ch/movie-library-ch/cfrh-movie-library-ch/28928.html) - นี่คือการสาธิตการประมวลผลท่ออะลูมิเนียมให้เป็นท่อหดด้วยความร้อนโดยใช้เครื่องทำความร้อนวงแหวนคาร์บอน - [การแปรรูปท่อหดด้วยความร้อนของท่อสแตนเลส](https://tha.heat-tech.biz/ch/movie-library-ch/cfrh-movie-library-ch/28927.html) - นี่คือการสาธิตการเคลือบท่อสแตนเลสด้วยท่อหดด้วยความร้อนโดยใช้เครื่องทำความร้อนแบบวงแหวนคาร์บอน - [การแปรรูปท่อหดด้วยความร้อนของแท่งเสริมแรง](https://tha.heat-tech.biz/ch/movie-library-ch/cfrh-movie-library-ch/28926.html) - นี่คือการสาธิตการเคลือบเหล็กเสริมแรงด้วยท่อหดความร้อนโดยใช้เครื่องทำความร้อนวงแหวนคาร์บอน - [การแปรรูปท่อหดด้วยความร้อนของสายไฟฟ้า](https://tha.heat-tech.biz/ch/movie-library-ch/cfrh-movie-library-ch/28925.html) - นี่คือการสาธิตการเคลือบสายไฟฟ้าด้วยท่อหดด้วยความร้อนโดยใช้เครื่องทำความร้อนแบบวงแหวนคาร์บอน - [จิ๊ก / อุปกรณ์ต่อพ่วง](https://tha.heat-tech.biz/air-blow-heater/24816.html) - ขาตั้งแบบยืดหยุ่น FXS-600 ขาตั้งรูปตัว L แท่นทดสอบ ขาตั้งแบบ H ขาตั้งแบบตัว T - [No.13 ฉนวนเวเฟอร์ซิลิคอนในห้องล็อคโหลด](https://tha.heat-tech.biz/ch/best-applications-list-ch/cfrh/28890.html) - 《 ปัญหา 》 ฉันกำลังมองหาเครื่องทำความร้อนแบบวงกลมที่เหมาะกับเวเฟอร์ 《 ⇒คะแนนสำหรับการปรับปรุง 》 การใช้เครื่องทำความร้อนวงแหวนคาร์บอน CFRH ขนาดกำลังพอดี พื้นที่เครื่องทำความร้อนมีขนาดเล็กลง - [No.12 ฉนวนขั้วต่อ](https://tha.heat-tech.biz/ch/best-applications-list-ch/cfrh/28889.html) - 《 ปัญหา 》 ฉันกำลังมองหาเครื่องทำความร้อนแบบวงแหวนหดสำหรับใช้ในขั้วต่อที่เป็นฉนวน 《 ⇒คะแนนสำหรับการปรับปรุง 》 การใช้เครื่องทำความร้อนวงแหวนคาร์บอน CFRH เนื่องจากความยาวคลื่นการดูดกลืนแสงตรงกัน ท่อหดด้วยความร้อนจึงหดตัวทันที เวลาแทคท์สั้นลง - [No.11 ฉนวนของขั้วต่อแบบกลม](https://tha.heat-tech.biz/ch/best-applications-list-ch/cfrh/28888.html) - 《 ปัญหา 》 ฉันกำลังมองหาเครื่องทำความร้อนแบบวงแหวนหดเพื่อใช้เป็นฉนวนขั้วต่อแบบกลม 《 ⇒คะแนนสำหรับการปรับปรุง 》 การใช้เครื่องทำความร้อนวงแหวนคาร์บอน CFRH เนื่องจากความยาวคลื่นการดูดกลืนแสงตรงกัน ท่อหดด้วยความร้อนจึงหดตัวทันที เวลาแทคท์สั้นลง - [No.10 ตกแต่งไม้ไผ่](https://tha.heat-tech.biz/ch/best-applications-list-ch/cfrh/28887.html) - 《 ปัญหา 》 ฉันกำลังมองหาเครื่องทำความร้อนวงแหวนหดเพื่อใช้สำหรับตกแต่งไม้ไผ่ 《 ⇒คะแนนสำหรับการปรับปรุง 》 การใช้เครื่องทำความร้อนวงแหวนคาร์บอน CFRH เนื่องจากความยาวคลื่นการดูดกลืนแสงตรงกัน ท่อหดด้วยความร้อนจึงหดตัวทันที ไม้ไผ่กลายเป็นแฟชั่น - [No.9 ป้องกันน้ำสำหรับท่อทองแดง](https://tha.heat-tech.biz/ch/best-applications-list-ch/cfrh/28886.html) - 《 ปัญหา 》 ฉันกำลังมองหาเครื่องทำความร้อนแบบวงแหวนหดเพื่อใช้เป็นมาตรการป้องกันน้ำสำหรับท่อทองแดง 《 ⇒คะแนนสำหรับการปรับปรุง 》 การใช้เครื่องทำความร้อนวงแหวนคาร์บอน CFRH เนื่องจากความยาวคลื่นการดูดกลืนแสงตรงกัน ท่อหดด้วยความร้อนจึงหดตัวทันที นี่คือมาตรการป้องกันน้ำสำหรับท่อทองแดง - [No.8 การตกแต่งกิ่งไม้](https://tha.heat-tech.biz/ch/best-applications-list-ch/cfrh/28885.html) - 《 ปัญหา 》 ฉันกำลังมองหาเครื่องทำความร้อนแบบวงแหวนหดเพื่อใช้ตกแต่งกิ่งไม้ 《 ⇒คะแนนสำหรับการปรับปรุง 》 การใช้เครื่องทำความร้อนวงแหวนคาร์บอน CFRH เนื่องจากความยาวคลื่นการดูดกลืนแสงตรงกัน ท่อหดด้วยความร้อนจึงหดตัวทันที เพิ่มมูลค่าให้กับกิ่งก้าน - [No.7 การป้องกันทางกลของแท่งเรซิน](https://tha.heat-tech.biz/ch/best-applications-list-ch/cfrh/28884.html) - 《 ปัญหา 》 ฉันกำลังมองหาเครื่องทำความร้อนแบบวงแหวนหดเพื่อใช้เป็นมาตรการป้องกันทางกลสำหรับแท่งเรซิน 《 ⇒คะแนนสำหรับการปรับปรุง 》 การใช้เครื่องทำความร้อนวงแหวนคาร์บอน CFRH เนื่องจากความยาวคลื่นการดูดกลืนแสงตรงกัน ท่อหดด้วยความร้อนจึงหดตัวทันที นี่เป็นมาตรการป้องกันทางกลสำหรับแท่งเรซิน - [No.6 การป้องกันน้ำสำหรับหลอดแก้ว](https://tha.heat-tech.biz/ch/best-applications-list-ch/cfrh/28883.html) - 《 ปัญหา 》 ฉันกำลังมองหาเครื่องทำความร้อนแบบวงแหวนหดเพื่อใช้ปกป้องหลอดแก้วจากการแตกร้าวและกันซึม 《 ⇒คะแนนสำหรับการปรับปรุง 》 การใช้เครื่องทำความร้อนวงแหวนคาร์บอน CFRH เนื่องจากความยาวคลื่นการดูดกลืนแสงตรงกัน ท่อหดด้วยความร้อนจึงหดตัวทันที กลายเป็นมาตรการป้องกันน้ำจากการแตกร้าวในหลอดแก้ว - [No.5 ป้องกันน้ำสำหรับท่อพีวีซี](https://tha.heat-tech.biz/ch/best-applications-list-ch/cfrh/28882.html) - 《 ปัญหา 》 ฉันกำลังมองหาเครื่องทำความร้อนแบบวงแหวนหดเพื่อใช้เป็นมาตรการป้องกันน้ำสำหรับท่อพีวีซี 《 ⇒คะแนนสำหรับการปรับปรุง 》 การใช้เครื่องทำความร้อนวงแหวนคาร์บอน CFRH เนื่องจากความยาวคลื่นการดูดกลืนแสงตรงกัน ท่อหดด้วยความร้อนจึงหดตัวทันที กลายเป็นมาตรการป้องกันน้ำสำหรับท่อพีวีซี - [No.4 ป้องกันการกัดกร่อนของท่ออลูมิเนียม](https://tha.heat-tech.biz/ch/best-applications-list-ch/cfrh/28881.html) - 《 ปัญหา 》 ฉันกำลังมองหาเครื่องทำความร้อนแบบวงแหวนหดเพื่อใช้เป็นมาตรการป้องกันการกัดกร่อนของท่ออะลูมิเนียม 《 ⇒คะแนนสำหรับการปรับปรุง 》 การใช้เครื่องทำความร้อนวงแหวนคาร์บอน CFRH เนื่องจากความยาวคลื่นการดูดกลืนแสงตรงกัน ท่อหดด้วยความร้อนจึงหดตัวทันที เป็นมาตรการป้องกันการกัดกร่อนของท่ออะลูมิเนียม - [No.3 ตกแต่งท่อสแตนเลส](https://tha.heat-tech.biz/ch/best-applications-list-ch/cfrh/28880.html) - 《 ปัญหา 》 ฉันกำลังมองหาเครื่องทำความร้อนวงแหวนหดเพื่อใช้ตกแต่งท่อสแตนเลส 《 ⇒คะแนนสำหรับการปรับปรุง 》 การใช้เครื่องทำความร้อนวงแหวนคาร์บอน CFRH เนื่องจากความยาวคลื่นการดูดกลืนแสงตรงกัน ท่อหดด้วยความร้อนจึงหดตัวทันที เวลาแทคท์สั้นลง - [No.2 ป้องกันสนิมและการกัดกร่อนของเหล็กเสริมแรง](https://tha.heat-tech.biz/ch/best-applications-list-ch/cfrh/28879.html) - 《 ปัญหา 》 ฉันกำลังมองหาเครื่องทำความร้อนแบบวงแหวนเพื่อป้องกันเหล็กเสริมแรง 《 ⇒คะแนนสำหรับการปรับปรุง 》 การใช้เครื่องทำความร้อนวงแหวนคาร์บอน CFRH เนื่องจากความยาวคลื่นการดูดกลืนแสงตรงกัน ท่อหดด้วยความร้อนจึงหดตัวทันที เวลาแทคท์สั้นลง - [No.1 การมัดลวด](https://tha.heat-tech.biz/ch/best-applications-list-ch/cfrh/28876.html) - 《 ปัญหา 》 ฉันกำลังมองหาเครื่องทำความร้อนแบบวงแหวนสำหรับชุดสายไฟ 《 ⇒คะแนนสำหรับการปรับปรุง 》 การใช้เครื่องทำความร้อนวงแหวนคาร์บอน CFRH เนื่องจากความยาวคลื่นการดูดกลืนแสงตรงกัน ท่อหดด้วยความร้อนจึงหดตัวทันที เวลาแทคท์สั้นลง - [No.11 แหล่งความร้อนของเตาอบแห้ง](https://tha.heat-tech.biz/ch/best-applications-list-ch/cflh/28851.html) - 《 ปัญหา 》 นกำลังมองหาเครื่องทำความร้อนอินฟราเรดกลางขนาดเล็กที่มีประสิทธิภาพสูง 《 ⇒คะแนนสำหรับการปรับปรุง 》 มันถูกทำให้แห้งโดยการฉายรังสีอินฟราเรดกลางด้วยเครื่องทำความร้อนแบบคาร์บอนไลน์ CFLH เนื่องจากความยาวคลื่นในการดูดกลืนแสงตรงกัน หยดน้ำจึงระเหยอย่างรวดเร็ว - [No.10 การบำบัดความร้อนด้วยกระจก](https://tha.heat-tech.biz/ch/best-applications-list-ch/cflh/28850.html) - 《 ปัญหา 》 ฉันกำลังมองหาเครื่องทำความร้อนอินฟราเรดขนาดเล็ก 《 ⇒คะแนนสำหรับการปรับปรุง 》 มันถูกให้ความร้อนโดยการฉายรังสีอินฟราเรดกลางด้วยเครื่องทำความร้อนแบบคาร์บอนไลน์ CFLH เนื่องจากความยาวคลื่นการดูดกลืนแสงเท่ากัน กระจกจึงร้อนขึ้นอย่างรวดเร็ว - [No.9 แหล่งความร้อนของอุโมงค์หดความร้อน](https://tha.heat-tech.biz/ch/best-applications-list-ch/cflh/28849.html) - 《 ปัญหา 》 ฉันกำลังมองหาเครื่องทำความร้อนอุณหภูมิต่ำที่จะควบคุมอุณหภูมิได้ง่าย 《 ⇒คะแนนสำหรับการปรับปรุง 》 มันถูกให้ความร้อนโดยการฉายรังสีอินฟราเรดกลางด้วยเครื่องทำความร้อนแบบคาร์บอนไลน์ CFLH เนื่องจากความยาวคลื่นการดูดกลืนแสงตรงกัน เรซินจึงหดตัวทันที - [No.8 การละลายน้ำแข็งในคลังสินค้าแช่แข็ง](https://tha.heat-tech.biz/ch/best-applications-list-ch/cflh/28848.html) - 《 ปัญหา 》 ฉันกำลังมองหาเครื่องทำความร้อนละลายน้ำแข็งที่มีประสิทธิภาพ 《 ⇒คะแนนสำหรับการปรับปรุง 》 น้ำค้างแข็งถูกกำจัดออกโดยการฉายรังสีอินฟราเรดกลางด้วยเครื่องทำความร้อนแบบคาร์บอนไลน์ CFLH เนื่องจากความยาวคลื่นดูดกลืนตรงกับน้ำแข็ง น้ำค้างแข็งจึงระเหยไปโดยตรงโดยไม่เปลี่ยนเป็นน้ำ - [No.7 นำน้ำค้างแข็งออกจากห้องเย็น](https://tha.heat-tech.biz/ch/best-applications-list-ch/cflh/28847.html) - 《 ปัญหา 》 ฉันกำลังมองหาเครื่องทำความร้อนอุณหภูมิต่ำที่ช่วยให้ฉันควบคุมอุณหภูมิตามอายุได้อย่างง่ายดาย 《 ⇒คะแนนสำหรับการปรับปรุง 》 มันถูกทำให้แห้งโดยการฉายรังสีด้วยรังสีอินฟราเรดโดยใช้เครื่องทำความร้อนแบบคาร์บอนไลน์ CFLH เนื่องจากความยาวคลื่นการดูดซับตรงกัน น้ำจึงระเหยอย่างรวดเร็ว เนื่องจากเป็นเครื่องทำความร้อนที่อุณหภูมิต่ำ จึงไม่สามารถเข้าถึงอุณหภูมิสูง ทำให้ง่ายต่อการจัดการสุก - [No.6 การอบแห้งสาหร่ายทะเลแห้ง](https://tha.heat-tech.biz/ch/best-applications-list-ch/cflh/28846.html) - 《 ปัญหา 》 ฉันกำลังมองหาเครื่องทำความร้อนอุณหภูมิต่ำที่ช่วยให้ฉันควบคุมอุณหภูมิได้อย่างง่ายดายเพื่อรักษารสชาติไว้ 《 ⇒คะแนนสำหรับการปรับปรุง 》 มันถูกทำให้แห้งโดยการฉายรังสีด้วยรังสีอินฟราเรดโดยใช้เครื่องทำความร้อนแบบคาร์บอนไลน์ CFLH เนื่องจากความยาวคลื่นการดูดซับตรงกัน น้ำจึงระเหยอย่างรวดเร็ว เนื่องจากเป็นเครื่องทำความร้อนอุณหภูมิต่ำ จึงไม่ร้อนเกินไป ทำให้ควบคุมสีคล้ำได้ง่ายขึ้น - [No.5 การอบแห้งหมึกที่ใช้น้ำ](https://tha.heat-tech.biz/ch/best-applications-list-ch/cflh/28845.html) - 《 ปัญหา 》 ฉันกำลังมองหาเครื่องทำความร้อนที่ไม่ปล่อยรังสีอัลตราไวโอเลตเพื่อป้องกันผิวไหม้ 《 ⇒คะแนนสำหรับการปรับปรุง 》 มันถูกทำให้แห้งโดยการฉายรังสีด้วยรังสีอินฟราเรดโดยใช้เครื่องทำความร้อนแบบคาร์บอนไลน์ CFLH เป็นมาตรการตอบโต้เนื่องจากไม่มีรังสีอัลตราไวโอเลต เนื่องจากความยาวคลื่นในการดูดกลืนแสงตรงกัน หยดน้ำจึงระเหยอย่างรวดเร็ว - [No.4 การอบแห้งสีน้ำ](https://tha.heat-tech.biz/ch/best-applications-list-ch/cflh/28844.html) - 《 ปัญหา 》 ฉันกำลังมองหาเครื่องทำความร้อนที่ไม่ปล่อยรังสีอัลตราไวโอเลตเพื่อป้องกันผิวไหม้ 《 ⇒คะแนนสำหรับการปรับปรุง 》 มันถูกทำให้แห้งโดยการฉายรังสีด้วยรังสีอินฟราเรดโดยใช้เครื่องทำความร้อนแบบคาร์บอนไลน์ CFLH เป็นมาตรการตอบโต้เนื่องจากไม่มีรังสีอัลตราไวโอเลต เนื่องจากความยาวคลื่นในการดูดกลืนแสงตรงกัน หยดน้ำจึงระเหยอย่างรวดเร็ว - [No.3 การอบแห้งสีรถยนต์](https://tha.heat-tech.biz/ch/best-applications-list-ch/cflh/28843.html) - 《 ปัญหา 》 ฉันกำลังมองหาเครื่องทำความร้อนอุณหภูมิต่ำที่ควบคุมอุณหภูมิได้ง่ายเพื่อป้องกันความเสียหายจากความร้อน 《 ⇒คะแนนสำหรับการปรับปรุง 》 มันถูกทำให้แห้งโดยการฉายรังสีด้วยรังสีอินฟราเรดโดยใช้เครื่องทำความร้อนแบบคาร์บอนไลน์ CFLH เนื่องจากความยาวคลื่นในการดูดกลืนแสงตรงกัน หยดน้ำจึงระเหยอย่างรวดเร็ว เนื่องจากเป็นฮีตเตอร์อุณหภูมิต่ำ จึงเป็นมาตรการตอบโต้ความเสียหายจากความร้อน - [No.2 การทำให้แห้งหลังจากทำความสะอาดแผงวงจรพิมพ์](https://tha.heat-tech.biz/ch/best-applications-list-ch/cflh/28842.html) - 《 ปัญหา 》 ฉันกำลังมองหาเครื่องทำความร้อนอุณหภูมิต่ำที่ควบคุมอุณหภูมิได้ง่ายเพื่อป้องกันความเสียหายจากความร้อน 《 ⇒คะแนนสำหรับการปรับปรุง 》 มันถูกทำให้แห้งโดยการฉายรังสีด้วยรังสีอินฟราเรดโดยใช้เครื่องทำความร้อนแบบคาร์บอนไลน์ CFLH เนื่องจากความยาวคลื่นในการดูดกลืนแสงตรงกัน หยดน้ำจึงระเหยอย่างรวดเร็ว เนื่องจากเป็นฮีตเตอร์อุณหภูมิต่ำ จึงเป็นมาตรการตอบโต้ความเสียหายจากความร้อน - [No.1 การอบแห้งเวเฟอร์ซิลิคอนขนาด 300 มม. หลังจากการทำความสะอาดอย่างแม่นยำ](https://tha.heat-tech.biz/ch/best-applications-list-ch/cflh/28839.html) - 《 ปัญหา 》 ไม่มีเครื่องทำความร้อนที่ดีพอที่จะระเหยหยดน้ำบนแผ่นเวเฟอร์ซิลิคอนได้อย่างรวดเร็ว 《 ⇒คะแนนสำหรับการปรับปรุง 》 มันถูกทำให้แห้งโดยการฉายรังสีด้วยรังสีอินฟราเรดโดยใช้เครื่องทำความร้อนแบบคาร์บอนไลน์ CFLH เนื่องจากความยาวคลื่นในการดูดกลืนแสงตรงกัน หยดน้ำจึงระเหยอย่างรวดเร็ว เวลาแท็คต์สั้นลง - [No.8 การควบคุมอุณหภูมิของอาหารเลี้ยงเซลล์](https://tha.heat-tech.biz/halogen-glass-rod-heater/best-applications-list-halogen-glass-rod-heater/28825.html) - 《 ปัญหา 》 ฉันกำลังมองหาวิธีควบคุมอุณหภูมิของของเหลวเพาะเลี้ยงเซลล์ได้อย่างแม่นยำ 《 ⇒คะแนนสำหรับการปรับปรุง 》 เนื่องจากสามารถควบคุมอุณหภูมิได้ จึงทำให้สามารถทำความร้อนได้อย่างเสถียรที่อุณหภูมิที่ต้องการ - [No.7 การให้ความร้อนของรีเอเจนต์](https://tha.heat-tech.biz/halogen-glass-rod-heater/best-applications-list-halogen-glass-rod-heater/28824.html) - 《 ปัญหา 》 เรากำลังพิจารณาที่จะเปลี่ยนหัวเผาแก๊สเป็นสารให้ความร้อน โดยมีจุดประสงค์เพื่อลดความพยายามในการจัดการก๊าซและการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 《 ⇒คะแนนสำหรับการปรับปรุง 》 การทำความร้อนที่สะอาดทำได้โดยการเปลี่ยนเครื่องทำความร้อนด้วยเครื่องทำความร้อนแท่งแก้วฮาโลเจน - [No.6 ท่อหดด้วยความร้อนหดตัว](https://tha.heat-tech.biz/halogen-glass-rod-heater/best-applications-list-halogen-glass-rod-heater/28823.html) - 《 ปัญหา 》 ฉันกำลังมองหาวิธีที่จะทำให้กระบวนการขยายและหดตัวของท่อหดด้วยความร้อนเป็นแบบอัตโนมัติ 《 ⇒คะแนนสำหรับการปรับปรุง 》 ด้วยการใช้เครื่องทำความร้อนแบบแท่งแก้วฮาโลเจน เราสามารถให้ความร้อนในพื้นที่เฉพาะที่ และลดผลกระทบจากความร้อนไปยังพื้นที่อื่นๆ ได้ - [No.5 การเชื่อมขดลวดด้วยความร้อนระหว่างการพันขดลวด](https://tha.heat-tech.biz/halogen-glass-rod-heater/best-applications-list-halogen-glass-rod-heater/28822.html) - 《 ปัญหา 》 ฉันกำลังมองหาเครื่องทำความร้อนเพื่อใช้ในขณะที่พันคอยล์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางลวดเล็กมาก 《 ⇒คะแนนสำหรับการปรับปรุง 》 สามารถติดตั้งในพื้นที่แคบและสามารถให้ความร้อนในพื้นที่เฉพาะได้ ทำให้สามารถให้ความร้อนแก่พื้นที่โดยรอบโดยมีอิทธิพลต่อความร้อนน้อยลง - [No.86 การหลอมชิ้นส่วนขนาดเล็กในสายการผลิต](https://tha.heat-tech.biz/halogen-line-heater/best-applications-list-halogen-line-heater/28816.html) - 《 ปัญหา 》 ฉันกำลังมองหาวิธีให้ความร้อนผลิตภัณฑ์จนถึงอุณหภูมิสูงในระยะเวลาอันสั้นในสายการผลิต 《 ⇒คะแนนสำหรับการปรับปรุง 》 โดยการทำความร้อนโดยให้เครื่องทำความร้อนเส้นฮาโลเจนหันเข้าหากัน จะช่วยประหยัดเวลาในการทำความร้อนและทำความร้อนที่อุณหภูมิสูงได้ การทำความร้อนอย่างมีประสิทธิภาพเกิดขึ้นได้โดยการทำความร้อนแบบอินฟราเรดโดยใช้กระจกควบแน่น - [No.85 การทดสอบความต้านทานความร้อนของวัสดุในอุตสาหกรรมอวกาศ](https://tha.heat-tech.biz/halogen-line-heater/best-applications-list-halogen-line-heater/28815.html) - 《 ปัญหา 》 พวกเขากำลังมองหาวิธีการให้ความร้อนเพื่อทดสอบความต้านทานความร้อนของเปลือกนอกและวัสดุภายในของยานอวกาศ 《 ⇒คะแนนสำหรับการปรับปรุง 》 ด้วยการให้ความร้อนด้วยเครื่องทำความร้อนแบบฮาโลเจน เราจึงสามารถตรวจสอบได้ว่าวัสดุสามารถทนต่ออุณหภูมิสูงได้หรือไม่ - [เครื่องทำความร้อนวงแหวนคาร์บอน CFRH ซีรีส์](https://tha.heat-tech.biz/ch/products/28795.html) - 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](https://tha.heat-tech.biz/ch/products/28774.html) - 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 - [การให้ความร้อนแบบระบุจุดของเม็ดโพลีโพรพีลีน](https://tha.heat-tech.biz/halogen-glass-rod-heater/movie-library/28760.html) -  นี่คือวิดีโอแสดงการให้ความร้อนแบบเจาะจงของเม็ดโพลีโพรพีลีนโดยใช้เครื่องทำความร้อนแท่งแก้วฮาโลเจน โปรดตรวจสอบหน้าด้านล่างสำหรับรายละเอียดสินค้า - [เครื่องทำความร้อนเส้นฮาโลเจนชนิดเข้มข้นอุณหภูมิสูงเป็นพิเศษ HLH-45 ซีรีส์](https://tha.heat-tech.biz/halogen-line-heater/product-halogen-line-heater/28613.html) - 1.คุณสมบัติของ HLH-45 1) สามารถให้ความร้อนเชิงเส้นได้ถึง 1580 ℃ เครื่องทำความร้อนเส้นฮาโลเจนประสิทธิภาพสูง HLH-45 เป็นอุปกรณ์ทำความร้อนแบบอินฟราเรดเชิงเส้นที่ใช้หลอดฮาโลเจนรูปทรงแท่ง มีเวลาในการทำความร้อนสั้นและสามารถให้ความร้อนเชิงเส้นจนถึงอุณหภูมิสูงพิเศษได้โดยการโฟกัสแสงเป็นเส้นที่มีความยาวโฟกัส 20 มม. 2) การย่อขนาดผลผลิตสูง ใช้หลอดฮาโลเจนกำลังสูง 5kW และถูกทำให้เล็กลง ความสูงของกระจกคอนเดนเซอร์คือ 50 มม. สามารถติดตั้งได้แม้ในพื้นที่แคบ 3) สามารถติดตั้งเครื่องทำความร้อนสองตัวโดยหันหน้าเข้าหากันและสามารถวางวัตถุที่จะให้ความร้อนประกบระหว่างกันได้ 2.รูปถ่ายภายนอกของ HLH-45 3.ความยาวโฟกัสและความกว้างโฟกัสของ HLH-45 ภาพด้านล่างเป็นภาพความร้อนของอิฐทนความร้อนที่ฉายรังสีจากระยะ 30 มม. ภาพความร้อนแบ่งออกเป็น 10 ส่วนตามช่วงการโฟกัสเส้นของฮีตเตอร์ไลน์ฮาโลเจน HLH-45 และอุณหภูมิสูงสุดของแต่ละช่วงที่แบ่งจะหารด้วยอุณหภูมิสูงสุดของช่วงทั้งหมดเพื่อหาปริมาณการกระจายอุณหภูมิของวัสดุทนความร้อน อิฐ. ความร้อนที่ตกกระทบจะกระจายออกสู่ภายนอก อุณหภูมิจึงลดลงสู่ภายนอก 4.เวลาที่ใช้ในการเลี้ยวความร้อนของ HLH-45 【โปรดทราบ】 ในการให้ความร้อนด้วยอินฟราเรด อุณหภูมิความร้อนจะเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับอัตราการดูดกลืนแสงอินฟราเรดของวัตถุ ยิ่งให้ความร้อนนานเท่าไร อุณหภูมิก็จะยิ่งสูงขึ้นเท่านั้น 5.แรงดันและอายุการใช้งานของ HLH-45 ดังที่แสดงในภาพด้านบน หากใช้โดยลดความดันจากแรงดันที่เกินค่าที่กำหนดไว้ 10% ค่าอายุการใช้งานจะเพิ่มขึ้น 3 เท่า หากใช้โดยลดความดันจากแรงดันที่กำหนดไว้ 20% - [No.81 การทำความร้อนก๊าซตั้งต้นในกระบวนการผลิตเซมิคอนดักเตอร์](https://tha.heat-tech.biz/halogen-line-heater/best-applications-list-halogen-line-heater/28571.html) - 《 ปัญหา 》 การพิจารณาการให้ความร้อนแก่แก๊สสารตั้งต้นเพื่อให้ปฏิกิริยาเคมีดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพบนพื้นผิวของสารตั้งต้น 《 ⇒คะแนนสำหรับการปรับปรุง 》 เรากำลังพิจารณาให้ความร้อนกับก๊าซตั้งต้นเพื่อให้ปฏิกิริยาเคมีดำเนินต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพบนพื้นผิวของสารตั้งต้น - [No.84 การทำความร้อนในกระบวนการวาดลวด](https://tha.heat-tech.biz/halogen-line-heater/best-applications-list-halogen-line-heater/28745.html) - 《 ปัญหา 》 ฉันกำลังมองหาวิธีการทำความร้อนด้วยลวดเพื่อทดแทนการทำความร้อนด้วยแก๊ส 《 ⇒คะแนนสำหรับการปรับปรุง 》 การทำความร้อนอย่างมีประสิทธิภาพทำได้โดยการติดตั้งเครื่องทำความร้อนเส้นฮาโลเจนแบบตรงข้ามกัน - [No.83 การทดสอบการกัดกร่อนที่อุณหภูมิสูง](https://tha.heat-tech.biz/halogen-line-heater/best-applications-list-halogen-line-heater/28744.html) - 《 ปัญหา 》 ฉันกำลังมองหาเครื่องทำความร้อนที่ให้ความร้อนระหว่างการทดสอบการกัดกร่อนที่อุณหภูมิสูง 《 ⇒คะแนนสำหรับการปรับปรุง 》 เครื่องทำความร้อนเส้นฮาโลเจนสามารถให้ความร้อนได้จากสี่ทิศทางและติดตั้งในแนวตั้ง สามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้ - [No.82 การทดสอบแรงดึงที่อุณหภูมิสูง](https://tha.heat-tech.biz/halogen-line-heater/best-applications-list-halogen-line-heater/28743.html) - 《 ปัญหา 》 เครื่องทำความร้อนแบบสายฮาโลเจนสามารถให้ความร้อนได้ 4 ทิศทางและสามารถติดตั้งในแนวตั้งได้ นอกจากนี้ยังรองรับการดัดแปลงอีกด้วย 《 ⇒คะแนนสำหรับการปรับปรุง 》 เครื่องทำความร้อนเส้นฮาโลเจนสามารถให้ความร้อนได้จากสี่ทิศทางและติดตั้งในแนวตั้ง สามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้ - [เครื่องทำลมร้อนอากาศร้อนมาตรฐาน ABH ซีรีส์](https://tha.heat-tech.biz/air-blow-heater/product-air-blow-heater/24911.html) - แก๊สถูกทำให้ร้อนจนมีอุณหภูมิสูงและสามารถควบคุมอุณหภูมิได้อย่างอิสระ นอกจากนี้ยังถูกสุขอนามัยเพราะไม่สัมผัส ●เกี่ยวกับเครื่องทำลมร้อนอากาศร้อน เครื่องทำลมร้อนอากาศร้อนเป็นเครื่องทำความร้อนที่จ่ายก๊าซอัด (0.1 ถึง 0.4 MPa) จากภายนอก ทำความร้อนด้วยไฟฟ้า แล้วเป่าออก ทำให้แก๊สร้อนขึ้นจนมีอุณหภูมิสูงและให้คุณควบคุมอุณหภูมิได้อย่างอิสระด้วยเทอร์โมคัปเปิลในตัว อุปกรณ์ทำความร้อนที่อุณหภูมิสูงที่เรียบง่าย ปลอดภัย และสะอาดโดยใช้อากาศที่มีวัสดุอยู่ทั่วไปทุกหนทุกแห่ง ความกลมกลืนของสิ่งแวดล้อมยังจำเป็นสำหรับการประมวลผลวัสดุที่สนับสนุนรากฐานของสังคม เครื่องทำอากาศร้อน คำนึงถึงปัญหาด้านทรัพยากรและส่งเสริมการแปรรูปวัสดุที่เป็นนวัตกรรมใหม่ แม้ว่าเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกจะเล็ก แต่องค์ประกอบความร้อนความหนาแน่นสูงถูกถักทอเป็นพิเศษเพื่อเพิ่มพื้นที่ผิวและปรับปรุงประสิทธิภาพการถ่ายเทความร้อน ดังนั้นก๊าซที่ไหลผ่านจึงสามารถให้ความร้อนได้สูงถึง 1,000°C คุณสมบัติของเครื่องทำลมร้อนอากาศร้อน 1. ปล่อยลมร้อนที่มีอุณหภูมิสูงประมาณ 900 ℃ในเวลาอันสั้น 2. ติดตั้งเทอร์โมคัปเปิลที่ช่องลมร้อน คุณสามารถควบคุมอุณหภูมิได้อย่างง่ายดาย 3. ไนโตรเจนสามารถให้ความร้อนได้โดยตรงดังนั้นจึงสามารถใช้สำหรับการทดลองกับจุลินทรีย์แบบไม่ใช้ออกซิเจน 4. แค่จ่ายลม ทำความร้อนด้วยไฟฟ้า แล้วเป่าออก ปลอดภัยและสะอาดเพราะไม่ปล่อยเปลวไฟ 5. เราได้เตรียมหัวฉีดที่เข้ากับรูปร่างและการติดตั้งของวัตถุที่จะให้ความร้อน 6. เรามีประวัติการผลิตเครื่องทำลมร้อนที่มีกำลังการผลิตตั้งแต่ 30w ถึง 70kw 7. เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกคือ φ4 ถึง 140 มม. และส่วนฮีตเตอร์มีขนาดกะทัดรัดเป็นพิเศษ *หากเป็นไปได้ เรายังผลิตข้อกำหนดเฉพาะอีกด้วย วิดีโอแนะนำประสิทธิภาพการติดตามของเครื่องทำลมร้อนอากาศร้อน 1 - [ประเภทมาตรฐานท่อป้องกันเครื่องทำความร้อนอากาศร้อน](https://tha.heat-tech.biz/air-blow-heater/product-air-blow-heater/28716.html) - [เครื่องทำลมร้อนหัวฉีดกว้าง](https://tha.heat-tech.biz/air-blow-heater/product-air-blow-heater/28715.html) - เหมาะที่สุดสำหรับการให้ความร้อนแก่งานใยแก้วที่ยากในปัจจุบัน ความกว้างของลูกโป่งคือ 10 มม., 15 มม. และ 18.5 มม. นอกจากนี้ยังสามารถใช้เป็นไม้พายลมได้อีกด้วย - [หัวฉีดเข็มเครื่องทำอากาศร้อน](https://tha.heat-tech.biz/air-blow-heater/product-air-blow-heater/28714.html) - สามารถใช้ ABH-13AM/口V-口W ดีที่สุดสำหรับการทำความร้อนแบบระบุจุดซึ่งยากมาจนถึงตอนนี้ กลุ่มผลิตภัณฑ์ทั้งหมดมีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก Φ1.0 – Φ6.0 โปรดใช้สำหรับการประมวลผลทางเทคนิคโดยละเอียดและการทำความร้อนอุปกรณ์ของแผงวงจรพิมพ์ 【 สำหรับอุณหภูมิต่ำกว่า 100°C 】 【 ประเภทความแข็งแกร่งสูง】 - [รายการผลิตภัณฑ์ชุดแล็บฮีตเตอร์](https://tha.heat-tech.biz/air-blow-heater/26692.html) - > เราได้เตรียมชุดอุปกรณ์ที่ใช้งานง่ายสำหรับนักวิจัย นักพัฒนา และผู้รับผิดชอบด้านการสร้างต้นแบบ > 《เครื่องทำลมร้อนอากาศร้อนชุดทดสอบ R&D》 LKABH-13AM + HCAFM + AS-1 《เครื่องทำลมร้อนอากาศร้อนชุดทดสอบ R&D》LKABH-13AM/220V-350W/L57/K + HCAFM 《เครื่องทำลมร้อนอากาศร้อนชุดทดสอบ R&D》LKABH-19AM/220V-1.6kW/L120/K + HCAFM 《เครื่องทำลมร้อนอากาศร้อนชุดทดสอบ R&D》LKABH-34NM/220V-3kW/L290/K+ HCAFM > เครื่องทำความร้อนจุดฮาโลเจน ฮีตเตอ ชุดทดสอบ R&D LKHPH-35CA/f15/12V-110W + HCV เครื่องทำความร้อนจุดฮาโลเจน ฮีตเตอ ชุดทดสอบ R&D LKHPH-60FA/f30/36V-450W + HCVD เครื่องทำความร้อนจุดฮาโลเจน ฮีตเตอ ชุดทดสอบ - [เครื่องทำความร้อนอากาศร้อนชุดห้องปฏิบัติการประเภทหัวเผา LKABH-13AM + HCAFM + AS-1](https://tha.heat-tech.biz/air-blow-heater/product-air-blow-heater/28650.html) - การฆ่าเชื้อด้วยความร้อนโดยการพ่นอากาศอุณหภูมิสูงในแนวตั้ง มือทั้งสองข้างว่าง และคุณสามารถเปิดและปิดได้ด้วยสวิตช์เท้า ◆ ลักษณะเฉพาะ◆ เนื่องจากเป็นชุดอุปกรณ์ การฆ่าเชื้อด้วยลมร้อนจึงสามารถทำได้โดยใช้อากาศจากโรงงานแทนการใช้เตาแก๊ส ปล่อยลมร้อนอุณหภูมิสูง 600°C ในเวลาอันสั้น สามารถเปิดและปิดได้ด้วยสวิตช์เท้าเหยียบ [ชุดทดสอบ เนื้อหาบรรจุภัณฑ์] ขาตั้งเครื่องทำความร้อนอากาศร้อนแบบแนวตั้ง เครื่องทำลมร้อนอากาศร้อน ABH-13AM/220V-350W/L57/K (เทอร์โมคัปเปิลในตัวพร้อมสายยาว 1 ม.) Φ8 ท่อยูรีเทน 1M ตัวควบคุมเครื่องทำความร้อน HCAFM สายไฟ ขั้วต่อแบบกดครั้งเดียวของเครื่องทำลมร้อนอากาศร้อน ● รายการสินค้าเครื่องทำลมร้อนอากาศร้อน คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดแคตตาล็อก PDF เครื่องทำลมร้อนอากาศร้อน - [ขายึด · จิ๊ก · รายการราคาขาตั้ง](https://tha.heat-tech.biz/air-blow-heater/pricelist/24830.html) - ขาตั้งแบบยืดหยุ่น FXS-600 แบบอย่าง สิ่งของ ราคา เยน FXS-600 ขาตั้งที่ยืดหยุ่น ¥12,500 ขาตั้งเครื่องทำความร้อนอากาศร้อนแบบแนวตั้ง รุ่น รายการและคำอธิบาย ราคา เยน AS-1 สำหรับช่องจ่ายแก๊ส Rc1/8 ¥19,000 AS-2 สำหรับช่องจ่ายแก๊ส Rc1/4 ¥19,000 AS-3 สำหรับช่องจ่ายแก๊ส Rc3/8 ¥20,000 AS-4 สำหรับช่องจ่ายแก๊ส Rc1/2 ¥20,000 AS-1C พร้อมวาล์วหยุดสำหรับช่องจ่ายแก๊ส Rc1/8 ¥29,000 AS-2C พร้อมวาล์วหยุดสำหรับช่องจ่ายแก๊ส Rc1/4 ¥29,000 AS-3C พร้อมวาล์วหยุดสำหรับช่องจ่ายแก๊ส Rc3/8 ¥30,000 AS-4C พร้อมวาล์วหยุดสำหรับช่องจ่ายแก๊ส Rc1/2 ¥30,000 ขายึด รุ่น รายการและคำอธิบาย ราคา เยน TS-1 ตัวยึดสำหรับ - [ขาตั้งเครื่องทำความร้อนอากาศร้อนแบบแนวตั้ง](https://tha.heat-tech.biz/air-blow-heater/product-air-blow-heater/28643.html) - เครื่องทำความร้อนลมร้อนสามารถพ่นในแนวตั้งได้ ใช้สำหรับเปลี่ยนหัวเผาแผดเผา นอกจากนี้ยังมีแบบมีสต็อปวาล์ว (ค็อก) อีกด้วย - [เครื่องทำความร้อนเส้นฮาโลเจนแบบแถบแสงที่มีประสิทธิภาพสูง HLH-60 ซีรีส์](https://tha.heat-tech.biz/halogen-line-heater/product-halogen-line-heater/25715.html) - 1. คุณสมบัติของ HLH-60 1) มีขนาดเล็กและสามารถให้ความร้อนเชิงเส้นได้ถึง 850 ℃ เครื่องทำความร้อนเส้นฮาโลเจนที่มีประสิทธิภาพสูงสุด HLH-60 เป็นหน่วยการเผาผลาญแบบแถบแสงที่ใช้หลอดแสงแบบสายฮาโลเจน เนื่องจากเวลาในการเพิ่มอุณหภูมิสั้นและมีพื้นที่แสงแถบกว้าง 60 มม. และแสงแถบขนาดเท่ากับแสงขนาดไม่จำกัด สามารถทำการเผาผลาญแถบได้ กระจกแบบกลางแหลมที่ใช้ก่อนหน้านี้มีความลึกที่น้อยลงและมีแสงรั่วไหลออกมาสูง และเป็นต้นเหตุของข้อบกพร่อง นอกจากนี้ อัตราส่วนของการควบคุมปริมาณแสงที่กลายเป็นแสงแถบสายฮาโลเจนที่ควบคุมได้มีร้อยละต่ำและมีประสิทธิภาพต่ำเป็นข้อเสียอีกด้านหนึ่ง อย่างไรก็ตาม HLH-60 นี้มีพื้นผิวเชิงกลยุทธ์ที่ลึกลงและสามารถลดแสงรั่วออกได้พร้อมกับเพิ่มประสิทธิภาพการใช้แสง สามารถใช้ในการเผาผลาญแถบยาวได้ และสามารถสร้างกระจกแบบกลางที่มีความยาวอยู่ในช่วง 100 มม. ถึง 3000 มม. ในกรณีที่ต้องการเผาผลาญแผ่นหลายแผ่นแนะนำให้ใช้ "HLH-35W/f∞" หลายๆ ชิ้น 2) การทำความร้อนที่สะอาดสมบูรณ์แบบสามารถทำได้ และการทำความร้อนในห้องปลอดเชื้อและเครื่องดูดฝุ่นก็สามารถทำได้เช่นกัน สามารถใช้ประเภทระบายความร้อนด้วยน้ำในภาชนะสุญญากาศ เมื่อวางในเครื่องดูดฝุ่น ก๊าซจำนวนเล็กน้อยจะถูกปล่อยออกมาจากกาวอนินทรีย์ในตอนเริ่มต้น ดังนั้นจำเป็นต้องมีการบำบัดด้วยสุญญากาศล่วงหน้า 2. รูปถ่ายภายนอกของ HLH-60 《HLH-60A/f∞/L280 DCFAN》 《HLH-60A/f∞/L280 ACFAN》 《HLH-60W/f∞/280》 3. ความยาวโฟกัสและความกว้างโฟกัสของ HLH-60 《HLH-60A/f∞/L280/200V-2kW 25V อินพุต》 - [เครื่องทำความร้อนเส้นฮาโลเจนแบบแถบแสงที่มีประสิทธิภาพสูง HLH-50 ซีรีส์](https://tha.heat-tech.biz/halogen-line-heater/product-halogen-line-heater/25684.html) - 1. คุณสมบัติของ HLH-50 1) สามารถให้ความร้อนเป็นแถบได้ถึงมากกว่า 900℃ ใน 90 วินาที เครื่องทำความร้อนแบบเส้นประสิทธิภาพสูง HLH-50 เป็นชุดให้ความร้อนด้วยแสงรูปแถบซึ่งใช้หลอดฮาโลเจนรูปแท่ง เวลาในการทำความร้อนสั้น กระจกขนานกว้าง 50 มม. ไฟขนาน (ความยาวโฟกัส ∞) สามารถอุ่นในรูปเข็มขัดได้ 2) การย่อขนาดเอาต์พุตสูง ใช้หลอดฮาโลเจนกำลังสูง 5 กิโลวัตต์เพื่อลดขนาด ความยาวแนวตั้งของกระจกไฟคู่ขนานคือ 50 มม. นอกจากนี้ยังสามารถใช้ในสถานที่ติดตั้งที่แคบ นอกจากนี้ เนื่องจากมีความกว้าง 50 มม. จึงเท่ากับ 20 นิ้ว การติดตั้งบนผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบเป็นนิ้วก็เหมาะสมเช่นกัน 2. รูปถ่ายภายนอกของ HLH-50 3. ความยาวโฟกัสและความกว้างโฟกัสของ HLH-50 ภาพด้านล่างเป็นภาพความร้อนของอิฐทนความร้อนที่ฉายรังสีจากระยะ 30 มม. จากภาพความร้อน แบ่งช่วงกระจกคอนเดนเซอร์ (280mmx50mm)ของฮีตเตอร์เส้นฮาโลเจนออกเป็น 10 ส่วน แบ่งอุณหภูมิสูงสุดในแต่ละช่วงด้วยอุณหภูมิสูงสุดในช่วงทั้งหมดเพื่อหาปริมาณการกระจายอุณหภูมิของอิฐกันความร้อน ความร้อนที่ตกกระทบจะกระจายออกสู่ภายนอก - [เครื่องทำความร้อนเส้นฮาโลเจนแบบแถบแสงเล็กพิเศษ HLH-35 ซีรีส์](https://tha.heat-tech.biz/halogen-line-heater/product-halogen-line-heater/25696.html) - 1. คุณสมบัติของ HLH-35 1) มีขนาดเล็กและสามารถให้ความร้อนเชิงเส้นได้ถึง 900 ℃ เครื่องทำความร้อนเส้นฮาโลเจนขนาดเล็กพิเศษ HLH-35W/f∞ เป็นหน่วยการเผาผลาญแบบเส้นแบบแถบที่ใช้หลอดแสงแบบสายฮาโลเจน แนวความคิดของผลิตภัณฑ์คือ "ขนาดเล็ก" มีขนาดเล็กมากกว่าเป็นความยาวเข็มทองคำ 35 มม., ความสูงของส่วนกระจกเพื่อสะท้อนแสง 36 มม. เท่านั้น ผิวกระจกสะท้อนแสงได้นำพื้นผิวที่เป็นผสมของวงรีและวงรอบเป็นรูปแบบยาวเพื่อการทำให้มีขนาดเล็กลงและเอาชนะความจำเป็นในการทำให้เล็กลง ถึงแม้จะมีขนาดเล็กแต่ยังคงรักษาประสิทธิภาพสูง และสูงสุดของอุณหภูมิที่สามารถทำความร้อนได้เป็นประมาณ 1000 องศาเซลเซียส 2) การทำความร้อนที่สะอาดสมบูรณ์แบบสามารถทำได้ และการทำความร้อนในห้องปลอดเชื้อและเครื่องดูดฝุ่นก็สามารถทำได้เช่นกัน สามารถใช้ประเภทระบายความร้อนด้วยน้ำในภาชนะสุญญากาศ เมื่อวางในเครื่องดูดฝุ่น ก๊าซจำนวนเล็กน้อยจะถูกปล่อยออกมาจากกาวอนินทรีย์ในตอนเริ่มต้น ดังนั้นจำเป็นต้องมีการบำบัดด้วยสุญญากาศล่วงหน้า 3) การให้ความร้อนที่พื้นผิวทำได้โดยใช้เคียงข้างกัน เมื่อใช้เคียงข้างกัน ความหนาแน่นของพลังงานการฉายรังสีจะสูงถึง 35w/cm2 และพื้นที่ขนาดใหญ่สามารถให้ความร้อนได้เกือบ 1,000 ℃ แม้จะมีประเภทแสงขนานเดียวกัน HLH-60W ซึ่งมีฮูดประเภทการกู้คืนแสงก็ยังเหนือกว่าเมื่อระยะการฉายรังสีค่อนข้างยาวหรือเมื่อใช้เพียงอย่างเดียว อย่างไรก็ตาม หากระยะการฉายรังสีค่อนข้างสั้นและมีการจัดเรียงยูนิตหลายยูนิตแบบขนานเพื่อให้ความร้อนที่พื้นผิว เราขอแนะนำยูนิตฮีตเตอร์แบบเส้นชนิดแสงแบบขนานนี้ HLH-35W/f∞ 2. รูปถ่ายภายนอกของ HLH-35 《 HLH-35A/f∞/L150 》 《 HLH-35A/f∞/L316 》 《 HLH-35W/f∞/L82・L150・L316 》 - [เครื่องทำความร้อนเส้นฮาโลเจนแบบเลนส์ที่มีประสิทธิภาพสูง HLH-65 ซีรีส์](https://tha.heat-tech.biz/halogen-line-heater/product-halogen-line-heater/25668.html) - 1. คุณสมบัติของ HLH-65 1) สามารถให้ความร้อนเชิงเส้นได้ เครื่องทำความร้อนเส้นฮาโลเจนที่มีประสิทธิภาพสูงสุด HLH-65 เป็นหน่วยการเผาผลาญแบบสะท้อนแสงบาร์ที่ใช้หลอดแสงแบบสายฮาโลเจน แนวความคิดของผลิตภัณฑ์คือ "ประสิทธิภาพสูงสุด" สามารถผลิตได้สูงสุดประมาณ 2 กิโลวัตต์ต่อ 100 มม. ของกระจกสะท้อนแสง รูปแบบการเผาผลาญแบบเส้นยาวไม่เพียงแต่ใช้สำหรับการเผาผลาญแบบเส้นเท่านั้น ยังสามารถทำการเผาผลาญทั้งตัวอุณหภูมิทั้งหมดของวัตถุงานโดยการวางบนลำโพงและระบายความร้อนโดยใช้เครื่องทำความร้อน นอกจากนี้ โดยการใช้ห่างจากจุดโฟกัส คุณสามารถทำการเผาผลาญที่กว้างขึ้นได้ HLH-55 เป็นโมเดลที่มีจุดโฟกัสยาว เนื่องจากมีจุดโฟกัสยาว สามารถนำความจุของแสงที่สะท้อนกลับมาใช้ได้น้อยลง หากต้องการอุณหภูมิที่สูงกว่านี้ โปรดเลือก HLH-55 2) การทำความร้อนที่สะอาดสมบูรณ์แบบสามารถทำได้ และการทำความร้อนในห้องปลอดเชื้อและเครื่องดูดฝุ่นก็สามารถทำได้เช่นกัน สามารถใช้ประเภทระบายความร้อนด้วยน้ำในภาชนะสุญญากาศ เมื่อวางในเครื่องดูดฝุ่น ก๊าซจำนวนเล็กน้อยจะถูกปล่อยออกมาจากกาวอนินทรีย์ในตอนเริ่มต้น ดังนั้นจำเป็นต้องมีการบำบัดด้วยสุญญากาศล่วงหน้า 2. รูปถ่ายภายนอกของ HLH-65 《HLH-65A/f75/L280 DCFAN》 《HLH-65A/f75/L280 ACFAN》 《HLH-65W/f75/280》 3. ความยาวโฟกัสและความกว้างโฟกัสของ HLH-65 อิฐทนไฟได้รับการฉายรังสีด้วย HLH-65W/f75/L280 จากระยะที่กำหนด 75 mm ภาพด้านล่างเป็นภาพความร้อนที่ถ่ายด้วยกล้องถ่ายภาพความร้อน จากภาพความร้อน - [เครื่องทำความร้อนเส้นฮาโลเจนแบบเลนส์ที่มีประสิทธิภาพสูง HLH-55 ซีรีส์](https://tha.heat-tech.biz/halogen-line-heater/product-halogen-line-heater/25651.html) - 1. คุณสมบัติของ HLH-55 1) มีขนาดเล็กและสามารถให้ความร้อนเชิงเส้นได้ถึง 1,300 ℃ เครื่องทำความร้อนเส้นฮาโลเจนที่มีประสิทธิภาพสูงสุด HLH-55 เป็นหน่วยการเผาผลาญแบบสะท้อนแสงบาร์ที่ใช้หลอดแสงแบบสายฮาโลเจน แนวความคิดของผลิตภัณฑ์คือ "ประสิทธิภาพสูงสุด" สามารถผลิตได้สูงสุดประมาณ 2 กิโลวัตต์ต่อ 100 มม. ของกระจกสะท้อนแสง รูปแบบการเผาผลาญแบบเส้นยาวไม่เพียงแต่ใช้สำหรับการเผาผลาญแบบเส้นเท่านั้น ยังสามารถทำการเผาผลาญทั้งตัวอุณหภูมิทั้งหมดของวัตถุงานโดยการวางบนลำโพงและระบายความร้อนโดยใช้เครื่องทำความร้อน นอกจากนี้ โดยการใช้ห่างจากจุดโฟกัส คุณสามารถทำการเผาผลาญที่กว้างขึ้นได้ 2) การทำความร้อนที่สะอาดสมบูรณ์แบบสามารถทำได้ และการทำความร้อนในห้องปลอดเชื้อและเครื่องดูดฝุ่นก็สามารถทำได้เช่นกัน สามารถใช้ประเภทระบายความร้อนด้วยน้ำในภาชนะสุญญากาศ เมื่อวางในเครื่องดูดฝุ่น ก๊าซจำนวนเล็กน้อยจะถูกปล่อยออกมาจากกาวอนินทรีย์ในตอนเริ่มต้น ดังนั้นจำเป็นต้องมีการบำบัดด้วยสุญญากาศล่วงหน้า 2. รูปถ่ายภายนอกของ HLH-55 《HLH-55A/f25/L280 DCFAN》 《HLH-55A/f25/L280 ACFAN》 《HLH-55W/f25/280》 2. รูปถ่ายภายนอกของ HLH-55 หากคุณถอยห่างจากทางยาวโฟกัส (25 มม.) คุณสามารถให้ความร้อนด้วยความกว้างที่แน่นอนได้ แม้ว่าความเข้มของรังสีจะสม่ำเสมอ แต่อุณหภูมิในใจกลางจะสูงเนื่องจากความร้อนหนีออกจากบริเวณรอบนอก 3. ความยาวโฟกัสและความกว้างโฟกัสของ HLH-55 【โปรดทราบ】 ในการให้ความร้อนด้วยอินฟราเรด อุณหภูมิความร้อนจะเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับอัตราการดูดกลืนแสงอินฟราเรดของวัตถุ - [เครื่องทำความร้อนเส้นฮาโลเจนแบบเลนส์เล็กพิเศษ HLH-30 ซีรีส์](https://tha.heat-tech.biz/halogen-line-heater/product-halogen-line-heater/25635.html) - 1. คุณสมบัติของ HLH-30 1) มีขนาดเล็กและสามารถให้ความร้อนเชิงเส้นได้ถึง 1,000 ℃ เครื่องทำความร้อนเส้นฮาโลเจนขนาดย่อม HLH-30 เป็นหน่วยการเผาผลาญแบบสะท้อนแสงบาร์ที่ใช้หลอดแสงแบบสายฮาโลเจน แนวความคิดของผลิตภัณฑ์คือ "ขนาดเล็ก" มีขนาดเล็กมากกว่าเป็นความยาวเข็มทองคำ 30 มม., ความสูงของส่วนกระจกเพื่อสะท้อนแสง 34 มม. เท่านั้น ผิวกระจกสะท้อนแสงได้นำพื้นผิวที่เป็นผสมของวงรีและวงรอบเป็นรูปแบบยาวเพื่อการทำให้มีขนาดเล็กลงและเอาชนะความจำเป็นในการทำให้เล็กลง ถึงแม้จะมีขนาดเล็กแต่ยังคงรักษาประสิทธิภาพสูง และสูงสุดของอุณหภูมิที่สามารถทำความร้อนได้เป็นประมาณ 1000 องศาเซลเซียส 2) การทำความร้อนที่สะอาดสมบูรณ์แบบสามารถทำได้ และการทำความร้อนในห้องปลอดเชื้อและเครื่องดูดฝุ่นก็สามารถทำได้เช่นกัน สามารถใช้ประเภทระบายความร้อนด้วยน้ำในภาชนะสุญญากาศ เมื่อวางในเครื่องดูดฝุ่น ก๊าซจำนวนเล็กน้อยจะถูกปล่อยออกมาจากกาวอนินทรีย์ในตอนเริ่มต้น ดังนั้นจำเป็นต้องมีการบำบัดด้วยสุญญากาศล่วงหน้า 2. รูปถ่ายภายนอกของ HLH-30 3. ความยาวโฟกัสและความกว้างโฟกัสของ HLH-30 อิฐทนไฟได้รับการฉายรังสีด้วย HLH-30W/f30/L152 จากระยะที่กำหนด 20 มม. ภาพด้านล่างเป็นภาพความร้อนที่ถ่ายด้วยกล้องถ่ายภาพความร้อน จากภาพความร้อน แบ่งช่วงกระจกคอนเดนเซอร์ (152 mm x 30 mm) ของฮีตเตอร์เส้นฮาโลเจนออกเป็น 10 ส่วน - [รายการราคา เครื่องวัดระดับของเหลวถังกลอง / เครื่องวัดฟิล์มน้ำมันผิวน้ำ](https://tha.heat-tech.biz/drum-level-communicator/pricelist-drum-level-communicator/26503.html) - เครื่องวัดระดับของเหลวถังกลอง ประเภทอุณหภูมิห้อง รุ่น รายการและคำอธิบาย ราคา เยน DLC-100-2 สำหรับการตรวจจับเต็มถัง รีเลย์ ¥127,500 DLC-100B2 สำหรับการตรวจจับเต็มถัง กระดิ่ง ¥147,000 DLC-100L2 สำหรับการตรวจจับเต็มถัง ไฟแดง ¥165,000 DLC-100BL2 สำหรับการตรวจจับเต็มถัง บัซเซอร์/ไฟแดง ¥184,500 DLC-800-2 ยอดเงินคงเหลือไม่เพียงพอ รีเลย์ ¥147,000 DLC-800B2 ยอดเงินคงเหลือไม่เพียงพอ กระดิ่ง ¥165,000 DLC-800L2 ยอดเงินคงเหลือไม่เพียงพอ ไฟแดง ¥184,500 DLC-800BL2 ยอดเงินคงเหลือไม่เพียงพอ บัซเซอร์/ไฟแดง ¥202,500 DLC-800A2 สัญญาณอนาล็อก4-20m ¥615,000 DLC-800AD2 สัญญาณอนาล็อก4-20mA/แสดง ¥850,500 โปรดติดต่อเราแยกต่างหากเพื่อระบุความยาวการวัด เครื่องวัดระดับของเหลวถังกลอง ชนิดทนความร้อน 100°C รุ่น รายการและคำอธิบาย ราคา เยน DLC-100-2/+F ชนิดทนความร้อน สำหรับการตรวจจับเต็มถัง รีเลย์ ¥165,000 DLC-100B2/+F ชนิดทนความร้อน สำหรับการตรวจจับเต็มถัง กระดิ่ง ¥184,500 DLC-100L2/+F ชนิดทนความร้อน สำหรับการตรวจจับเต็มถัง ไฟแดง - [รายการราคาเทปป้องกันฉนวนทนความร้อนและสารเคมี "Tough Tape"](https://tha.heat-tech.biz/peek-tough-tape/pricelist-peek-tough-tape/26408.html) - แบบอย่าง หน่วย ราคา เยน JPY TM-HT-25 1 หน่วย 1 ชิ้น ¥10,000 TM-HT-25 1 หน่วย 10 ชิ้น ¥90,000 ขอใบเสนอราคา - [รายการราคาสำหรับผลิตภัณฑ์อุปกรณ์อัลตราไวโอเลต](https://tha.heat-tech.biz/ultraviolet-light/price-list-ultraviolet-light/26559.html) - ชุดห้องปฏิบัติการฉายรังสีอัลตราไวโอเลต รุ่น รายการและคำอธิบาย ราคา เยน ชุดห้องปฏิบัติการเครื่องฉายรังสีอัลตราไวโอเลตชนิดจุด LKUVP-30 + UVPC อุปกรณ์ครบชุดพร้อมปลั๊กไฟและขาตั้ง ¥274,000 ชุดห้องปฏิบัติการเครื่องฉายรังสีอัลตราไวโอเลตชนิดจุด LKUVP-60 + UVPC อุปกรณ์ครบชุดพร้อมปลั๊กไฟและขาตั้ง ¥349,000 ชุดห้องปฏิบัติการเครื่องฉายรังสีอัลตราไวโอเลตชนิดจุด LKUVL-115 อุปกรณ์ครบชุดพร้อมปลั๊กไฟและขาตั้ง ¥125,000 เครื่องฉายรังสีรังสีอัลตราไวโอเลตชนิดจุด UVP-30 ซีรีส์ รุ่น รายการและคำอธิบาย ราคา เยน 【รุ่นทั่วไป】 UVP-30/f30/355nm/P2m เส้นผ่านศูนย์กลาง 30 mm ความยาวโฟกัส 30 มม. 355nm หลอดไฟ พร้อมสายไฟยาว 2 m ¥149,000 UVP-30/f15 เส้นผ่านศูนย์กลาง 30 มม. กระจกทางยาวโฟกัส 15 มม. ทำจากอลูมิเนียม ¥60,000 UVP-30/f30 เส้นผ่านศูนย์กลาง 30 มม. - [ราคาเครื่องทำความร้อนสองด้านฮาโลเจน](https://tha.heat-tech.biz/halogen-double-sided-heater/price-list-halogen-double-sided-heater/26903.html) - เครื่องทำความร้อนสองด้านแบบฮาโลเจน รุ่น รายการและคำอธิบาย ราคา เยน 【대표모델】 HDSH-60W/f=∞/L280/200V-5kW ความกว้าง 60 ชนิดไฟขนาน กระจกไฟขนาน มีความยาว 280 หลอดฮาโลเจน กำลังความร้อน 200V-5kW ¥716,100 HDSH-60W/f=∞/L280 กระจกไฟขนาน กว้าง 60 ยาว 280 ¥547,800 HDSH-60W/L280/200V-2kW หลอดฮาโลเจนสำหรับเปลี่ยน ความยาว 280 กำลังความร้อน 200V-2kW อายุการใช้งาน 5000 ชม. ¥73,000 HDSH-60W/L280/200V-3kW หลอดฮาโลเจนสำหรับเปลี่ยน ความยาว 280 กำลังความร้อน 200V-3kW อายุการใช้งาน 1,000 ชม. ¥100,000 HDSH-60W/L280/200V-5kW หลอดฮาโลเจนสำหรับเปลี่ยน ความยาว 280 กำลังความร้อน 200V-5kW อายุการใช้งาน 1000 ชม. ¥191,000 +P□m - [ราคาเครื่องทำความร้อนวงแหวนฮาโลเจน](https://tha.heat-tech.biz/halogen-ring-heater/pricelist-halogen-ring-heater/26368.html) - เครื่องทำความร้อนวงแหวนฮาโลเจน รุ่น รายการและคำอธิบาย ราคา เยน HRH-C98/H10 เครื่องทำความร้อนแบบวงแหวนเดี่ยว ¥108,000 HRH-C98/H10/M พร้อมกระจกแบน ¥144,000 HRH-C98/H10/MG พร้อมกระจกเงา+ฝาครอบป้องกัน ¥178,000 HRH-C98/H10/RH22 พร้อมฮูดแบบวงแหวน Φ22 ¥188,000 HRH-C98/H10/RH40 พร้อมฮูดแบบวงแหวน Φ40 ¥188,000 HRH-C98/H10/D22 มีโดม Φ22 ¥188,000 HRH-C98/H10/D40 มีโดม Φ40 ¥188,000 /+K ติดลวดเทอร์โมคัปเปิล K แล้ว ¥15,000 /P□m ข้อกำหนดมิติพิเศษสำหรับสายไฟต่อ 1 ม ¥5,000 /+K□m ข้อกำหนดมิติพิเศษสำหรับลวดเทอร์โมคัปเปิล K ต่อเมตร ¥5,000 เหล็กยึด 凸 ชนิด 2 ชิ้น 1 ชุด ¥5,000 เหล็กยึด L - [เครื่องทำความเย็นอากาศเย็นรายการราคา](https://tha.heat-tech.biz/abcooler/pricelist-abcooler/26473.html) - เครื่องทำความเย็นแบบลมเย็น ABC-28 ซีรีส์ รุ่น พอร์ตการฉีด ราคา เยน ABC-28/0.5MPa-300L/M6F/+S M6 ¥38,000 ABC-28/0.5MPa-300L/φ6-L50/+S φ6-L50 ¥44,000 ABC-28/0.5MPa-300L/φ6-L100/+S φ6-L100 ¥50,000 ABC-28/0.5MPa-300L/φ6-L□/+S φ6-Lความยาวที่ระบุ กรุณาติดต่อเรา ABC-28/0.5MPa-300L/φ5-SB/+S φ5-ประเภทพอร์ตการฉีดด้าน ¥55,000 ABC-28-MB-A11 ตัวยึด ¥5,000 ABC-28-MB-Ω11 ตัวยึด ¥6,000 ตัวควบคุมฮีตเตอร์ - [7. การสร้างรังสีอินฟราเรดไกล](https://tha.heat-tech.biz/infrared-panel-heater/science-of-the-infrared-rays/28402.html) - วิธีทั่วไปในการผลิตรังสีอินฟราเรดไกลเทียมคือการให้ความร้อนกับเซรามิก มักใช้เซรามิกชั้นดีที่มีอลูมินาและเซอร์โคเนียมเป็นหลัก ความยาวคลื่นและการแผ่รังสีจะเปลี่ยนแปลงไปขึ้นอยู่กับประเภทของเซรามิกและอุณหภูมิการให้ความร้อน ความยาวคลื่นที่ปล่อยออกมาของวัสดุมีดังนี้ [ศาสตร์แห่งรังสีอินฟราเรด สารบัญ] 1. การค้นพบแสงรังอินฟราเรด 2.แสงรังอินฟราเรดคืออะไร? 3. ประเภทของรังสีอินฟราเรด 4.เครื่องทำความร้อนคืออะไร? 5. กฎพื้นฐานสี่ประการของการแผ่รังสี 6. อัตราการดูดซึมรังสีฟาร์รังอินฟราเรด 7. การสร้างรังสีอินฟราเรดไกล 8.การเปรียบเทียบรังสีอินฟราเรดไกลและรังสีอินฟราเรดใกล้ 9. ข้อควรระวังในการใช้รังสีอินฟราเรด (Q&A) 10. ความถ่วงจำเพาะ ความร้อนจำเพาะ และค่าการนำความร้อนของวัสดุหลัก - [No.80 การอบแห้งผงซิลิกอนในกระบวนการรีไซเคิลของเหลวเสียที่ปล่อยออกจากกระบวนการผลิตเซมิคอนดักเตอร์](https://tha.heat-tech.biz/halogen-line-heater/best-applications-list-halogen-line-heater/28570.html) - 《 ปัญหา 》 เรากำลังมองหาวิธีการทำให้ผงซิลิกอนแห้งในระหว่างกระบวนการรีไซเคิลของเหลวเสียที่ปล่อยออกมาจากการขัดเวเฟอร์ซิลิคอนในการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ 《 ⇒คะแนนสำหรับการปรับปรุง 》 การให้ความร้อนด้วยอินฟราเรดแบบไม่สัมผัสจะยับยั้งการกระจายตัวของฝุ่นและทำให้ความชื้นจากผงซิลิกอนแห้งอย่างมีประสิทธิภาพ - [No.9 ฟิวชั่นความร้อนของท่อเรซิน](https://tha.heat-tech.biz/halogen-double-sided-heater/halogen-double-sided-heater-best-applications-list/28532.html) - 《 ปัญหา 》 ฉันต้องการทำให้เม็ดเชื่อมมีขนาดเล็กลง 《 ⇒คะแนนสำหรับการปรับปรุง 》 ทำความร้อนด้วยฮีตเตอร์สองด้านแบบฮาโลเจน การทำความร้อนแบบไม่สัมผัสช่วยลดความหยาบและเสี้ยน นอกจากนี้ เนื่องจากการติดประสานทำได้โดยใช้ความร้อนและแรงดันโดยไม่ต้องใช้กาวหรือตัวทำละลาย จึงไม่จำเป็น - [รายการสินค้าเครื่องทำความร้อนสองด้านฮาโลเจน](https://tha.heat-tech.biz/halogen-double-sided-heater/26882.html) - เครื่องทำความร้อนสองด้านแบบฮาโลเจน HDSH-60 ตัวควบคุมฮีตเตอร์ ซีรีส์ HCV ภาพรวมตัวควบคุมกำลังแบบแมนนวลสำหรับฮีตเตอร์ฮาโลเจน ซีรีส์ HCV ซีรีส์ HHC2 ภาพรวมงคอนโทรลเลอร์ฮีทเตอร์ประสิทธิภาพสูง ซีรีส์ HHC2 SSC ซีรี่ส์ การตั้งค่า / ยืนยัน / บันทึก, ภาพรวมของชุดควบคุมฮีตเตอร์ SSC ที่มีสามบทบาท สายไฟสำหรับตัวควบคุมฮีตเตอร์ ภาพรวมสายไฟสำหรับตัวควบคุมฮีตเตอร์ ตัวอย่างการใช้งานเครื่องทำความร้อนสองด้านแบบฮาโลเจน อุ่นแม่พิมพ์กดขนาดเล็ก การอุ่นแม่พิมพ์หล่ออลูมิเนียม การอุ่นแม่พิมพ์ฉีดเรซิน ข้อต่อฟิตติ้งแบบกดฟิวชั่นของชิ้นส่วนเรซิน การอบแห้งกาวลามิเนต การเปิดใช้งานกาวสำหรับการแปรรูปผ้าแบบพลิกกลับได้ การเชื่อมแบบป้องกันการรั่วซึมของเทอร์โมพลาสติกเรซิน ป้องกันความตึงด้วยแผ่นทำความร้อนแบบไม่สัมผัส ฟิวชั่นความร้อนของท่อเรซิน การหลอมรวมด้วยความร้อนของแท่งเรซิน ลดระยะเวลาการทำงานด้วยแผ่นทำความร้อนแบบไม่สัมผัส วิดีโอเครื่องทำความร้อนสองด้านแบบฮาโลเจนตัวอย่างการใช้งานว การทำความร้อนแบบสองด้านของท่อพีวีซี การทำความร้อนแบบสองด้านของท่อโพลีเอสเตอร์ - [No.11 ลดระยะเวลาการทำงานด้วยแผ่นทำความร้อนแบบไม่สัมผัส](https://tha.heat-tech.biz/halogen-double-sided-heater/halogen-double-sided-heater-best-applications-list/28534.html) - 《 ปัญหา 》 ความท้าทายคือการลดระยะเวลาชั้นเชิงของกระบวนการความร้อนฟิวชันให้สั้นลง 《 ⇒คะแนนสำหรับการปรับปรุง 》 ทำความร้อนด้วยฮีตเตอร์สองด้านแบบฮาโลเจน ใช้แสงอินฟราเรดเพื่อให้ความร้อนและละลายโดยไม่ต้องสัมผัส การออกแบบกระบวนการอินไลน์เสร็จสมบูรณ์ - [No.10 การหลอมรวมด้วยความร้อนของแท่งเรซิน](https://tha.heat-tech.biz/halogen-double-sided-heater/halogen-double-sided-heater-best-applications-list/28533.html) - 《 ปัญหา 》 ฉันต้องการทำให้เม็ดเชื่อมมีขนาดเล็กลง 《 ⇒คะแนนสำหรับการปรับปรุง 》 ทำความร้อนด้วยฮีตเตอร์สองด้านแบบฮาโลเจน การทำความร้อนแบบไม่สัมผัสช่วยลดความหยาบและเสี้ยน - [No.8 ป้องกันความตึงด้วยแผ่นทำความร้อนแบบไม่สัมผัส](https://tha.heat-tech.biz/halogen-double-sided-heater/halogen-double-sided-heater-best-applications-list/28531.html) - 《 ปัญหา 》 ฉันมีปัญหากับสายและครีบที่ก่อตัวบนชิ้นส่วนที่เชื่อม 《 ⇒คะแนนสำหรับการปรับปรุง 》 ทำความร้อนด้วยฮีตเตอร์สองด้านแบบฮาโลเจน การทำความร้อนแบบไม่สัมผัสช่วยลดความหยาบและเสี้ยน - [No.7 การเชื่อมแบบป้องกันการรั่วซึมของเทอร์โมพลาสติกเรซิน](https://tha.heat-tech.biz/halogen-double-sided-heater/halogen-double-sided-heater-best-applications-list/28530.html) - 《 ปัญหา 》 จำเป็นต้องมีการเชื่อมที่แข็งแกร่ง 《 ⇒คะแนนสำหรับการปรับปรุง 》 ฉายแสงอินฟราเรดไปยังส่วนที่เชื่อมของชิ้นส่วนเรซินทั้งสองเพื่อให้ความร้อนและละลายเรซิน ทำความร้อนด้วยฮีตเตอร์สองด้านแบบฮาโลเจน หลังจากการหลอมละลายเพียงพอ ชิ้นส่วนเรซินจะถูกทำให้เย็นลงและเชื่อมต่อกันภายใต้แรงกดดัน ความแข็งแรงในการเชื่อมสามารถไปถึงระดับที่ใกล้เคียงกับโลหะฐานได้แล้ว นอกจากนี้ เนื่องจากมีเพียงพื้นผิวการเชื่อมเท่านั้นที่ได้รับความร้อน ผิวจึงสะอาดยิ่งขึ้น - [No.6 การเปิดใช้งานกาวสำหรับการแปรรูปผ้าแบบพลิกกลับได้](https://tha.heat-tech.biz/halogen-double-sided-heater/halogen-double-sided-heater-best-applications-list/28529.html) - 《 ปัญหา 》 ฉันกำลังมองหาเครื่องทำความร้อนแบบบางที่สามารถเสียบเข้าไปในช่องว่างได้ 《 ⇒คะแนนสำหรับการปรับปรุง 》 ทำความร้อนด้วยฮีตเตอร์สองด้านแบบฮาโลเจน กาวที่นำไปใช้กับพื้นผิวกาวของผ้าถูกเปิดใช้งาน ซึ่งช่วยปรับปรุงคุณภาพของการยึดเกาะ - [No.5 การอบแห้งกาวลามิเนต](https://tha.heat-tech.biz/halogen-double-sided-heater/halogen-double-sided-heater-best-applications-list/28528.html) - 《 ปัญหา 》 ฉันกำลังมองหาเครื่องทำความร้อนที่จะให้ความร้อนสองด้านในเวลาเดียวกันในระหว่างกระบวนการติดกาว 《 ⇒คะแนนสำหรับการปรับปรุง 》 ทำความร้อนด้วยฮีตเตอร์สองด้านแบบฮาโลเจน ด้วยการแนะนำเครื่องทำความร้อนสองด้านแบบฮาโลเจน เราสามารถให้ความร้อนทั้งสองด้านด้วยเครื่องทำความร้อนเพียงเครื่องเดียว ซึ่งช่วยลดต้นทุนได้ - [No.4 ข้อต่อฟิตติ้งแบบกดฟิวชั่นของชิ้นส่วนเรซิน](https://tha.heat-tech.biz/halogen-double-sided-heater/halogen-double-sided-heater-best-applications-list/28527.html) - 《 ปัญหา 》 ไม่มีเครื่องทำความร้อนที่สามารถให้ความร้อนทั้งสองด้านพร้อมกันได้ 《 ⇒คะแนนสำหรับการปรับปรุง 》 ทำความร้อนด้วยฮีตเตอร์สองด้านแบบฮาโลเจน คุณภาพได้รับการปรับปรุงเนื่องจากมีการให้ความร้อนในเวลาเดียวกัน นอกจากนี้ แท็คไทม์ก็ลดลงอีกด้วย - [No.3 การอุ่นแม่พิมพ์ฉีดเรซิน](https://tha.heat-tech.biz/halogen-double-sided-heater/halogen-double-sided-heater-best-applications-list/28526.html) - 《 ปัญหา 》 เพื่อให้อุณหภูมิแม่พิมพ์มีเสถียรภาพมากขึ้น จำเป็นต้องอุ่นแม่พิมพ์ก่อนเริ่มรอบการขึ้นรูป 《 ⇒คะแนนสำหรับการปรับปรุง 》 อุ่นด้วยฮีตเตอร์สองด้านแบบฮาโลเจน ระยะเวลารอคอยในการทำความร้อนสามารถสั้นลงได้ - [No.2 การอุ่นแม่พิมพ์หล่ออลูมิเนียม](https://tha.heat-tech.biz/halogen-double-sided-heater/halogen-double-sided-heater-best-applications-list/28525.html) - 《 ปัญหา 》 เนื่องจากของเหลวอลูมิเนียมเย็นเร็วเกินไป ความลื่นไหลจึงลดลง นำไปสู่ปัญหา ต่างๆ เช่น การแตกร้าวด้วยความเย็น การหดตัวของพื้นผิว เดนไดรต์ จุดร้อน และริ้วรอย 《 ⇒คะแนนสำหรับการปรับปรุง 》 อุ่นด้วยฮีตเตอร์สองด้านแบบฮาโลเจน การอุ่นเครื่องช่วยลดข้อบกพร่องในการหล่อ ในเวลาเดียวกัน การช็อกจากความร้อนของแม่พิมพ์ก็ลดลง ช่วยลดการเปลี่ยนแปลงของความเค้น และทำให้ไม่เสี่ยงต่อความเสียหายจากความร้อน การอุ่นก่อนสามารถยืดอายุการใช้งานของแม่พิมพ์ได้ - [No.1 อุ่นแม่พิมพ์กดขนาดเล็ก](https://tha.heat-tech.biz/halogen-double-sided-heater/halogen-double-sided-heater-best-applications-list/28524.html) - 《 ปัญหา 》 ฉันกำลังมองหาวิธีการทำความร้อนที่แตกต่างจากการให้ความร้อนด้วยแก๊สเพื่ออุ่นแม่พิมพ์ 《 ⇒คะแนนสำหรับการปรับปรุง 》 การทำความร้อนแบบอินฟราเรดใกล้ซึ่งมีประสิทธิภาพการทำความร้อนสูงสำหรับโลหะ ทำให้สามารถเปลี่ยนการทำความร้อนด้วยแก๊สได้ - [บัดกรีแข็ง (BRAZING)ด้วยเครื่องทำความร้อนเส้นฮาโลเจน](https://tha.heat-tech.biz/air-blow-heater/brazing-with-heater/28510.html) - บัดกรีแข็ง (BRAZING)ด้วยเครื่องทำความร้อนเส้นฮาโลเจน เช่นเดียวกับฮีตเตอร์อากาศร้อนแบบลมร้อนข้อมูลเกี่ยวกับการให้ความร้อนแบบประสานกับเครื่องทำความร้อนเส้นฮาโลเจนนั้นไม่ธรรมดา ดังนั้นนี่คือการทดลองเพื่อดูว่าจะบัดกรีแข็งได้มากน้อยเพียงใด ภาพรวมของเครื่องทำความร้อนเส้นฮาโลเจน เครื่องทำความร้อนเส้นฮาโลเจนคือเครื่องทำความร้อนที่ใช้กระแสไฟฟ้าจากหลอดฮาโลเจนเป็นรังสีอินฟราเรด โฟกัสรังสีอินฟราเรดไปที่จุดหรือวงกลมโดยใช้กระจกควบแน่น และทำให้บริเวณนั้นร้อนขึ้นที่อุณหภูมิสูง ◎เนื่องจากให้ความร้อนโดยตรงโดยไม่ต้องใช้ตัวกลางความร้อน จึงสามารถนำไปประสานและให้ความร้อนกับตัวอย่างผ่านแก้วหรือในสุญญากาศได้ ◎ทำความร้อนที่อุณหภูมิสูงจากอุณหภูมิห้องได้ถึง 1350 องศาเซลเซียสได้อย่างหมดจด ◎ ลุกขึ้นได้ในเวลาประมาณ 3 วินาที ช่วยประหยัดเวลาเดินเบาและประหยัด ◎สามารถเปลี่ยนแรงดันไฟฟ้าได้ตลอดเวลา ทำให้เหมาะสำหรับการควบคุม PID △ปริมาณการดูดซับความร้อนจะเปลี่ยนแปลงไปตามอัตราการดูดกลืนแสงอินฟราเรด สี และสภาพพื้นผิวของวัตถุที่จะให้ความร้อน ขั้นตอนของบัดกรีแข็งด้วยเครื่องทำความร้อนเส้นฮาโลเจน การตรวจสอบการยอมรับ การประมวลผลล่วงหน้า ขจัดคราบต่างๆ เช่น การเคลือบอะลูมิเนียมอโนไดซ์ สนิม และน้ำมัน การประยุกต์ใช้ฟลักซ์ ใช้ฟลักซ์กับวัสดุฐาน ไม่จำเป็นเมื่อใช้ประสานฟอสเฟอร์-ทองแดงสำหรับการประสานระหว่างทองแดงกับทองแดง การประกอบชิ้นส่วน รวมสองส่วนขึ้นไปเข้าด้วยกัน ใส่ใจกับการกวาดล้างร่วมกัน อุปทานของลวดเชื่อม วางลวดเชื่อมบนฟลักซ์ การควบคุมอุณหภูมิ ตั้งอุณหภูมิเป้าหมาย เริ่มทำความร้อน ติดตั้งฮีตเตอร์อากาศร้อนเพื่อเพิ่มอุณหภูมิบริเวณข้อต่อทั้งหมด การทำให้เป็นของเหลวอีกครั้งของฟลักซ์ ลวดเชื่อมเริ่มละลายที่อุณหภูมิซึ่งปริมาณน้ำของฟลักซ์จะแปรสภาพเป็นของเหลวอีกครั้งหลังจากการระเหย การละลายของลวดเชื่อม ลวดเชื่อมเริ่มละลาย กระจาย และพันธะ ระบายความร้อน ชิ้นงานอาจอ่อนตัวลงได้ด้วยความร้อน ดังนั้นต้องแน่ใจว่าได้ทำให้เย็นลง a มันอาจจะระบายความร้อนไม่เพียงพอ - [บัดกรีแข็ง (BRAZING)ด้วยเครื่องทำความร้อนจุดฮาโลเจน](https://tha.heat-tech.biz/air-blow-heater/brazing-with-heater/28507.html) - บัดกรีแข็ง (BRAZING)ด้วยเครื่องทำความร้อนจุดฮาโลเจน เช่นเดียวกับฮีตเตอร์อากาศร้อนแบบลมร้อนข้อมูลเกี่ยวกับการให้ความร้อนแบบประสานกับเครื่องทำความร้อนจุดฮาโลเจนนั้นไม่ธรรมดา ดังนั้นนี่คือการทดลองเพื่อดูว่าจะบัดกรีแข็งได้มากน้อยเพียงใด ภาพรวมของเครื่องทำความร้อนจุดฮาโลเจน เครื่องทำความร้อนจุดฮาโลเจนใช้ไฟฟ้าของหลอดฮาโลเจนเป็นรังสีอินฟราเรด เป็นเครื่องทำความร้อนที่ใช้กระจกควบแน่นเพื่อโฟกัสรังสีอินฟราเรดเป็นจุดหรือวงกลมแล้วทำให้ร้อนที่อุณหภูมิสูง ◎เนื่องจากให้ความร้อนโดยตรงโดยไม่ต้องใช้ตัวกลางความร้อน จึงสามารถนำไปประสานและให้ความร้อนกับตัวอย่างผ่านแก้วหรือในสุญญากาศได้ ◎ทำความร้อนที่อุณหภูมิสูงจากอุณหภูมิห้องได้ถึง 1700 องศาเซลเซียสได้อย่างหมดจด ◎ ลุกขึ้นได้ในเวลาประมาณ 3 วินาที ช่วยประหยัดเวลาเดินเบาและประหยัด ◎สามารถเปลี่ยนแรงดันไฟฟ้าได้ตลอดเวลา ทำให้เหมาะสำหรับการควบคุม PID △ปริมาณการดูดซับความร้อนจะเปลี่ยนแปลงไปตามอัตราการดูดกลืนแสงอินฟราเรด สี และสภาพพื้นผิวของวัตถุที่จะให้ความร้อน ขั้นตอนของบัดกรีแข็งด้วยเครื่องทำความร้อนจุดฮาโลเจน การตรวจสอบการยอมรับ การประมวลผลล่วงหน้า ขจัดคราบต่างๆ เช่น การเคลือบอะลูมิเนียมอโนไดซ์ สนิม และน้ำมัน การประยุกต์ใช้ฟลักซ์ ใช้ฟลักซ์กับวัสดุฐาน ไม่จำเป็นเมื่อใช้ประสานฟอสเฟอร์-ทองแดงสำหรับการประสานระหว่างทองแดงกับทองแดง การประกอบชิ้นส่วน รวมสองส่วนขึ้นไปเข้าด้วยกัน ใส่ใจกับการกวาดล้างร่วมกัน อุปทานของลวดเชื่อม วางลวดเชื่อมบนฟลักซ์ การควบคุมอุณหภูมิ ตั้งอุณหภูมิเป้าหมาย เริ่มทำความร้อน ติดตั้งฮีตเตอร์อากาศร้อนเพื่อเพิ่มอุณหภูมิบริเวณข้อต่อทั้งหมด การทำให้เป็นของเหลวอีกครั้งของฟลักซ์ ลวดเชื่อมเริ่มละลายที่อุณหภูมิซึ่งปริมาณน้ำของฟลักซ์จะแปรสภาพเป็นของเหลวอีกครั้งหลังจากการระเหย การละลายของลวดเชื่อม ลวดเชื่อมเริ่มละลาย กระจาย และพันธะ ระบายความร้อน ชิ้นงานอาจอ่อนตัวลงได้ด้วยความร้อน ดังนั้นต้องแน่ใจว่าได้ทำให้เย็นลง มันอาจจะระบายความร้อนไม่เพียงพอ ดังนั้น ระวังอย่าให้ถูกไฟไหม้เมื่อถอดออก - [บัดกรีแข็ง (BRAZING)ด้วยฮีตเตอร์อากาศร้อน](https://tha.heat-tech.biz/air-blow-heater/brazing-with-heater/28503.html) - บัดกรีแข็ง (BRAZING)ด้วยฮีตเตอร์อากาศร้อน มีวิธีการให้ความร้อนหลายวิธีในการบัดกรีแข็ง (BRAZING) และวิธีการบัดกรีแข็งทั่วไปรวมถึงการบัดกรีแข็งด้วยแก๊ส การบัดกรีแข็งแบบเหนี่ยวนำความถี่สูง การบัดกรีแข็งด้วยความต้านทาน และการบัดกรีแข็งส่วนโค้ง การบัดกรีแข็งด้วยฮีตเตอร์อากาศร้อนนั้นไม่ใช่เรื่องปกติ ดังนั้นเราจึงทดลองว่าสามารถประสานได้มากน้อยเพียงใด ภาพรวมของฮีตเตอร์อากาศร้อน ฮีตเตอร์อากาศร้อนเป็นเครื่องทำความร้อนที่มีโครงสร้างเรียบง่าย ก๊าซอัดถูกจ่ายจากเครื่องอัดอากาศ และก๊าซจะถูกทำให้ร้อนโดยตรงด้วยองค์ประกอบความร้อนที่มีความหนาแน่นสูงและปล่อยเป็นลมร้อน ◎องค์ประกอบความร้อนความหนาแน่นสูงใช้เพื่อให้ความร้อนแก่ก๊าซที่จ่ายไปอย่างหมดจดจนถึงอุณหภูมิสูงสุดประมาณ 1050 องศาเซลเซียส ◎การควบคุมอุณหภูมิที่แม่นยำด้วยเทอร์โมคัปเปิลที่ปลาย ◎ ไนโตรเจนสามารถให้ความร้อนได้โดยตรง ดังนั้นจึงสามารถใช้สำหรับการทดลองกับจุลินทรีย์แบบไม่ใช้ออกซิเจน ◎สามารถติดตั้งอุปกรณ์โลหะต่างๆ ได้เนื่องจากส่วนปลายเป็นเกลียวใน ◎เป่าลมร้อนที่มีอุณหภูมิสูงและความชื้นต่ำ ซึ่งเป็นประโยชน์ในด้านการอบแห้ง ขั้นตอนของบัดกรีแข็ง (BRAZING)ด้วยฮีตเตอร์อากาศร้อน การตรวจสอบการยอมรับ การประมวลผลล่วงหน้า ขจัดคราบต่างๆ เช่น การเคลือบอะลูมิเนียมอโนไดซ์ สนิม และน้ำมัน การประยุกต์ใช้ฟลักซ์ ใช้ฟลักซ์กับวัสดุฐาน ไม่จำเป็นเมื่อใช้ประสานฟอสเฟอร์-ทองแดงสำหรับการประสานระหว่างทองแดงกับทองแดง การประกอบชิ้นส่วน รวมสองส่วนขึ้นไปเข้าด้วยกัน ใส่ใจกับการกวาดล้างร่วมกัน อุปทานของลวดเชื่อม วางลวดเชื่อมบนฟลักซ์ การควบคุมอุณหภูมิ ตั้งอุณหภูมิเป้าหมาย เริ่มทำความร้อน ติดตั้งฮีตเตอร์อากาศร้อนเพื่อเพิ่มอุณหภูมิบริเวณข้อต่อทั้งหมด การทำให้เป็นของเหลวอีกครั้งของฟลักซ์ ลวดเชื่อมเริ่มละลายที่อุณหภูมิซึ่งปริมาณน้ำของฟลักซ์จะแปรสภาพเป็นของเหลวอีกครั้งหลังจากการระเหย การละลายของลวดเชื่อม ลวดเชื่อมเริ่มละลาย กระจาย และพันธะ ระบายความร้อน ชิ้นงานอาจอ่อนตัวลงได้ด้วยความร้อน ดังนั้นต้องแน่ใจว่าได้ทำให้เย็นลง - [เกี่ยวกับ บัดกรีแข็ง (BRAZING)](https://tha.heat-tech.biz/air-blow-heater/brazing-with-heater/28495.html) - บัดกรีแข็งด้วยฮีตเตอร์ เกี่ยวกับบัดกรีแข็ง(BRAZING) บัดกรีแข็ง (BRAZING)ด้วยฮีตเตอร์อากาศร้อน บัดกรีแข็ง (BRAZING)ด้วยเครื่องทำความร้อนจุดฮาโลเจน บัดกรีแข็ง (BRAZING)ด้วยเครื่องทำความร้อนเส้นฮาโลเจน เกี่ยวกับ บัดกรีแข็ง (BRAZING) บัดกรีแข็งเป็นวิธีการเชื่อมเช่นการบัดกรีอ่อนที่เชื่อมโลหะเข้าด้วยกัน ในบัดกรีแข็ง (BRAZING) ลวดเชื่อมที่มีจุดหลอมเหลวต่ำกว่าวัสดุฐานจะถูกหลอมโดยการนำความร้อนของวัสดุฐานที่ถูกทำให้ร้อนที่อุณหภูมิสูงโดยไม่ละลายวัสดุฐาน และลวดเชื่อมกระจายไปยังวัสดุฐาน "การทำให้เปียก" ทำให้ลวดเชื่อมนกระจายและเชื่อมติดกัน ความแตกต่างระหว่าง บัดกรีแข็ง (BRAZING)และ บัดกรีอ่อน (SOLDERING) ความแตกต่างระหว่าง บัดกรีแข็ง (BRAZING)และ บัดกรีอ่อน (SOLDERING)ถูกกำหนดโดยจุดหลอมเหลวของโลหะเติม การบัดกรีแข็ง(BRAZING)ใช้ลวดเชื่อมที่มีจุดหลอมเหลว 450°C หรือสูงกว่าและการบัดกรีอ่อน(SOLDERING)ใช้ลวดเชื่อมที่มีจุดหลอมเหลวที่ 450 °C หรือต่ำกว่า ตัวอย่างเช่น จุดหลอมเหลวขอลวดเชื่อมที่มีจำหน่ายในท้องตลาดจะสูงกว่า 580 °C สำหรับอะลูมิเนียม 735°C สำหรับทองแดง และ 745 °C สำหรับสีเงิน ทั้งหมดข้างต้น 450 ℃ ในทางตรงกันข้าม จุดหลอมเหตะกั่วบัดกรีทั่วไปที่ประกอบด้วย183°C และจุดหลอมเหของไร้ตะกั่วบัดกรี เป็น217°C ความแตกต่างของความเข้ม บัดกรีแข็ง (BRAZING)นนั้นแข็งแกร่งกว่าบัดกรีอ่อน (SOLDERING) - [จะให้ความร้อนแก่วัตถุให้มีอุณหภูมิและความสม่ำเสมอสูงขึ้นได้อย่างไร?](https://tha.heat-tech.biz/halogen-point-heater/basic-knowledge-of-halogen-heater/rehm/28439.html) - 1. ลดระยะห่าง ยิ่งระยะห่างระหว่างเครื่องทำความร้อนกับวัตถุที่ต้องการให้ความร้อนยิ่งมากเท่าไร อุณหภูมิก็ยิ่งสูงขึ้นเท่านั้น ในเครื่องทำความร้อนแบบจุดฮาโลเจนซีรีส์ HPH-60 ตามลำดับ f30>f60>f105 แม้ว่าจำนวนวัตต์จะเท่ากัน แต่อุณหภูมิจะลดลงเมื่อระยะห่างเพิ่มขึ้น เมื่อแสงกระจายแสงก็จะลดลง ดังนั้นยิ่งระยะทางยิ่งใกล้ประสิทธิภาพการทำความร้อนก็จะยิ่งดีขึ้น ปรากฏการณ์นี้ยังพบเห็นได้ในชีวิตประจำวันเช่นกัน โดยที่แหล่งกำเนิดแสงที่อยู่ห่างไกลจะสว่างน้อยกว่าบริเวณใกล้เคียง 2.ฉายรังสีในมุมแนวตั้ง เมื่อให้ความร้อนด้วยกระจกคอนเดนเซอร์ชนิดแสงแบบขนานระยะห่างจากศูนย์กลางจะเท่ากันและมุมการฉายรังสีจะเป็นแนวทแยงและมุมการฉายรังสีจะเป็นแนวตั้ง อุณหภูมิของสิ่งต่าง ๆ เพิ่มขึ้น 3.ใช้แสงที่ไม่โดนวัตถุที่ถูกทำให้ร้อน แผ่นสะท้อนแสงใช้สะท้อนแสงที่ไม่กระทบวัตถุเพื่อให้ความร้อนในทิศทางที่วัตถุได้รับความร้อน วัสดุสะท้อนแสงใช้วัสดุที่มีการสะท้อนแสงสูง เมื่อทำเช่นนี้ คุณสามารถเพิ่มความร้อนให้กับ ``สิ่งที่ต้องให้ความร้อน'' และ ``พื้นผิวที่ติดตั้งสิ่งที่ให้ความร้อน'' แสงที่ไม่ถูกดูดซับจะถูกสะท้อนอีกครั้งและก่อให้เกิดความร้อน นอกจากนี้เนื่องจากพื้นผิวที่จะให้ความร้อนและพื้นผิวที่ติดตั้งวัสดุที่ให้ความร้อนนั้นสัมผัสกัน ใช้บนพื้นผิวที่จะติดตั้งวัสดุที่มีการดูดซับอินฟราเรดที่ดีและมีค่าการนำความร้อนสูง พื้นผิวดูดซับแสงและร้อนขึ้น และหากพื้นผิวร้อนขึ้น ก็สามารถถ่ายเทความร้อนไปยังวัตถุที่ถูกให้ความร้อนได้ วิธีนี้ได้ผลแม้ว่าคุณจะไม่ได้ใช้รีเฟลกเตอร์ก็ตาม - [การระบายความร้อนขอเครื่องทำความร้อนเส้นฮาโลเจน](https://tha.heat-tech.biz/halogen-point-heater/basic-knowledge-of-halogen-heater/halogen-line-heater-basic-knowledge-of-halogen-heater/28334.html) - การใช้งานเครื่องทำความร้อนเส้นฮาโลเจนโดยต่อเนื่องจำเป็นต้องมีการระบายความร้อนอย่างเสมอเป็นสิ่งสำคัญ อุณหภูมิทนความร้อนของส่วนซีลของหลอดฮาโลเจนคือ 300 องศาเซลเซียส หากใช้งานโดยไม่ได้รับการระบายความร้อนอย่างเสมอ อุณหภูมิของส่วนซีลจะเกิน 300 องศาเซลเซียส ทำให้หลอดฮาโลเจนเสียหาย นอกจากนี้ เมื่อทำการเรียกร้องความร้อน เครื่องทำความร้อนเส้นฮาโลเจนทั้งหมดก็จะมีอุณหภูมิสูง ควรหลีกเลี่ยงการใช้งานในอุณหภูมิที่ใกล้เคียงกับขีดจำกัดของอุณหภูมิทนความร้อน และจำเป็นต้องระบายความร้อนอย่างถูกต้อง เมื่อให้ความร้อนที่อุณหภูมิสูง จะส่งผลต่อความเสียหายของซีลหลอดฮาโลเจนและการเสื่อมสภาพของตัวหลัก ซึ่งจะทำให้อายุการใช้งานสั้นลง ดังนั้นโปรดแน่ใจว่าได้ทำให้เย็นลงแล้ว ขอแนะนำให้ผู้ควบคุมมีการป้องกัน เช่น การปิดเครื่องทำความร้อนหากการทำความเย็นถูกขัดจังหวะ มีจุดระบายความร้อนสองจุดสำหรับเครื่องทำความร้อนเส้นฮาโลเจน, กระจกคอนเดนซิ่งและซีลหลอดไฟ ประเภทระบายความร้อนกระจกคอนเดนซิ่ง มีวิธีระบายความร้อนสองประเภทสำหรับกระจกคอนเดนซิ่ง : แบบติดตั้งพัดลมระบายความร้อนและแบบระบายความร้อนด้วยน้ำ (1) ประเภทที่ระบายความร้อนด้วยพัดลมระบายความร้อน สามารถใช้เครื่องควบคุมเครื่องทำความร้อนเพียงอย่างเดียว พลังงานของพัดลมระบายความร้อนมาจากเครื่องควบคุมเครื่องทำความร้อน สภาพแวดล้อมการใช้งานถูกสมมุติในอุณหภูมิห้อง (2) ประเภทที่ระบายความร้อนด้วยน้ำเย็น ต้องการเครื่องควบคุมเครื่องทำความร้อนและเครื่องทำความเย็น (น้ำเย็น) แต่สามารถใช้งานในบริเวณห้องกลวงได้ อัตราการไหลของน้ำเย็นที่ต่ำที่สุดเป็นประมาณ 0.5L/นาที ต่อ 1kW ของพลังงานเครื่องทำความร้อน แต่เราขอแนะนำให้มากกว่าสองเท่าเพื่อความปลอดภัย สมมุติว่าอุณหภูมิของน้ำเย็นประมาณ 15℃ หากอุณหภูมิของน้ำเย็นต่ำเกินไป อาจมีความเสี่ยงที่จะเกิดการรั่วไฟฟ้าจากการละอองหรือหยดน้ำที่เกิดจากการแข็งตัวจากความชื้น ความดันที่สมมุติไว้คือไม่เกิน 200kPa หากเกิน 300kPa โปรดติดต่อเราเพิ่มเติม 3 รุ่น HLH-55, - [ภาพรวมของเครื่องทำความร้อนเส้นฮาโลเจน](https://tha.heat-tech.biz/halogen-point-heater/basic-knowledge-of-halogen-heater/halogen-line-heater-basic-knowledge-of-halogen-heater/28308.html) - เครื่องทำความร้อนเส้นฮาโลเจน(ความร้อนเชิงเส้น) เครื่องทำความร้อนเส้นฮาโลเจน(ความร้อนแบน) เครื่องทำความร้อนเส้นฮาโลเจนคืออุปกรณ์ที่แปลงพลังงานไฟฟ้าให้กลายเป็นแสงของหลอดฮาโลเจนรูปแท่ง และใช้กระจกคอนเดนซิ่งเพื่อรวบรวมแสงและส่งผ่านเพื่อสร้างความร้อนที่อุณหภูมิสูง โดยใช้แสงที่รวบรวมมาเป็นเส้นหรือพื้นผิวเพื่อเพิ่มอุณหภูมิ. ◎เนื่องจากการให้ความร้อนโดยตรงโดยไม่ใช้สื่อความร้อน จึงเป็นไปได้ที่จะให้ความร้อนแก่ตัวอย่างผ่านแก้วหรือในสุญญากาศ ◎การทำความร้อนที่อุณหภูมิสูงจากอุณหภูมิห้องถึง 1700°C สามารถทำได้อย่างหมดจด ◎ ยืนขึ้นประมาณ 3 วินาที เวลาว่างจะถูกบันทึกและประหยัด ◎แรงดันไฟฟ้าสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ดังนั้นจึงเหมาะสำหรับการควบคุมแบบ PID △ปริมาณการดูดกลืนความร้อนจะเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับระดับการดูดกลืนรังสีอินฟราเรด สี และสภาพพื้นผิวของวัตถุที่จะให้ความร้อน การกระจายความยาวคลื่นของหลอดฮาโลเจนคือจากแสงที่มองเห็นได้ไปยังย่านอินฟราเรดใกล้ที่ 500 นาโนเมตรถึง 2500 นาโนเมตร ในย่านอินฟราเรดใกล้ ความยาวคลื่นสูงสุดของหลอดฮาโลเจนจะอยู่ที่ประมาณ 900nm ถึง 1000μm ดังนั้น ยิ่งพื้นที่ดูดกลืนรังสีอินฟราเรดของวัตถุเพื่อให้ความร้อนเข้าใกล้บริเวณอินฟราเรดใกล้มากเท่าใด อัตราการดูดกลืนแสงอินฟราเรดก็จะยิ่งสูงขึ้นและประสิทธิภาพการให้ความร้อนก็จะยิ่งดีขึ้นเท่านั้น กระจกคอนเดนซิ่งของเครื่องทำความร้อนเส้นฮาโลเจนมี 2 ประเภท กระจกคอนเดนเซอร์เคลือบทองที่มีการสะท้อนแสงสูงสุดและกระจกคอนเดนเซอร์ขัดเงาอะลูมิเนียมพร้อมประสิทธิภาพด้านต้นทุนที่ดี ความกว้างที่เส้นควบแน่นแสงแคบที่สุดเรียกว่าความกว้างของโฟกัส ระยะทางที่กลายเป็นความกว้างของโฟกัสเรียกว่าความยาวโฟกัส ความกว้างของโฟกัสในความยาวโฟกัสคืออุณหภูมิสูงสุด คุณสามารถเปลี่ยนความยาวโฟกัสเพื่อเปลี่ยนความกว้างของโฟกัส แม้ว่าความกว้างจะเท่ากัน ยิ่งระยะทางยิ่งใกล้ อุณหภูมิความร้อนก็จะสูงขึ้นตามไปด้วย เครื่องทำความร้อนเส้นฮาโลเจนทั้งสองข้างของเครื่องจะมีความร้อนหลุดออกไปทางด้านนอก ดังนั้นส่วนทั้งสองข้างจะมีอุณหภูมิต่ำกว่าส่วนกลาง เมื่อเลือกความยาวของกระจกคอนเดนซิ่งให้มากกว่าความยาวของวัตถุที่ต้องการทำความร้อน จะช่วยให้การทำความร้อนเป็นไปอย่างชุดยูนิฟอร์มมีขึ้น อิงจากค่าขีดจำกัด 25A สำหรับค่า ampacity ของหลอดไฟ แรงดันไฟเลี้ยง200V-5kW - [อายุการใช้งานของเครื่องทำความร้อนจุดฮาโลเจน](https://tha.heat-tech.biz/halogen-point-heater/basic-knowledge-of-halogen-heater/halogen-point-heater-basic-knowledge-of-halogen-heater/28304.html) - อายุการใช้งานของหลอดฮาโลเจนจะแตกต่างกันไปตามแรงดันไฟฟ้าที่ใช้ หากแรงดันไฟฟ้าที่กำหนดกำหนดไว้ที่ 100% การลดแรงดันไฟฟ้าลง 10% จะยืดอายุการใช้งานได้ประมาณ 3 เท่า และเพิ่มแรงดันไฟฟ้าขึ้น 10% จะทำให้อายุการใช้งานสั้นลงประมาณ 1/3 นอกจากนี้กระแสรัชเมื่อเปิดเครื่องทำความร้อนฮาโลเจนจะส่งผลให้อายุการใช้งานของหลอดแสงสั้นลงด้วย ความต้านทานไฟฟ้าขณะเครื่องทำความร้อนฮาโลเจนถูกปิดคือประมาณ 1/10 ถึง 1/20 ของเวลาเปิดใช้งาน เหตุแต่ตามกฎว่าด้วยโอห์ม ในเวลาที่เปิดใช้งานเพิ่งเริ่ม กระแสรัชประมาณ 10-20 เท่าของกระแสปกติจะเกิดขึ้น หากทำการทำงานแบบกระพริบสับครั้งละบ่อย แนะนำให้ลดแรงดันไฟจากแหล่งจ่ายไฟเป็นเวลา 2 วินาทีหากเป็นไปได้ ช่วงเวลาการลดความเร็วในการขึ้นแรงของกระแสไฟฟ้าคือ อย่างน้อย 1 วินาทีสำหรับแหล่งจ่ายไฟกระแสตรง (DC) และอย่างน้อย 2 วินาทีสำหรับแหล่งจ่ายไฟกระแสสลับ (AC) ขนาดใหญ่ การเปลี่ยนการควบคุมแหล่งจ่ายไฟจากการควบคุมเปิด-ปิดเป็นการควบคุมระดับสูง-ต่ำจะทำให้อายุการใช้งานของหลอดแสงสั้นเพิ่มขึ้นในกระบวนการทำงานแบบกระพริบสับ อายุการใช้งานของหลอดฮาโลเจนถูกกำหนดโดยส่วนประกอบที่ประกอบเป็นหลอด อายุการใช้งานส่วนใหญ่เกิดจากไส้หลอดหรือซีลแตก อายุไส้หลอดถูกกำหนดตามสัดส่วนของอุณหภูมิไส้หลอด (อุณหภูมิสี) ประมาณ 1,000 ชั่วโมงที่ 3000K และประมาณ 200-300 ชั่วโมงที่ 3200K เมื่ออุณหภูมิสีต่ำกว่า 3000K มาก อายุการใช้งานจะคำนวณได้ยาวนานมาก แม้ว่าอายุการใช้งานของเส้นใยที่คำนวณได้จะยาวนาน - [เครื่องทำความร้อนจุดฮาโลเจนและการระบายความร้อน](https://tha.heat-tech.biz/halogen-point-heater/basic-knowledge-of-halogen-heater/halogen-point-heater-basic-knowledge-of-halogen-heater/28300.html) - การใช้งานเครื่องทำความร้อนจุดฮาโลเจนโดยต่อเนื่องจำเป็นต้องมีการระบายความร้อนอย่างเสมอเป็นสิ่งสำคัญ อุณหภูมิทนความร้อนของส่วนซีลของหลอดฮาโลเจนคือ 300 องศาเซลเซียส หากใช้งานโดยไม่ได้รับการระบายความร้อนอย่างเสมอ อุณหภูมิของส่วนซีลจะเกิน 300 องศาเซลเซียส ทำให้หลอดฮาโลเจนเสียหาย นอกจากนี้ เมื่อทำการเรียกร้องความร้อน เครื่องทำความร้อนจุดฮาโลเจนทั้งหมดก็จะมีอุณหภูมิสูง ควรหลีกเลี่ยงการใช้งานในอุณหภูมิที่ใกล้เคียงกับขีดจำกัดของอุณหภูมิทนความร้อน และจำเป็นต้องระบายความร้อนอย่างถูกต้อง เมื่อให้ความร้อนที่อุณหภูมิสูง จะส่งผลต่อความเสียหายของซีลหลอดฮาโลเจนและการเสื่อมสภาพของตัวหลัก ซึ่งจะทำให้อายุการใช้งานสั้นลง ดังนั้นโปรดแน่ใจว่าได้ทำให้เย็นลงแล้ว ขอแนะนำให้ผู้ควบคุมมีการป้องกัน เช่น การปิดเครื่องทำความร้อนหากการทำความเย็นถูกขัดจังหวะ หากเครื่องทำความร้อนไม่เปิดอย่างต่อเนื่องภายใน 1 นาที อุณหภูมิอาจไม่ถึง 150°C และอาจไม่จำเป็นต้องทำความเย็น หากคุณไม่ได้ใช้ชุดทำความเย็น ให้ตรวจสอบอุณหภูมิของฐานหลอดไฟก่อนใช้งาน วิธีการระบายความร้อนสำหรับเครื่องทำความร้อนฮาโลเจนมีสามประเภท: แบบติดตั้งพัดลมระบายความร้อน ด้านล่างคือลักษณะของแต่ละวิธีในการระบายความร้อน. (1) ประเภทที่ระบายความร้อนด้วยพัดลมระบายความร้อน สามารถใช้เครื่องควบคุมเครื่องทำความร้อนเพียงอย่างเดียว พลังงานของพัดลมระบายความร้อนมาจากเครื่องควบคุมเครื่องทำความร้อน สภาพแวดล้อมการใช้งานถูกสมมุติในอุณหภูมิห้อง (2) ประเภทที่ระบายความร้อนด้วยอากาศบีบอัด ต้องการเครื่องควบคุมเครื่องทำความร้อนและเครื่องบีบอากาศ แต่มีขนาดเล็ก อัตราการไหลของอากาศประมาณ 20L/นาที ต่อ 100W ของพลังงานเครื่องทำความร้อน เราแนะนำความดันอยู่ระหว่าง 0.7 ถึง 0.9 MPa (3) ประเภทที่ระบายความร้อนด้วยน้ำเย็น ต้องการเครื่องควบคุมเครื่องทำความร้อนและเครื่องทำความเย็น (น้ำเย็น) - [ความยาวโฟกัสและเส้นผ่านศูนย์กลางโฟกัสของฮีตเตอร์สปอตฮาโลเจน](https://tha.heat-tech.biz/halogen-point-heater/basic-knowledge-of-halogen-heater/halogen-point-heater-basic-knowledge-of-halogen-heater/28290.html) - ก่อนอื่นมากำหนดเงื่อนไขกันก่อน ความยาวโฟกัส :ความยาวงจากขอบกระจกคอนเดนซิ่งงวัตถุที่จะอุ่น เส้นผ่านศูนย์กลางโฟกั :เส้นผ่านศูนย์กลางของช่วงที่มีอุณหภูมิสูงสุดเมื่อฉายรังสีที่ความยาวโฟกัส (1) ความสัมพันธ์ระหว่างเส้นผ่านศูนย์กลางโฟกัสและพลังงาน (วัตต์) ความสัมพันธ์ที่วัตต์มีมากขึ้นเส้นผ่านศูนย์กลางโฟกัสก็จะใหญ่ขึ้น หากไฟฟ้า (วัตต์) ใหญ่เท่านั้น เมื่อมีความยาวโฟกัสเดียวกันและไฟฟ้า (วัตต์) เปลี่ยนแปลง เอาต์พุตเข้มข้นจะไม่เปลี่ยนแปลง หากไฟฟ้า (วัตต์) ใหญ่ขึ้นเส้นผ่านศูนย์กลางโฟกัสก็จะใหญ่ขึ้น และหากไฟฟ้า (วัตต์) เล็กลงเส้นผ่านศูนย์กลางโฟกัสก็จะเล็กลงเช่นกัน (2) ความสัมพันธ์ระหว่างเส้นผ่านศูนย์กลางโฟกัสและไส้หลอดที่มีความร้อน เส้นผ่านศูนย์กลางโฟกัสจะไม่น้อยกว่าไส้หลอด (3) ความสัมพันธ์ระหว่างเส้นผ่านศูนย์กลางโฟกัสและความยาวโฟกัส โดยการปรับเส้นผ่านศูนย์กลางโฟกัสจากค่าที่กำหนดไว้ เราสามารถทำให้อุณหภูมิเพิ่มขึ้นในพื้นที่ที่กว้างกว่าของกระจกคอนเดนซิ่ง(เช่นเมื่อออกโฟกัส) หากเส้นผ่านศูนย์กลางโฟกัสเหมือนกันแต่ความยาวโฟกัสสั้นลงเท่านั้น ความหนาแน่นเอาต์พุตที่สูงขึ้นสามารถส่องออกมาได้ ทำให้เป็นการแผ่รังสีที่ความร้อนสูงสุดตามประสิทธิภาพของหลอดไฟ *กระจกคอนเดนซิ่งสามารถทำเป็นสินค้าที่สั่งทำเฉพาะได้ แต่จากมุมมองของราคาและเวลาส่งมอบ ควรพิจารณาเป็น การใช้วิธีเลื่อนความยาวโฟกัสของสินค้ามาตรฐานเพื่อลดราคาและระยะเวลาส่งมอบ. ข้างล่างเป็นรูปภาพที่ถ่ายด้วย HPH-18/f9/12V-40W (ความยาวโฟกัสที่กำหนดไว้คือ 9 มม., แรงดัน 4 โวลต์ และกำลังไฟ 5 แอมป์) โดยได้ปรับความยาวโฟกัสแล้วถ่ายภาพ. (รูปที่ 1) รุ่นที่ f = 9.0 ถูกส่องแสงในระยะ - [ข้อควรระวังในการใช้เครื่องทำความร้อนฮาโลเจน](https://tha.heat-tech.biz/halogen-point-heater/basic-knowledge-of-halogen-heater/overview-of-halogen-heater/28274.html) - เกี่ยวกับการป้องกันกระแสรัชในเครื่องทำความร้อนฮาโลเจน ค่าความต้านทานไฟฟ้าของเครื่องทำความร้อนฮาโลเจนเมื่อปิดคือ 0.2 ถึง 0.7 Ω นั่นหมายความว่าเมื่อเปิดแสง กระแสรัชที่มีขนาดใหญ่จะไหลผ่านเร็วชั่วระยะเพียงแค่ระยะสั้น กระแสรัชที่เข้ามาเกี่ยวข้องโดยตรงกับอายุการใช้งานของหลอด ดังนั้นเมื่อเปิดเครื่องทำความร้อน ควรหน่วงเพิ่มแรงดันจากแหล่งจ่ายไฟให้เป็นอย่างน้อย กระแสรัชที่เข้ามาเกี่ยวข้องอยู่ในอัตราสัมพัทธ์กับค่ากระแสไฟที่ได้รับการจัดสรรไว้ แม้ความขนาดของกระแสจะเป็นอย่างไร การหน่วงเพิ่มแรงดันจากแหล่งจ่ายไฟเป็นเรื่องจำเป็น เวลาหน่วงเพิ่มแรงดันจากแหล่งจ่ายไฟควรอยู่ในระยะเวลาน้อยที่สุด 1 วินาทีสำหรับ DC ขนาดเล็กและอย่างน้อย 2 วินาทีสำหรับ AC ขนาดใหญ่ นอกจากนี้ ควรติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันกระแสรัชเสมอ อัตราคูณกระแสรัชแต่ละรอบเปรียบเทียบค่าสูงสุด ค่าการแก้ไขกระแสรัชคือค่าการคำนวณเมื่อความต้านทานไฟฟ้าเป็น 0 Ω รอบแรกของกระแสรัชในระหว่างการเพิ่มแรงดันจากแหล่งจ่ายไฟเป็น 0 วินาทีเกือบเป็นคลื่น SIN หลังจากนั้น ตัวควบคุมกำลังไฟจะเริ่มทำงานหลังจากผ่านไป 3 รอบและเข้าสู่สถานะการจำกัดกระแสรางไฟตั้งแต่รอบครึ่งหลังของรอบที่ 3 กระแสรัชในระหว่างการเพิ่มแรงดันจากแหล่งจ่ายไฟในเวลาหน่วงจากแหล่งจ่ายไฟมีรูปแบบควบคุมเฟสดังนั้นอัตราความแรงกระแสรัชเปรียบเทียบค่าความสัมพันธ์เชิงบุคคลให้เป็นประมาณ 40% (ตามสมมติว่าเป็นรูปคลื่นสามเหลี่ยม) นอกจากนี้ยังมีความเป็นไปได้ที่กระแสไฟเกิน (กระแสพุ่ง) จะไหลจากอุปกรณ์จ่ายไฟ ทำให้เบรกเกอร์ตัดการทำงานและตัดกระแสไฟ พาวเวอร์ซัพพลาย DC ราคาไม่แพงอาจมีการป้องกันกระแสเกิน (OCP) ที่มี "ลักษณะแบบพับกลับ" อาจไม่สามารถใช้เป็นแหล่งจ่ายไฟสำหรับเครื่องทำความร้อนฮาโลเจน นี่เป็นเพราะกระแสที่ไหลเข้าในขณะที่แสงสว่างเข้าสู่พื้นที่ของ "ลักษณะการพับกลับ" และแรงดันเอาต์พุตไม่เพิ่มขึ้น - [คุณสมบัติของเครื่องทำความร้อนฮาโลเจน](https://tha.heat-tech.biz/halogen-point-heater/basic-knowledge-of-halogen-heater/overview-of-halogen-heater/28264.html) - เครื่องทำความร้อนฮาโลเจนคือเครื่องทำความร้อนที่แปลงไฟฟ้าผ่านหลอดฮาโลเจนเป็นลำแสงและให้ความร้อนที่อุณหภูมิสูงโดยเน้นแสงโดยกระจกควบแน่น การกระจายความยาวคลื่นส่วนใหญ่ของหลอดฮาโลเจนอยู่ในเขตอินฟราเรดที่มองเห็นได้จนถึงช่วงใกล้อินฟราเรดระหว่าง 500 นาโนเมตรถึง 2500 นาโนเมตร ในย่านอินฟราเรดใกล้ ความยาวคลื่นสูงสุดคือประมาณ 900 นาโนเมตรถึง 1,000 นาโนเมตร ดังนั้น ยิ่งการดูดกลืนแสงของวัตถุที่ให้ความร้อนใกล้เคียงกับการกระจายสเปกตรัมในย่านอินฟราเรดใกล้มากเท่าใด ประสิทธิภาพการให้ความร้อนก็จะยิ่งดีขึ้นเท่านั้น ต่อไปนี้เป็นคุณสมบัติหลักของเครื่องทำความร้อนแบบฮาโลเจน (1) อัตราการแปลงพลังงานสูง พลังงานไฟฟ้ามากกว่า 90% ถูกเปลี่ยนเป็นพลังงานแสง การทำความร้อนโดยใช้ไฟฟ้ามีประสิทธิภาพมาก หลอดฮาโลเจนจะแปลงกระแสไฟฟ้าที่ส่งมาจากไส้หลอดทังสเตนให้เป็นแสง เครื่องทำความร้อนแบบฮาโลเจนใช้แสง (แสงที่มองเห็นได้ไปยังบริเวณอินฟราเรดใกล้) ที่ปล่อยออกมาจากหลอดไฟ อนุภาคโลหะที่ระเหยลดลงด้วยก๊าซฮาโลเจน ซึ่งช่วยยืดอายุและนำไปใช้ในอุตสาหกรรม ประสิทธิภาพการแปลงของหลอดฮาโลเจนคือประมาณ 10% สำหรับแสงที่มองเห็น ประมาณ 80% สำหรับแสงอินฟราเรด และยังมีการปล่อยแสงอัลตราไวโอเลตจำนวนน้อยมากด้วย แสงที่มองเห็นและแสงอัลตราไวโอเลตก็เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเช่นกัน จึงมีพลังงานในการทำความร้อนให้กับวัตถุ ประสิทธิภาพการแปลงของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ 90% ทำให้เป็นวิธีทำความร้อนที่มีประสิทธิภาพมาก ประสิทธิภาพในการรวมความร้อนไปที่วัตถุจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับความโค้งของกระจกคอนเดนเซอร์ ยิ่งกระจกปรับโฟกัสสั้นลง อัตราการใช้งานของกระจกปรับโฟกัสก็จะยิ่งสูงขึ้น และประสิทธิภาพการรวบรวมแสงก็จะยิ่งดีขึ้นเท่านั้น คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่ถูกฉายรังสีจะถูกดูดซับและแปลงเป็นความร้อน แต่ปริมาณการดูดกลืน = อุณหภูมิจะแตกต่างกันอย่างมาก ขึ้นอยู่กับอัตราการดูดซับ สี และสภาพพื้นผิวของวัตถุที่จะให้ความร้อน ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องเข้าใจอัตราการดูดกลืนแสงของรังสีอินฟราเรดซึ่งคิดเป็น 90% ของแสง (คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า) - [10. ความถ่วงจำเพาะ ความร้อนจำเพาะ และค่าการนำความร้อนของวัสดุหลัก](https://tha.heat-tech.biz/infrared-panel-heater/science-of-the-infrared-rays/28414.html) - สมบัติทางความร้อนของสารต่างๆ โลหะ เรซิน ยาง แก้ว/เซรามิก คนอื่น [ศาสตร์แห่งรังสีอินฟราเรด สารบัญ] 1. การค้นพบแสงรังอินฟราเรด 2.แสงรังอินฟราเรดคืออะไร? 3. ประเภทของรังสีอินฟราเรด 4.เครื่องทำความร้อนคืออะไร? 5. กฎพื้นฐานสี่ประการของการแผ่รังสี 6. อัตราการดูดซึมรังสีฟาร์รังอินฟราเรด 7. การสร้างรังสีอินฟราเรดไกล 8.การเปรียบเทียบรังสีอินฟราเรดไกลและรังสีอินฟราเรดใกล้ 9. ข้อควรระวังในการใช้รังสีอินฟราเรด (Q&A) 10. ความถ่วงจำเพาะ ความร้อนจำเพาะ และค่าการนำความร้อนของวัสดุหลัก - [9. ข้อควรระวังในการใช้รังสีอินฟราเรด (Q&A)](https://tha.heat-tech.biz/infrared-panel-heater/science-of-the-infrared-rays/28411.html) - Q: โลหะสามารถให้ความร้อนด้วยรังสีอินฟราเรดไกลได้หรือไม่? ตอบ: เนื่องจากโลหะมีอิเล็กตรอนจำนวนมาก โดยทั่วไปพวกมันจะสะท้อนคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (รังสีอินฟราเรดไกล) วัสดุที่มีค่าการนำไฟฟ้าที่ดี เช่น ทองคำและอะลูมิเนียม มีการสะท้อนแสงสูงและดูเหมือนจะให้ความร้อนได้ยาก นอกจากนี้ วัสดุที่มีค่าการนำความร้อนที่ดียังกระจายความร้อนได้แม้ถูกความร้อน และอุณหภูมิก็ไม่สูงขึ้นง่าย มีวิธีการเพิ่มอัตราการดูดซับโดยการออกซิไดซ์พื้นผิวหรือใช้สีทนความร้อน รังสีอินฟราเรดช่วงคลื่นสั้นเหมาะสำหรับการทำความร้อนโลหะมากกว่ารังสีอินฟราเรดไกล สำหรับอัตราการดูดกลืนแสงอินฟราเรดของโลหะ โปรดดู "ศาสตร์แห่งรังสีอินฟราเรด-6 อัตราการดูดซึมรังสีฟาร์รังอินฟราเรด" Q: ฉันต้องการใช้รังสีอินฟราเรดไกลเพื่ออบอุ่นร่างกายตั้งแต่แกนกลาง ฮีตเตอร์ตัวไหนดีที่สุด? ตอบ: พลังงานของรังสีอินฟราเรดไกลส่วนใหญ่ถูกดูดซับที่ระดับความลึกประมาณ 200 ไมโครเมตรจากผิวชั้นนอกและเปลี่ยนเป็นความร้อน ความร้อนนี้จะถูกส่งผ่านไปยังภายในร่างกาย (แกนกลาง) ได้อย่างมีประสิทธิภาพผ่านทางเลือดและวิธีการอื่นๆ ซึ่งจะทำให้ร่างกายอบอุ่น ผลลัพธ์จะเหมือนเดิมแต่ผิวของคุณอาจจะร้อนได้ ดังนั้นควรระมัดระวังเรื่องการควบคุมอุณหภูมิ โนบุโอะ เทราดะ “ลักษณะการแทรกซึมของผิวหนังมนุษย์ในบริเวณอินฟราเรด” N.Terada และคณะ “คุณสมบัติการแผ่รังสีสเปกตรัมของร่างกายมนุษย์ที่มีชีวิต”, วารสารนานาชาติ Thermophys., vol.7, หน้า 1101-1113, 1986. [ศาสตร์แห่งรังสีอินฟราเรด สารบัญ] 1. การค้นพบแสงรังอินฟราเรด 2.แสงรังอินฟราเรดคืออะไร? 3. ประเภทของรังสีอินฟราเรด 4.เครื่องทำความร้อนคืออะไร? 5. กฎพื้นฐานสี่ประการของการแผ่รังสี 6. - [8.การเปรียบเทียบรังสีอินฟราเรดไกลและรังสีอินฟราเรดใกล้](https://tha.heat-tech.biz/infrared-panel-heater/science-of-the-infrared-rays/28406.html) - ①ประเภทของรังสีอินฟราเรด ②ความแตกต่างในความถี่ = ความแตกต่างในความสามารถในการทำความร้อน ตามที่เห็นได้ชัดเจนจาก ``กฎการกระจัดของวีน'' ยิ่งอุณหภูมิของเครื่องทำความร้อนสูงเท่าไร ก็จะยิ่งเปลี่ยนไปสู่รังสีอินฟราเรดช่วงคลื่นสั้นมากขึ้นเท่านั้น รังสีอินฟราเรดช่วงคลื่นสั้นเหมาะสำหรับการทำความร้อนที่อุณหภูมิสูง ③ความแตกต่างในความถี่ = เสียงสะท้อนกับความถี่การสั่นสะเทือนตามธรรมชาติ เมื่อความถี่ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าตรงกับการสั่นสะเทือนของโมเลกุลของสาร (การสั่นสะเทือนแบบตาข่าย) พลังงานของรังสีแม่เหล็กไฟฟ้าจะถูกดูดซับ (การดูดซับด้วยคลื่นสะท้อน) การสั่นสะเทือนของโมเลกุลจะเพิ่มขึ้นและทำให้อุณหภูมิเพิ่มขึ้น พลังงานที่จำเป็นในการกระตุ้นโมเลกุลให้สั่นสะเทือนและหมุนจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับโครงสร้างทางเคมีของโมเลกุล ความเข้มของการดูดซับ/ความถี่ของพลังงานการดูดซึมนี้เรียกว่า "แถบการดูดซึม" ดังนั้นวัสดุที่มีแถบดูดซับในแถบรังสีอินฟราเรดช่วงคลื่นสั้นจึงเหมาะสำหรับการทำความร้อนด้วยรังสีอินฟราเรดช่วงคลื่นสั้น ในทำนองเดียวกัน วัสดุที่มีแถบดูดซับในช่วงรังสีอินฟราเรดไกลก็เหมาะสำหรับการทำความร้อนด้วยรังสีอินฟราเรดไกล ④พลังทะลุทะลวง = ร่างกายมนุษย์ รังสีอินฟราเรดช่วงคลื่นสั้นจะทะลุผ่านผิวหนังได้ลึกหลายมิลลิเมตร การใช้คุณสมบัตินี้ ธนาคารและสถาบันอื่นๆ ได้แนะนำวิธีการตรวจสอบความถูกต้องของบุคคลโดยการตรวจสอบรูปแบบหลอดเลือดดำบนนิ้วมือและฝ่ามือที่มีรังสีอินฟราเรดช่วงคลื่นสั้น พลังงานส่วนใหญ่ของรังสีอินฟราเรดไกลถูกดูดซับโดยพื้นผิวประมาณ 0.2 มม. จากผิว โนบุโอะ เทราดะ “ลักษณะการแทรกซึมของผิวหนังมนุษย์ในบริเวณอินฟราเรด” N.Terada และคณะ “คุณสมบัติการแผ่รังสีสเปกตรัมของร่างกายมนุษย์ที่มีชีวิต”, วารสารนานาชาติ Thermophys., vol.7, หน้า 1101-1113, 1986. ⑤ พลังการเจาะ = บรรยากาศ มีแถบในบรรยากาศที่มีแนวโน้มที่จะดูดซับรังสีอินฟราเรด แถบขนาด 4.3 ไมครอน คือแถบดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ - [6. อัตราการดูดซึมรังสีฟาร์รังอินฟราเรด](https://tha.heat-tech.biz/infrared-panel-heater/science-of-the-infrared-rays/28393.html) - [ศาสตร์แห่งรังสีอินฟราเรด สารบัญ] 1. การค้นพบแสงรังอินฟราเรด 2.แสงรังอินฟราเรดคืออะไร? 3. ประเภทของรังสีอินฟราเรด 4.เครื่องทำความร้อนคืออะไร? 5. กฎพื้นฐานสี่ประการของการแผ่รังสี 6. อัตราการดูดซึมรังสีฟาร์รังอินฟราเรด 7. การสร้างรังสีอินฟราเรดไกล 8.การเปรียบเทียบรังสีอินฟราเรดไกลและรังสีอินฟราเรดใกล้ 9. ข้อควรระวังในการใช้รังสีอินฟราเรด (Q&A) 10. ความถ่วงจำเพาะ ความร้อนจำเพาะ และค่าการนำความร้อนของวัสดุหลัก - [5. กฎพื้นฐานสี่ประการของการแผ่รังสี](https://tha.heat-tech.biz/infrared-panel-heater/science-of-the-infrared-rays/28384.html) - ① กฎของพลังค์ แม็กซ์ คาร์ล เอิร์นสท์ ลุดวิก พลังค์ 23 เมษายน พ.ศ. 2401 – 4 ตุลาคม พ.ศ. 2490 นักฟิสิกส์ชาวเยอรมัน กฎของพลังค์เป็นสูตรในฟิสิกส์เกี่ยวกับการแผ่รังสีสเปกตรัมของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่แผ่ออกจากวัตถุสีดำ หรือการกระจายความยาวคลื่นของความหนาแน่นของพลังงาน มีความเป็นไปได้ที่จะอธิบายความกระจ่างสเปกตรัมของรังสีแม่เหล็กไฟฟ้าจากวัตถุดำได้อย่างถูกต้องที่อุณหภูมิ T ตลอดช่วงความยาวคลื่นทั้งหมด ได้รับการแนะนำในปี 1900 โดยนักฟิสิกส์ชาวเยอรมัน Max Planck เมื่อพิจารณาที่มาของกฎนี้ พลังค์สันนิษฐานว่าพลังงานของออสซิลเลเตอร์ในสนามรังสีเป็นจำนวนเต็มทวีคูณของปริมาณพลังงานพื้นฐานที่แน่นอน (ปัจจุบันเรียกว่าควอนตัมพลังงาน) ε = hν สมมติฐานควอนตัม (การหาปริมาณ) ของพลังงานมีอิทธิพลอย่างมากต่อจุดเริ่มต้นของกลศาสตร์ควอนตัม กฎของพลังค์แสดงความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานรังสีวัตถุดำกับความยาวคลื่น สสารปล่อยพลังงานออกมาในรูปของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิของมัน พลังงานที่แผ่ออกมาจะเปลี่ยนแปลงไปตามอุณหภูมิ สสาร และสภาพพื้นผิว สำหรับวัสดุทั่วไปมีค่าการแผ่รังสีน้อยกว่า 1 ดังนั้น คุณลักษณะพลังงานรังสีสเปกตรัมของวัสดุที่มีอุณหภูมิเท่ากับวัตถุสีดำจะถูกวาดเป็นเส้นโค้งที่ต่ำกว่าของวัตถุสีดำ ② กฎของชเต็ฟฟัน–บ็อลทซ์มัน โจเซฟ สเตฟาน 24 มีนาคม พ.ศ. 2378 - [4.เครื่องทำความร้อนคืออะไร?](https://tha.heat-tech.biz/infrared-panel-heater/science-of-the-infrared-rays/28381.html) - พลังงานความร้อนเคลื่อนที่จากอุณหภูมิที่สูงขึ้นไปสู่อุณหภูมิที่ต่ำลง วิธีที่ความร้อนเดินทางมีหลักการอยู่ 3 ประการ ได้แก่ การนำ การพาความร้อน และการแผ่รังสี ในสถานการณ์จริง การถ่ายเทความร้อนจะเกิดขึ้นโดยใช้หลักการทั้งสามข้อนี้ร่วมกัน [การนำความร้อน] เมื่อปลายแท่งโลหะได้รับความร้อน ความร้อนจะค่อยๆ ถ่ายเท และปลายอีกด้านจะร้อน การถ่ายเทความร้อนผ่านวัสดุนี้เรียกว่าการนำความร้อน ค่าการนำความร้อนจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสาร โลหะเป็นตัวนำความร้อนที่ดี โดยทั่วไปก๊าซจะเป็นตัวนำความร้อนที่ไม่ดี ดังนั้นวัสดุที่มีรูพรุนจึงมีการนำความร้อนต่ำกว่าวัสดุที่มีความหนาแน่น และใช้เป็นฉนวนความร้อน การนำความร้อนเป็นปรากฏการณ์ที่ฟลักซ์ความร้อน (ปริมาณพลังงานที่ผ่านพื้นที่หน่วยในหน่วยเวลา) ถูกสร้างขึ้นภายในสารตามสัดส่วนของการไล่ระดับอุณหภูมิโดยไม่มีการเคลื่อนที่ของวัตถุ และแสดงได้ด้วยสูตรต่อไปนี้เป็น กฎของฟูริเยร์ q = ฟลักซ์ความร้อน W/m2 k=การนำความร้อน W/mK T=อุณหภูมิเค X=ตำแหน่ง ม q=-k x dT/dX [การพาความร้อน] เมื่อน้ำหรืออากาศ (ของเหลวหรือก๊าซ) ถูกทำให้ร้อนจากด้านล่าง ส่วนที่อุ่นจะขยายตัวและมีความหนาแน่นน้อยลงและเพิ่มขึ้น ในขณะที่ส่วนบนที่เย็นกว่าจะลงมา การกระทำนี้ซ้ำแล้วซ้ำอีกและอุณหภูมิสูงขึ้นตลอด วิธีการถ่ายเทความร้อนโดยการเคลื่อนย้ายของเหลวและก๊าซนี้เรียกว่าการพาความร้อน การพาความร้อนแบบพาความร้อนอธิบายการถ่ายเทความร้อนที่เป็นสัดส่วนกับความแตกต่างของอุณหภูมิ และแสดงถึงฟลักซ์ความร้อนที่มาพร้อมกับการไหลของสสารและปรากฏการณ์ทางกายภาพอื่นๆ เช่น การควบแน่น การระเหย และการเปลี่ยนแปลงความเข้มข้น dq = ปริมาณความร้อนที่ถ่ายเทผ่านพื้นที่หน่วยในหน่วยเวลา (W/m2) h - [3. ประเภทของรังสีอินฟราเรด](https://tha.heat-tech.biz/infrared-panel-heater/science-of-the-infrared-rays/28378.html) - [ประเภทของรังสีอินฟราเรด] รังสีอินฟราเรดหมายถึงคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความยาวคลื่นยาวกว่าแสงสีแดงและสั้นกว่าคลื่นวิทยุความยาวคลื่นมิลลิเมตร ซึ่งมีความยาวคลื่นประมาณ 0.7μm – 1,000μm รังสีอินฟราเรดแบ่งออกเป็นสามประเภทขึ้นอยู่กับความยาวคลื่น: รังสีอินฟราเรดช่วงคลื่นสั้น รังสีอินฟราเรดช่วงคลื่นกลาง รังสีอินฟราเรดไกล หรือแบ่งออกเป็นสองส่วนคือรังสีอินฟราเรดช่วงคลื่นสั้นและรังสีอินฟราเรดไกล 3 ไมโครเมตร การจำแนกความยาวคลื่นแต่ละครั้งจะแตกต่างกันเล็กน้อยขึ้นอยู่กับสมาคมวิชาการและสมาคม [รังสีอินฟราเรดช่วงคลื่นสั้น] รังสีอินฟราเรดช่วงคลื่นสั้นเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความยาวคลื่นประมาณ 0.7 – 2.5 ไมโครเมตร ซึ่งใกล้เคียงกับแสงสีแดงที่ตามองเห็นได้ เนื่องจากคุณสมบัติของมันคล้ายกับแสงที่มองเห็น จึงถูกใช้เป็น "แสงที่มองไม่เห็น" ในกล้องอินฟราเรด การสื่อสารแบบอินฟราเรด และรีโมทคอนโทรลสำหรับเครื่องใช้ในบ้าน [รังสีอินฟราเรดช่วงคลื่นกลาง] รังสีอินฟราเรดช่วงคลื่นกลางเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความยาวคลื่นประมาณ 2.5 – 4 ไมโครเมตร (2.5-10 ไมโครเมตรในสนามดาราศาสตร์) และบางครั้งจัดเป็นส่วนหนึ่งของรังสีอินฟราเรดช่วงคลื่นสั้น [รังสีอินฟราเรดไกล] รังสีอินฟราเรดไกลเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความยาวคลื่นประมาณ 4 – 1,000 ไมโครเมตร (3 – 1,000 ไมโครเมตรโดยรังสมาคมฟาร์อินฟราเรด) และมีคุณสมบัติคล้ายกับคลื่นวิทยุ รังสีอินฟราเรดจะถูกปล่อยออกมาจากวัตถุเสมอ และปรากฏการณ์นี้เรียกว่ารังสีวัตถุสีดำ ยิ่งอุณหภูมิของวัตถุสูงขึ้น รังสีอินฟราเรดที่ปล่อยออกมาก็จะยิ่งแรงขึ้น และความยาวคลื่นสูงสุดของรังสีจะแปรผกผันกับอุณหภูมิ ความยาวคลื่นสูงสุดของรังสีอินฟราเรดที่ปล่อยออกมาจากวัตถุที่มีอุณหภูมิห้อง 20°C คือประมาณ - [2.แสงรังอินฟราเรดคืออะไร?](https://tha.heat-tech.biz/infrared-panel-heater/science-of-the-infrared-rays/28374.html) - แสงที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าแต่มีพลังในการให้ความร้อนกับสิ่งต่างๆ เรียกว่า "รังสีอินฟราเรด" เพราะมันมีอยู่ "นอกช่วงสีแดง" รังสีอินฟราเรดคือ "คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า" เช่น "รังสีเอกซ์" "รังสียูวี" "แสงที่มองเห็น" "ไมโครเวฟ" และ "คลื่นวิทยุ" คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นคลื่นที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กในอวกาศ สนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กสลับกันสร้างซึ่งกันและกันผ่านการเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้า ทำให้เกิดสภาวะที่อวกาศสั่นสะเทือน และความผันผวนเป็นระยะของสนามแม่เหล็กไฟฟ้านี้แพร่กระจายไปสู่อวกาศโดยรอบเป็นคลื่นตามขวาง ทำให้เกิดพลังงาน เป็นรังสีประเภทหนึ่ง ปรากฏการณ์. ดังนั้นจึงเรียกว่ารังสีแม่เหล็กไฟฟ้า เนื่องจากอวกาศสั่นสะเทือนด้วยพลังงาน จึงคิดว่าคลื่นสามารถแพร่กระจายได้แม้ในสุญญากาศ ซึ่งไม่มีวัสดุ (ตัวกลาง) ที่จะส่งผ่านได้ ทิศทางการสั่นสะเทือนที่เกิดจากสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจะอยู่ในมุมฉากซึ่งกันและกัน และทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าก็ทำมุมฉากเช่นกัน โดยพื้นฐานแล้ว มันเดินทางตรงผ่านอวกาศ แต่ในอวกาศที่มีสสารอยู่ ปรากฏการณ์ต่างๆ เช่น การดูดซับ การหักเห การกระเจิง การเลี้ยวเบน การรบกวน และการสะท้อน จะเกิดขึ้น มีการสังเกตด้วยว่าทิศทางการเดินทางนั้นโค้งงอเนื่องจากการบิดเบือนเชิงพื้นที่ เช่น สนามโน้มถ่วง ความเร็วของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่แพร่กระจายในสุญญากาศนั้นแตกต่างกันไปไม่ว่าผู้สังเกตจะเคลื่อนที่ไปในทิศทางหรือความเร็วใดก็ตามก็จะมีค่าคงที่ 299,792,458 m/s เสมอ (ประมาณ 300,000 กิโลเมตรต่อวินาที) ได้รับการยืนยันจากการทดลองมากมาย และด้วยเหตุนี้จึงเรียกว่าความเร็วแสงในสุญญากาศ และเป็นหนึ่งในค่าคงที่ทางกายภาพที่สำคัญที่สุด ไอน์สไตน์สร้างทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษของเขาโดยอาศัยหลักการของความเร็วแสงคงที่ - [1. การค้นพบแสงรังอินฟราเรด](https://tha.heat-tech.biz/infrared-panel-heater/science-of-the-infrared-rays/28365.html) - [ศาสตร์แห่งรังสีอินฟราเรด สารบัญ] 1. การค้นพบแสงรังอินฟราเรด 2.แสงรังอินฟราเรดคืออะไร? 3. ประเภทของรังสีอินฟราเรด 4.เครื่องทำความร้อนคืออะไร? 5. กฎพื้นฐานสี่ประการของการแผ่รังสี 6. อัตราการดูดซึมรังสีฟาร์รังอินฟราเรด 7. การสร้างรังสีอินฟราเรดไกล 8.การเปรียบเทียบรังสีอินฟราเรดไกลและรังสีอินฟราเรดใกล้ 9. ข้อควรระวังในการใช้รังสีอินฟราเรด (Q&A) 10. ความถ่วงจำเพาะ ความร้อนจำเพาะ และค่าการนำความร้อนของวัสดุหลัก ศาสตร์แห่งรังสีอินฟราเรด1 การค้นพบแสงรังอินฟราเรด แสงรังสีอินฟราเรดถูกค้นพบโดยอัจฉริยะผู้รอบรู้ เซอร์เฟรเดอริก วิลเลียม เฮอร์เชล เซอร์เฟรเดอริก วิลเลียม เฮอร์เชล (15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2281 – 25 สิงหาคม พ.ศ. 2365) เป็นนักดาราศาสตร์ชาวอังกฤษจากเมืองฮันโนเวอร์ ประเทศเยอรมนี บุคคล นักดนตรี ผู้สร้างกล้องโทรทรรศน์ เขาประสบความสำเร็จมากมายในด้านดาราศาสตร์ รวมถึงการค้นพบดาวยูเรนัส การค้นพบดวงจันทร์ของดาวเสาร์ และการวิจัยเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ที่เหมาะสมของดาวฤกษ์ที่อยู่กับที่ ฟรีดริช วิลเฮล์ม เฮอร์เชลเกิดที่เมืองฮันโนเวอร์ เป็นลูกคนที่สี่จากพี่น้องสิบคนในครอบครัวชาวยิว เมื่ออายุ - [รู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องทำความร้อนแบบฮาโลเจน](https://tha.heat-tech.biz/halogen-point-heater/basic-knowledge-of-halogen-heater/28363.html) - ภาพรวมของเครื่องทำความร้อนจุดฮาโลเจน ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย (สำคัญ) คุณสมบัติของเครื่องทำความร้อนฮาโลเจน วิธีการเลือกฮีตเครื่องทำความร้อนจุดฮาโลเจนและเครื่องทำความร้อนเส้นฮาโลเจน ข้อควรระวังในการใช้เครื่องทำความร้อนฮาโลเจน เครื่องทำความร้อนจุดฮาโลเจน ภาพรวมของเครื่องทำความร้อนจุดฮาโลเจน โครงสร้างพื้นฐานของเครื่องทำความร้อนจุดฮาโลเจน วิธีใช้เครื่องทำความร้อนจุดฮาโลเจน ความยาวโฟกัสและเส้นผ่านศูนย์กลางโฟกัสของฮีตเตอร์สปอตฮาโลเจน การกระจายอุณหภูมิของเครื่องทำความร้อนจุดฮาโลเจน เครื่องทำความร้อนจุดฮาโลเจนและการระบายความร้อน อายุการใช้งานของเครื่องทำความร้อนจุดฮาโลเจน เครื่องทำความร้อนเส้นฮาโลเจน ภาพรวมของเครื่องทำความร้อนเส้นฮาโลเจน โครงสร้างพื้นฐานของฮีตเครื่องทำความร้อนเส้นฮาโลเจน วิธีใช้เครื่องทำความร้อนเส้นฮาโลเจน ความกว้างโฟกัสและความยาวโฟกัสของเครื่องทำความร้อนเส้นฮาโลเจน การกระจายอุณหภูมิขอเครื่องทำความร้อนเส้นฮาโลเจน การระบายความร้อนขอเครื่องทำความร้อนเส้นฮาโลเจน อายุการใช้งานของเครื่องทำความร้อนเส้นฮาโลเจน การทำความร้อนพื้นผิวบริเวณกว้างโดยใช้ฮีตเครื่องทำความร้อนเส้นฮาโลเจน ความรู้พื้นฐานเครื่องทำความร้อนหลอดฮาโลเจน กระบวนการพัฒนาที่นำไปสู่หลอดฮาโลเจน ประเภทและกลไกของหลอดฮาโลเจน เกี่ยวกับขดลวดไส้หลอด การรักษาความร้อนของทังสเตน หลอดฮาโลเจนหลอดแก้วควอทซ์ ซีลหลอดฮาโลเจน (ซีล) - [ซีลหลอดฮาโลเจน (ซีล)](https://tha.heat-tech.biz/halogen-point-heater/basic-knowledge-of-halogen-heater/knowledge-of-halogen-lamps/28360.html) - หลอดฮาโลเจน เช่น หลอดไส้ ต้องมีโครงสร้างปิดผนึกอย่างแน่นหนาเพื่อป้องกันไม่ให้ก๊าซที่ปิดผนึกรั่วไหลออกสู่ภายนอก ในหลอดฮาโลเจน อุณหภูมิของหลอดไฟต้องอยู่ที่ 250°C หรือสูงกว่าเป็นเงื่อนไขสำหรับวงจรฮาโลเจนที่จะเกิดขึ้น ดังนั้นหลอดไฟจึงใช้แก้วที่มีความต้านทานความร้อนสูง เช่น แก้วควอทซ์ แก้วควอตซ์มีค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวทางความร้อนที่น้อยกว่าแก้วโซดาที่ใช้ในหลอดไฟทั่วไปมากกว่า 10 เท่า แก้วซิลิกาใช้ลวดตะกั่วที่ทำจากโลหะผสมของเหล็กและนิกเกิลที่เรียกว่าลวด Dumet และเนื่องจากค่าสัมประสิทธิ์ของการขยายตัวทางความร้อนค่อนข้างใกล้เคียง จึงสามารถปิดผนึกได้เหมือนเดิม เนื่องจากมีการใช้แก้วควอทซ์ในหลอดฮาโลเจน เพื่อให้ตรงกับค่าสัมประสิทธิ์ของการขยายตัวทางความร้อน ลวดตะกั่วตรงจะไม่ปิดผนึกด้วยแก้ว แต่จะใช้ฟอยล์โลหะบางพิเศษของโมลิบดีนัมที่มีความหนา 20 ถึง 30 ไมโครเมตร (0.02) มม. ถึง 0.03 มม.) ถูกนำมาใช้. หากฟอยล์โมลิบดีนัมหนากว่านี้ จะเกิดรอยร้าวในแก้วควอทซ์เนื่องจากความแตกต่างของค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวทางความร้อน ทำให้ไม่สามารถรักษาสภาพสุญญากาศได้ กลายเป็น. ลวดตะกั่วทำจากโมลิบดีนัมหรือทังสเตน เช่นเดียวกับโมลิบดีนัมฟอยล์ในส่วนการปิดผนึก ลวดตะกั่วนี้ไม่มีค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวทางความร้อนเช่นเดียวกับแก้วควอทซ์ ดังนั้นมันจึงถูกปิดผนึกด้วยการหนีบ แต่ก็ไม่ได้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เฉพาะส่วนฟอยล์โมลิบดีนัมเท่านั้นที่สัมผัสใกล้ชิดกับแก้วควอทซ์ และทำให้โครงสร้างปิดสนิท ลวดตะกั่วที่ต่อออกจากส่วนที่ปิดสนิทของหลอดไฟจะสัมผัสกับอากาศภายนอกเสมอ และอยู่ในบรรยากาศที่มีอุณหภูมิสูงเมื่อจุดไฟ ในบรรยากาศที่มีอุณหภูมิสูง ลวดตะกั่วจะค่อยๆ ออกซิไดซ์และในที่สุดก็ลุกลามไปถึงฟอยล์โมลิบดีนัมของซีล เมื่อออกซิเดชันดำเนินไป อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นและความเครียดจากความร้อนเนื่องจากค่าความต้านทานที่เพิ่มขึ้นจะทำให้ชิ้นส่วนซีลเสียหาย " วิธีหนึ่งในการป้องกันความเสียหายนี้คือการรักษาฟอยล์โมลิบดีนัมเพื่อป้องกันการเกิดออกซิเดชัน วิธีแรกคือวิธีการฝังสารที่ประกอบด้วยโครเมียม อะลูมิเนียม ซิลิกอน - [หลอดฮาโลเจนหลอดแก้วควอทซ์](https://tha.heat-tech.biz/halogen-point-heater/basic-knowledge-of-halogen-heater/knowledge-of-halogen-lamps/28357.html) - เกี่ยวกับหลอดแก้วควอทซ์ เนื่องจากวงจรฮาโลเจน หลอดไฟฮาโลเจนจะต้องทำจากแก้วทนความร้อนที่มีอุณหภูมิ 250°C หรือสูงกว่าเมื่อติดไฟ นอกจากนี้ ก๊าซเฉื่อยและก๊าซฮาโลเจนภายในหลอดไฟยังถูกปิดผนึกที่ความดันสูง 1x10^5~4x10^5Pa และความดันขณะให้แสงสว่างจะสูงถึง 1.3 ถึง 7.0 เท่านี้ ด้วยเหตุนี้จึงใช้แก้วควอตซ์ แก้วซิลิกาเป็นวัสดุที่มีค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวทางความร้อนต่ำมาก ดังนั้นแม้ว่าพื้นผิวของแก้วจะมีความแตกต่างของอุณหภูมิ ความเค้นเนื่องจากความร้อนจะมีเพียงเล็กน้อย และสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างกะทันหันได้ แก้วควอตซ์เป็นสารที่มีความบริสุทธิ์สูง แต่มีสารเจือปนอยู่เล็กน้อย การชะล้างสิ่งเจือปนนี้สัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับอุณหภูมิ และในกรณีของแก้วควอทซ์ การชะสิ่งเจือปนและการซึมผ่านของก๊าซที่เติมเริ่มต้นที่ประมาณ 800°C เหตุผลที่ควรรักษาอุณหภูมิของหลอดไฟฮาโลเจนให้ต่ำกว่า 800°C โดยควรต่ำกว่า 700°C คือความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งเจือปนและอุณหภูมิ หากสมดุลของก๊าซภายในหลอดฮาโลเจนเปลี่ยนไป จะทำให้เกิดสีดำและทำให้อายุการใช้งานของหลอดสั้นลง ในบรรดาสิ่งเจือปนเหล่านี้มีน้ำผสมอยู่เล็กน้อย กระจกเป็นวัสดุที่กันน้ำได้ และคุณมองไม่เห็นน้ำภายในแก้ว ซึ่งปกติแล้วจะไม่เป็นปัญหา น้ำนี้มีอยู่ในกลุ่มไฮดรอกซิล (กลุ่มไฮดรอกซี) ที่อุณหภูมิสูง เมื่ออุณหภูมิสูงกว่า 600°C กลุ่มไฮดรอกซิลจะละลายเข้าไปในหลอดไฟ และแม้แต่น้ำเพียงเล็กน้อยก็ทำให้เกิดวัฏจักรของน้ำ ซึ่งเป็นการเร่งการใช้ทังสเตน ใน "วัฏจักรของน้ำ" ไอน้ำจะถูกย่อยสลายบนพื้นผิวของทังสเตนที่มีอุณหภูมิสูงให้กลายเป็นออกไซด์ของทังสเตนและอะตอมของไฮโดรเจน ทังสเตนออกไซด์จะระเหยและเกาะติดกับผนังกระจก และอะตอมไฮโดรเจนจะกำจัดออกไซด์ของออกซิเจนและคืนกลับเป็นไอน้ำ เป็นที่เข้าใจกันว่าการระเหยของทังสเตนซ้ำ ๆ นี้ช่วยเร่งการบริโภค ในเวลานี้ วงจรฮาโลเจนยังเกิดขึ้นในเวลาเดียวกันในหลอดฮาโลเจน การเปลี่ยนตำแหน่งของไส้หลอดทังสเตนเนื่องจากวัฏจักรฮาโลเจนและการระเหยของไส้หลอดทังสเตนเนื่องจากวัฏจักรของน้ำทำให้พื้นผิวของไส้หลอดทังสเตนไม่สม่ำเสมอในช่วงเวลาสั้น ๆ - [การรักษาความร้อนของทังสเตน](https://tha.heat-tech.biz/halogen-point-heater/basic-knowledge-of-halogen-heater/knowledge-of-halogen-lamps/28354.html) - การรักษาความร้อนของทังสเตน จุดหลอมเหลวของทังสเตนคือ 3422°C ซึ่งเป็นจุดหลอมเหลวสูงสุดในบรรดาโลหะ จากมุมมองของการประมวลผล มันมีอุณหภูมิการเปลี่ยนจากความเหนียวเป็นเปราะสูงและมีความเปราะที่อุณหภูมิต่ำที่อุณหภูมิห้อง เป็นโลหะที่แปรรูปได้ยากเนื่องจากแรงยึดเกาะที่ขอบเกรนนั้นอ่อนแอและง่ายต่อการแตกร้าวจากขอบเกรน "การเติมรีเนียม (Re) เป็นที่ทราบกันดีว่าช่วยเพิ่มความเหนียวของทังสเตนที่อุณหภูมิต่ำ แต่มันเป็นโลหะที่มีราคาแพงที่สุดและไม่สามารถใช้งานได้จริง อีกทางเลือกหนึ่งคือการปรับแต่งโครงสร้างของเกรนด้วยผงโลหะและกระบวนการแปรรูปด้วยความร้อน ทังสเตนสกัดจากเหมืองและผง ขึ้นรูปด้วยผงโลหะ ในทังสเตนแบบอัดแน่นนี้ ขนาดและรูปร่างของผงเผาผนึก (รูปร่างเกรนเท่ากัน) จะถูกบดและยืดออกโดยการทำงานพลาสติก เช่น การม้วนและการวาดลวด ทำให้เกิดการเคลื่อนตัวจำนวนมาก และลดขนาดเม็ดคริสตัล และรูปร่างของเมล็ดข้าวยังขยายไปในทิศทางที่เฉพาะเจาะจงอีกด้วย เป็นผลให้สามารถลดอุณหภูมิการเปลี่ยนผ่านที่มีความเหนียวและเปราะลงให้ใกล้เคียงกับอุณหภูมิห้องโดยส่งเสริมการปรับแต่งโครงสร้างเกรนระบายความร้อน แบ่งประเภทของงานพลาสติกตามอุณหภูมิระหว่างการแปรรูป หากอุณหภูมิใกล้เคียงกับอุณหภูมิห้อง แสดงว่า การทำงานเย็น"" หากมีจุดหลอมเหลวมากกว่าครึ่งหนึ่ง แสดงว่า ""การทำงานร้อน"" และหากต่ำกว่าครึ่งหนึ่ง แสดงว่า ""การทำงานอุ่น""ในการทำงานที่ร้อน เป็นเรื่องยากที่จะแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่บางและบางให้เท่ากัน เนื่องจากอุณหภูมิที่ลดลงระหว่างการแปรรูป ดังนั้นเส้นใยจึงถูกผลิตโดยการทำงานเย็น การอบอ่อนเพื่อลดความเครียดเป็นสิ่งจำเป็นเนื่องจากความเครียดยังคงอยู่ในโครงสร้างระหว่างการทำงานที่เย็น การทำงานในที่เย็นทำให้เกิดความเครียดที่ยืดหยุ่นได้ ดังนั้นการตกผลึกซ้ำจึงมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้น และแม้แต่การสัมผัสกับอุณหภูมิสูงเพียงชั่วคราวก็จะทำให้เกิดการตกผลึกซ้ำ ซึ่งเร่งการแตกตัวตามขอบเกรนในบริเวณที่มีอุณหภูมิต่ำ การตกผลึกซ้ำทำให้เกิดการหย่อนคล้อยเนื่องจากการเสียรูปของไส้หลอด เกี่ยวกับการตกผลึกใหม่ การตกผลึกซ้ำ หมายถึงการก่อตัวและการเจริญเติบโตของเม็ดผลึกใหม่ ซึ่งแตกต่างอย่างสิ้นเชิงจากเม็ดผลึกที่เกิดจากการแปรรูป และไม่มีข้อบกพร่อง เช่น การเคลื่อนตัว เพื่อสร้างโครงสร้างเม็ดผลึกที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิงจากโครงสร้างที่ผ่านกระบวนการ ถูกเรียก. การตกผลึกใหม่เป็นกระบวนการที่แยกจากการนำกลับมาใช้ใหม่ ซึ่งธัญพืชใหม่จะถูกสร้างขึ้นล้อมรอบด้วยขอบเกรนมุมสูงที่ไม่มีข้อบกพร่อง เช่น - [เกี่ยวกับขดลวดไส้หลอด](https://tha.heat-tech.biz/halogen-point-heater/basic-knowledge-of-halogen-heater/knowledge-of-halogen-lamps/28350.html) - ไส้หลอดใช้ทังสเตนซึ่งมีจุดหลอมเหลวสูงที่สุดในบรรดาโลหะ เพื่อลดการสูญเสียความร้อนเนื่องจากก๊าซฮาโลเจนแบบปิด จึงใช้ไส้หลอดขดแทนเส้นตรง เนื่องจากไส้หลอดอยู่ในกระเปาะที่เต็มไปด้วยก๊าซเฉื่อย จึงถูกปกคลุมด้วยก๊าซเฉื่อยและเกิดการสูญเสียความร้อน (อุณหภูมิลดลงในไส้หลอด) การสูญเสียความร้อนส่งผลต่อความยาวของไส้หลอด ดังนั้นให้ขดและปรับความยาวเพื่อลดการสูญเสียความร้อน ไส้หลอดแบบตรงจะโค้งงอเนื่องจากการขยายตัวทางความร้อนเมื่อเปิดใช้ แต่ด้วยการทำให้เป็นขดลวด มันจะยืดหยุ่นได้แม้ว่าจะขยายตัวเมื่อเปิด ดังนั้นมันจะกลับคืนสู่รูปร่างของขดลวดหลังจากปิดและสามารถคงรูปร่างไว้ได้ นอกจากนี้ เมื่อไส้หลอดถูกขด จะเกิดโพรงขึ้นภายในขดลวด และแสงที่ปล่อยออกมาจากช่องว่างระหว่างขดลวดจะใกล้เคียงกับการแผ่รังสีของวัตถุดำ ลักษณะการแผ่รังสี (การแผ่รังสีสเปกตรัม) ของทังสเตนค่อนข้างสูงในบริเวณแสงที่มองเห็นได้ และการแผ่รังสีมีแนวโน้มที่จะค่อยๆ ลดลงเมื่อความยาวคลื่นเพิ่มขึ้น ดังนั้นที่อุณหภูมิเดียวกัน ประสิทธิภาพการส่องสว่างจึงสูงกว่าตัวกล้องสีดำอย่างมาก นี่เป็นหนึ่งในเหตุผลที่ทำให้ทังสเตนเหมาะเป็นวัสดุเส้นใยสำหรับให้แสงสว่าง แม้จะอยู่ในอุณหภูมิเดียวกัน ไส้หลอดคาร์บอนก็ใกล้เคียงกับสีดำ ดังนั้นประสิทธิภาพการส่องสว่างจึงต่ำกว่ามาก ความต้านทานไฟฟ้าของทังสเตนมีขนาดค่อนข้างใหญ่ ในระหว่างการเปิดหลอดไฟ อุณหภูมิของฟิลาเมนต์ (2500~3200K) จะแสดงค่าความต้านทานที่สูงเมื่อเปรียบเทียบกับอุณหภูมิปกติ ซึ่งจะเหลือเพียง 1/10 ของค่าความต้านทาน นั่นคือ ในระหว่างเวลาหลอดไฟเปิด จะมีสถานการณ์กระแสรัชขนาดใหญ่ไหลผ่านในระยะเวลาสั้นๆ กระแสรัชนี้จะทำให้อุณหภูมิของฟิลาเมนต์เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และสามารถเปิดหลอดไฟให้สว่างขึ้นในระยะเวลาสั้นๆ อย่างไรก็ตาม กระแสรัชนี้มีผลต่ออายุการใช้งานของหลอดไฟ ในกรณีที่เปิดเครื่องทำความร้อน ควรเพิ่มแรงดันไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟให้เพิ่มขึ้นโดยทันทีที่เปิดเครื่อง เกี่ยวกับวิธีการผลิตไส้หลอดแบบขดเดี่ยว ลวดทังสเตนขดเป็นวงรอบแมนเดรล ในกรณีส่วนใหญ่ หลังจากพันรอบแมนเดรลแล้ว มันจะดีดตัวกลับและสามารถถอดแมนเดรลออกได้ ถ้าเส้นผ่านศูนย์กลางลวดทังสเตนคือ d และเส้นผ่านศูนย์กลางขดลวดคือ MD ดังนั้น MD/d≒3 - [ประเภทและกลไกของหลอดฮาโลเจน](https://tha.heat-tech.biz/halogen-point-heater/basic-knowledge-of-halogen-heater/knowledge-of-halogen-lamps/28347.html) - หลอดฮาโลเจนชนิดแก๊ส หลอดฮาโลเจนเป็นหลอดไส้ที่บรรจุก๊าซเฉื่อยและก๊าซฮาโลเจนจำนวนเล็กน้อยไว้ในหลอด ก๊าซเฉื่อย ก๊าซเฉื่อย ได้แก่ ฮีเลียม (He 4.00g/mol) นีออน (Ne 20.18g/mol) (ไนโตรเจน (N2 28.02/mol)) อาร์กอน (Ar 39.95g/mol) (คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2 44.01g/mol) โมล)), คริปทอน (Kr 83.80/mol), ซีนอน (Xe 131.29g/mol) และเรดอน (Rn 222.000/mol) ฮีเลียม นีออน อาร์กอน คริปทอน ซีนอน และเรดอน เรียกอีกอย่างว่าก๊าซมีตระกูลและก๊าซหายาก เพราะพวกมันมีอยู่ในอากาศในปริมาณที่น้อยมาก ผลการยับยั้งไอของทังสเตนที่ใช้ในเส้นใยมีประสิทธิภาพมากขึ้นเมื่อน้ำหนักอะตอมเพิ่มขึ้น ยิ่งน้ำหนักอะตอมสูง ค่าการนำความร้อนยิ่งต่ำ และยิ่งลดการสูญเสียความร้อนของไส้หลอดได้มากเท่านั้น ประสิทธิภาพการส่องสว่างจะเพิ่มขึ้น 5-10% "ตามทฤษฎีแล้ว เรดอนซึ่งมีน้ำหนักอะตอมสูงที่สุดมีประสิทธิภาพมากที่สุด อย่างไรก็ตาม เรดอนเป็นก๊าซกัมมันตภาพรังสีที่เป็นอันตรายซึ่งปล่อยรังสีแอลฟาออกมาโดยมีครึ่งชีวิตสั้น ดังนั้นจึงไม่สามารถนำมาใช้ได้ เมื่อก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มีอุณหภูมิสูงถึง 1,000°C หรือ สูงขึ้นจะสลายตัวเป็นคาร์บอนมอนอกไซด์และออกซิเจน ใช้ไม่ได้ เนื่องจากการสลายตัวด้วยความร้อน - [กระบวนการพัฒนาที่นำไปสู่หลอดฮาโลเจน](https://tha.heat-tech.biz/halogen-point-heater/basic-knowledge-of-halogen-heater/knowledge-of-halogen-lamps/28344.html) - การพัฒนาเส้นใยคาร์บอน หลอดฮาโลเจนพัฒนามาจากหลอดไส้ เส้นใยคาร์บอนถูกนำมาใช้สำหรับเส้นใยของหลอดไฟที่ให้ความร้อนในยุคแรกๆ เส้นใยโลหะเช่นออสเมียมและแทนทาลัมกำลังได้รับการพัฒนา แต่ไม่ได้ใช้กันอย่างแพร่หลายเนื่องจากราคาและปัญหาเกี่ยวกับแสงกระแสสลับ ดร. ดับบลิว อาร์ วิทนีย์ จากสหรัฐอเมริกาค้นพบว่าการทำให้หลอดไฟเป็นสีดำไม่ได้เกิดจากคาร์บอนที่ระเหยเท่านั้น แต่ยังเกิดจากเถ้าออกไซด์บางชนิดด้วย เพื่อเป็นมาตรการรับมือ การบำบัดด้วยความร้อนได้ดำเนินการที่อุณหภูมิสูงกว่าอุณหภูมิการทำงานของเส้นใยมาก เพื่อลดแอชออกไซด์และยับยั้งการทำให้ดำคล้ำตลอดอายุการใช้งาน การอบชุบด้วยความร้อนนี้ทำให้พื้นผิวของเส้นใยแข็งและแข็งแรง ทำให้มีคุณสมบัติคล้ายโลหะ และอุณหภูมิในการทำงานเพิ่มขึ้น 200°C ทำให้สามารถใช้งานได้ถึง 1900°C แม้ว่าคาร์บอนจะมีจุดหลอมเหลวสูงประมาณ 3,500°C แต่ไม่สามารถใช้ที่อุณหภูมิสูงได้เนื่องจากความดันไอสูงและการระเหยอย่างรวดเร็ว (การระเหิด) หลอดไส้ไส้คาร์บอนที่ผ่านการอบด้วยความร้อนนี้เป็นกระแสหลักจนกระทั่งมีการพัฒนาหลอดไส้ทังสเตน การประดิษฐ์เส้นใยทังสเตน ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา เส้นใยใหม่นอกเหนือจากคาร์บอนได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และทังสเตนซึ่งมีจุดหลอมเหลว 3360°C ก็ได้รับความสนใจ มีความพยายามที่จะเปลี่ยนทังสเตนเป็นของแข็งหรือจากผงเป็นเส้นใย แต่ก็ไม่เป็นจริง ในปี 1905 A.Just และ F.Hanaman จากออสเตรเลียจัดการทังสเตนทางเคมีเพื่อผลิตได้สำเร็จ ทำให้เราได้รับประสิทธิภาพของคาร์บอนเป็นสองเท่า แต่มีข้อเสียตรงที่ไส้หลอดนั้นเปราะบางและจัดการยาก ในปี 1908 W. Dcoolidge ค้นพบว่าความแข็งแรงเชิงกลของทังสเตนได้รับการปรับปรุงโดยการใช้การประมวลผลประเภทต่างๆ เพื่อแก้ปัญหาความเปราะบางของทังสเตน การประดิษฐ์หลอดไฟเติมแก๊ส ปรากฏการณ์การดำคล้ำเกิดขึ้นในหลอดทังสเตนและไส้หลอดคาร์บอน I.Langmuir จากสหรัฐอเมริกาค้นพบว่าปรากฏการณ์สีดำของหลอดไฟเกิดจากการระเหยของไส้หลอดทังสเตน และพบว่าปริมาณการระเหยสามารถลดลงได้โดยการใส่ก๊าซเฉื่อยไว้ภายในหลอดไฟ นอกจากนี้ยังพบว่าก๊าซเฉื่อยทำให้ไส้หลอดถูกห่อหุ้มด้วยชั้นของก๊าซเฉื่อย ทำให้เกิดการสูญเสียความร้อน สรุปได้ว่าหลอดไฟที่เติมก๊าซจะสร้างการสูญเสียพลังงานเนื่องจากการนำความร้อนและการพาความร้อน - [การทำความร้อนพื้นผิวบริเวณกว้างโดยใช้ฮีตเครื่องทำความร้อนเส้นฮาโลเจน](https://tha.heat-tech.biz/halogen-point-heater/basic-knowledge-of-halogen-heater/halogen-line-heater-basic-knowledge-of-halogen-heater/28341.html) - ด้วยการจัดเรียงประเภทการทำความร้อนหลายแนวและการตั้งค่าความยาวโฟกัสให้ห่างจากระยะห่างที่กำหนด จึงสามารถขยายความกว้างโฟกัสได้ และสามารถรับความร้อนได้หลากหลาย (หลุดโฟกัส) แน่นอนว่าเป็นไปได้ที่จะให้ความร้อนในพื้นที่กว้างโดยการจัดเรียงประเภทการทำความร้อนพื้นผิวหลายหน่วยในลักษณะเดียวกัน ประเภทการทำความร้อนที่พื้นผิวจะไม่เปลี่ยนความกว้างโฟกัสของเครื่องทำความร้อนแม้ว่าระยะห่างจะเพิ่มขึ้น ดังนั้นจึงมีประสิทธิภาพเมื่อคุณไม่ต้องการให้ความร้อนสิ่งอื่นนอกเหนือจากวัตถุที่จะให้ความร้อน หากคุณต้องการให้ความร้อนในพื้นที่กว้างกว่าความกว้างของกระจกคอนเดนเซอร์ ให้เลือกประเภทการทำความร้อนแบบเส้น มีสองสิ่งที่ควรทราบ 1.แม้ว่าความกว้างโฟกัสจะเท่ากัน แต่ความยาวโฟกัสก็จะสั้นลง อุณหภูมิก็จะยิ่งสูงขึ้นเท่านั้น 2.ปลายทั้งสองของกระจกคอนเดนเซอร์ถูกยกขึ้น ดังนั้นอุณหภูมิจึงต่ำ ส่วนที่ให้ความร้อนคงที่คือความยาวไม่รวมปลายทั้งสองข้าง - [อายุการใช้งานของเครื่องทำความร้อนเส้นฮาโลเจน](https://tha.heat-tech.biz/halogen-point-heater/basic-knowledge-of-halogen-heater/halogen-line-heater-basic-knowledge-of-halogen-heater/28337.html) - อายุการใช้งานของหลอดฮาโลเจนจะแตกต่างกันไปตามแรงดันไฟฟ้าที่ใช้ หากแรงดันไฟฟ้าที่กำหนดกำหนดไว้ที่ 100% การลดแรงดันไฟฟ้าลง 10% จะยืดอายุการใช้งานได้ประมาณ 3 เท่า และเพิ่มแรงดันไฟฟ้าขึ้น 10% จะทำให้อายุการใช้งานสั้นลงประมาณ 1/3 นอกจากนี้กระแสรัชเมื่อเปิดเครื่องทำความร้อนฮาโลเจนจะส่งผลให้อายุการใช้งานของหลอดแสงสั้นลงด้วย ความต้านทานไฟฟ้าขณะเครื่องทำความร้อนฮาโลเจนถูกปิดคือประมาณ 1/10 ถึง 1/20 ของเวลาเปิดใช้งาน เหตุแต่ตามกฎว่าด้วยโอห์ม ในเวลาที่เปิดใช้งานเพิ่งเริ่ม กระแสรัชประมาณ 10-20 เท่าของกระแสปกติจะเกิดขึ้น หากทำการทำงานแบบกระพริบสับครั้งละบ่อย แนะนำให้ลดแรงดันไฟจากแหล่งจ่ายไฟเป็นเวลา 2 วินาทีหากเป็นไปได้ ช่วงเวลาการลดความเร็วในการขึ้นแรงของกระแสไฟฟ้าคือ อย่างน้อย 1 วินาทีสำหรับแหล่งจ่ายไฟกระแสตรง (DC) และอย่างน้อย 2 วินาทีสำหรับแหล่งจ่ายไฟกระแสสลับ (AC) ขนาดใหญ่ การเปลี่ยนการควบคุมแหล่งจ่ายไฟจากการควบคุมเปิด-ปิดเป็นการควบคุมระดับสูง-ต่ำจะทำให้อายุการใช้งานของหลอดแสงสั้นเพิ่มขึ้นในกระบวนการทำงานแบบกระพริบสับ อายุการใช้งานของหลอดฮาโลเจนถูกกำหนดโดยส่วนประกอบที่ประกอบเป็นหลอด อายุการใช้งานส่วนใหญ่เกิดจากไส้หลอดหรือซีลแตก อายุไส้หลอดถูกกำหนดตามสัดส่วนของอุณหภูมิไส้หลอด (อุณหภูมิสี) ประมาณ 1,000 ชั่วโมงที่ 3000K และประมาณ 200-300 ชั่วโมงที่ 3200K เมื่ออุณหภูมิสีต่ำกว่า 3000K มาก อายุการใช้งานจะคำนวณได้ยาวนานมาก แม้ว่าอายุการใช้งานของเส้นใยที่คำนวณได้จะยาวนาน - [การกระจายอุณหภูมิขอเครื่องทำความร้อนเส้นฮาโลเจน](https://tha.heat-tech.biz/halogen-point-heater/basic-knowledge-of-halogen-heater/halogen-line-heater-basic-knowledge-of-halogen-heater/28326.html) - [ความกว้างโฟกัสและความยาวโฟกัสของเครื่องทำความร้อนเส้นฮาโลเจน](https://tha.heat-tech.biz/halogen-point-heater/basic-knowledge-of-halogen-heater/halogen-line-heater-basic-knowledge-of-halogen-heater/28322.html) - ก่อนอื่นมากำหนดเงื่อนไขกันก่อน "ความกว้างที่เส้นควบแน่นแสงแคบที่สุดเรียกว่าความกว้างของโฟกัส ระยะทางที่กลายเป็นความกว้างของโฟกัสเรียกว่าความยาวโฟกัส ความกว้างของโฟกัสในความยาวโฟกัสคืออุณหภูมิสูงสุด คุณสามารถเปลี่ยนความยาวโฟกัสเพื่อเปลี่ยนความกว้างของโฟกัส แม้ว่าความกว้างจะเท่ากัน ยิ่งระยะทางยิ่งใกล้ อุณหภูมิความร้อนก็จะสูงขึ้นตามไปด้วย" (1) ความสัมพันธ์ระหว่างความกว้างโฟกัสและกำลัง (W) ยิ่งกำลัง (W) ยิ่งสูง เส้นผ่านศูนย์กลางท่อก็จะยิ่งใหญ่ขึ้น ความกว้างโฟกัสเพิ่มขึ้นตามสัดส่วน เส้นผ่านศูนย์กลางท่อมีสามประเภท: Φ10, Φ13 และ Φ18 (2) ความสัมพันธ์ระหว่างความกว้างโฟกัสและเส้นผ่านศูนย์กลางท่อ ความกว้างโฟกัสไม่ควรมากกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อ เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ Φ10, Φ13 และ Φ18 เป็นขนาดต่ำสุดของความกว้างโฟกัส (3) ความสัมพันธ์ระหว่างความกว้างโฟกัสและความยาวโฟกัส การเพิ่มหรือลดความกว้างโฟกัสจากความกว้างโฟกัสที่ระบุ ความกว้างโฟกัสจะกว้างขึ้น และพื้นที่กว้าง (ไม่อยู่ในโฟกัส) จะร้อนขึ้น แม้ว่าปริมาณแสงที่สะสมจะเท่ากัน ยิ่งเวลาทำความร้อนสั้นลง ความหนาแน่นของพลังงานที่สามารถปล่อยออกมาก็จะยิ่งสูงขึ้นเท่านั้น การทำความร้อนที่อุณหภูมิสูงโดยใช้ประสิทธิภาพของหลอดไฟ * สามารถผลิตกระจกควบแน่นได้ด้วยการออกแบบที่กำหนดเอง แต่ทั้งในด้านราคาและเวลาในการจัดส่ง เราขอแนะนำให้คุณพิจารณาใช้ตำแหน่งโฟกัสที่เลื่อนไปจากผลิตภัณฑ์มาตรฐาน ด้านล่างนี้คือรูปภาพของ HLH-65W/f75/200V-2kW ที่ส่องสว่างที่แรงดันไฟฟ้า 100V ที่ระยะ 4 ระยะ (ภาพที่ 1) การฉายรังสีด้วยรุ่น - [วิธีใช้เครื่องทำความร้อนเส้นฮาโลเจน](https://tha.heat-tech.biz/halogen-point-heater/basic-knowledge-of-halogen-heater/halogen-line-heater-basic-knowledge-of-halogen-heater/28318.html) - [ติดตั้งหน่วยทำความเย็นการตั้งค่าด้วยตนเอง] [ติดตั้งชุดระบายความร้อนอัตโนมัติ] - [โครงสร้างพื้นฐานของฮีตเครื่องทำความร้อนเส้นฮาโลเจน](https://tha.heat-tech.biz/halogen-point-heater/basic-knowledge-of-halogen-heater/halogen-line-heater-basic-knowledge-of-halogen-heater/28312.html) - เครื่องทำความร้อนเส้นฮาโลเจนประกอบด้วยกระจกคอนเดนซิ่งที่มีฟังก์ชันการระบายความร้อน และกล่องขั้วต่อที่มีฟังก์ชันการระบายความร้อนแบบซีล โครงสร้างผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ใช้กระจกควบแน่นที่ควบแน่นแสงจากหลอดฮาโลเจนรูปทรงแท่ง กระจกคอนเดนซิ่งในเครื่องทำความร้อนเส้นฮาโลเจนมี 2 ประเภท แบบควบแน่นแบบเส้นและแบบไฟขนาน การควบแน่นแบบเส้นให้ความร้อนโดยการควบแน่นแสงจากหลอดฮาโลเจนให้เป็นเส้น ประเภทการทำความร้อนพื้นผิวจะแปลงแสงจากหลอดฮาโลเจนให้เป็นแสงแบบขนานและทำการทำความร้อนพื้นผิว นอกจากนี้ยังมีวัสดุสองประเภทสำหรับกระจกคอนเดนซิ่ง กระจกคอนเดนซิ่งสำหรับการชุบทองและกระจกคอนเดนซิ่งสำหรับการขัดอะลูมิเนียม เคลือบทองกระจกคอนเดนซิ่งสามารถสะท้อนแสงได้มากที่สุด อย่างไรก็ตาม การชุบในกระจกคอนเดนซิ่งอาจลอกออกเนื่องจากก๊าซหรือการกระเจิงที่เกิดจากวัตถุที่ให้ความร้อน หากหลุดออก แสงสะท้อนจะลดลง และจำเป็นต้องเคลือบใหม่ อลูมิเนียมขัดเงากระจกคอนเดนซิ่งมีการสะท้อนแสงต่ำกว่ากระจกคอนเดนซิ่งชุบทองประมาณ 10% แต่คุ้มค่ากว่า เมื่อใช้แล้ว พื้นผิวของกระจกคอนเดนซิ่งจะค่อยๆ ออกซิไดซ์ และการสะท้อนแสงจะค่อยๆ ลดลง ด้วยการขัดพื้นผิวกระจกใหม่ จะสามารถลดการสะท้อนที่ลดลงเนื่องจากการเกิดออกซิเดชันได้ ไม่ว่าจะใช้กระจกคอนเดนซิ่งประเภทใด สิ่งสำคัญคือต้องรักษาด้านในของกระจกคอนเดนซิ่งให้สะอาด และรักษาการสะท้อนแสงเพื่อให้ทำความร้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถติดตั้งกระจกป้องกันเป็นทางเลือกในการป้องกันก๊าซที่เกิดจากวัตถุที่ให้ความร้อน วิธีเพิ่มเติมคือการปิดผนึกภายในและเติมอากาศให้กระจกเพื่อใช้แรงกด - [การกระจายอุณหภูมิของเครื่องทำความร้อนจุดฮาโลเจน](https://tha.heat-tech.biz/halogen-point-heater/basic-knowledge-of-halogen-heater/halogen-point-heater-basic-knowledge-of-halogen-heater/28293.html) - การกระจายตัวของอุณหภูมิเป็นสัดส่วนโดยประมาณกับรากที่สามของความส่องสว่าง (ความหนาแน่นของพลังงานแสง) - [วิธีใช้เครื่องทำความร้อนจุดฮาโลเจน](https://tha.heat-tech.biz/halogen-point-heater/basic-knowledge-of-halogen-heater/halogen-point-heater-basic-knowledge-of-halogen-heater/28286.html) - การใช้งานนั้นง่าย เพียงเลือกและต่อสายคอนโทรลเลอร์ให้ตรงกับเครื่องทำความร้อนจุดฮาโลเจน [ติดตั้งหน่วยทำความเย็นการตั้งค่าด้วยตนเอง] [ติดตั้งชุดระบายความร้อนอัตโนมัติ] - [โครงสร้างพื้นฐานของเครื่องทำความร้อนจุดฮาโลเจน](https://tha.heat-tech.biz/halogen-point-heater/basic-knowledge-of-halogen-heater/halogen-point-heater-basic-knowledge-of-halogen-heater/28281.html) - [โครงสร้างพื้นฐานของเครื่องทำความร้อนจุดฮาโลเจน] ประกอบด้วยกระจกคอนเดนเซอร์ ฐานโคมไฟ และชุดระบายความร้อน วัสดุของฐานโคมเป็นอลูมิเนียม หลอดไฟใช้แก้วควอทซ์และยึดกับฐานด้วยกาวอนินทรีย์ทนความร้อน ไส้หลอดเป็นไส้หลอดสั้นทรงกลมหรือทรงกระบอกที่มีอัตราส่วนกว้างยาว 1 ต่อ 2 ซึ่งเหมาะสำหรับเครื่องทำความร้อนแบบจุดและอยู่ในหลอดเพื่อให้ประสิทธิภาพของกระจกควบแน่นมีประสิทธิภาพสูงสุด เนื่องจากเป็นข้อได้เปรียบสำหรับการให้ความร้อนแบบจุดเพื่อรวมรูปร่างของไส้หลอดให้เล็กที่สุดเท่าที่จะทำได้ การทำโคมไฟกำลังสูงเพื่อให้ความร้อนแบบจุดทำได้ยาก เนื่องจากขีดจำกัดความจุปัจจุบันของหลอดไฟคือ 25A ประสิทธิภาพสูงสุดของฮีตเตอร์คือ 120V-3kW ลวดทนความร้อนพิเศษ (เคลือบยางซิลิโคน/ผ้าแก้ว) วัสดุของกระจกเก็บแสงเป็นอะลูมิเนียมชุบทอง กระจกสะสมเคลือบทองสามารถสะท้อนแสงของหลอดฮาโลเจนได้ดีที่สุด กระจกคอนเดนเซอร์ติดตั้งกระจกป้องกันเพื่อป้องกันไม่ให้ก๊าซที่เกิดจากวัตถุได้รับความร้อนและกระจายออกไป สามารถติดฮู้ดที่ป้องกันความร้อนนอกเหนือจากช่องเปิดเป็นอุปกรณ์เสริมได้ สามารถติดตั้งชุดระบายความร้อนด้วยน้ำ (WCU) เป็นตัวเลือกได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่น อุณหภูมิทนความร้อนของฐานโคมไฟอยู่ที่ประมาณ 300°C ดังนั้นจึงจำเป็นต้องระบายความร้อนเสมอเมื่อให้ความร้อนที่อุณหภูมิสูง ด้วยการติดตั้งชุดระบายความร้อนด้วยน้ำ คุณจะสามารถใช้ฮีตเตอร์แบบจุดฮาโลเจนได้อย่างต่อเนื่องอย่างปลอดภัย [หน่วยระบายความร้อนด้วยน้ำที่เป็นอุปกรณ์เสริม] [เครื่องดูดควันเสริม] ใช้เครื่องดูดควันเมื่อคุณไม่ต้องการให้ความร้อนกับสิ่งอื่นใดนอกจากช่องเปิด - [ภาพรวมของเครื่องทำความร้อนจุดฮาโลเจน](https://tha.heat-tech.biz/halogen-point-heater/basic-knowledge-of-halogen-heater/halogen-point-heater-basic-knowledge-of-halogen-heater/28278.html) - เครื่องทำความร้อนแบบจุดฮาโลเจนเป็นเครื่องทำความร้อนที่แปลงพลังงานไฟฟ้าจากหลอดฮาโลเจนเป็นแสงและใช้กระจกละเอียดเพื่อโฟกัสแสงให้เข้าสู่รูปจุดหรือวงกลมและทำให้เกิดการทำความร้อนที่อุณหภูมิสูงได้ ◎เนื่องจากการให้ความร้อนโดยตรงโดยไม่ใช้สื่อความร้อน จึงเป็นไปได้ที่จะให้ความร้อนแก่ตัวอย่างผ่านแก้วหรือในสุญญากาศ ◎การทำความร้อนที่อุณหภูมิสูงจากอุณหภูมิห้องถึง 1700°C สามารถทำได้อย่างหมดจด ◎ ยืนขึ้นประมาณ 3 วินาที เวลาว่างจะถูกบันทึกและประหยัด ◎แรงดันไฟฟ้าสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ดังนั้นจึงเหมาะสำหรับการควบคุมแบบ PID △ปริมาณการดูดกลืนความร้อนจะเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับระดับการดูดกลืนรังสีอินฟราเรด สี และสภาพพื้นผิวของวัตถุที่จะให้ความร้อน การกระจายความยาวคลื่นของหลอดฮาโลเจนคือจากแสงที่มองเห็นได้ไปยังย่านอินฟราเรดใกล้ที่ 500 นาโนเมตรถึง 2500 นาโนเมตร ในย่านอินฟราเรดใกล้ ความยาวคลื่นสูงสุดของหลอดฮาโลเจนจะอยู่ที่ประมาณ 900nm ถึง 1000μm ดังนั้น ยิ่งพื้นที่ดูดกลืนรังสีอินฟราเรดของวัตถุเพื่อให้ความร้อนเข้าใกล้บริเวณอินฟราเรดใกล้มากเท่าใด อัตราการดูดกลืนแสงอินฟราเรดก็จะยิ่งสูงขึ้นและประสิทธิภาพการให้ความร้อนก็จะยิ่งดีขึ้นเท่านั้น กระจกคอนเดนซิ่งถูกติดตั้งด้วยกระจกคอนเดนซิ่งชุดเคลือบทองคำที่มีประสิทธิภาพสะท้อนสูงที่สุด ค่าที่กำหนดของ "ความยาวโฟกัส" และ "เส้นผ่านศูนย์กลางโฟกั" ของกระจกคอนเดนซิ่งเป็นค่าที่สามารถให้ค่าอุณหภูมิสูงสุดได้ การเปลี่ยนความยาวโฟกัสสามารถเปลี่ยนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางโฟกัได้ แต่ระยะทางโฟกัส (ระยะห่างจากปลายกระจกคอนเดนซิ่งถึงวัตถุที่ต้องการเลี้ยงความร้อน) ยิ่งใกล้เพิ่มความสามารถในการเลี้ยงความร้อนที่อุณหภูมิสูงได้. ความจุปัจจุบันของหลอดไฟถูกจำกัดไว้ที่ 25A และสูงถึง 120V-3kW วิธีการให้ความร้อนที่มีประสิทธิภาพมากกว่าคือวิธีการให้ความร้อนแบบสะท้อนซ้ำ ในวิธีการให้ความร้อนด้วยการสะท้อนแสงซ้ำ แสงที่ไม่ได้โฟกัสจะถูกปรับโฟกัสใหม่โดยใช้วัสดุสะท้อนแสง เป็นวิธีการทำความร้อนให้มีอุณหภูมิสูงและทั่วถึง *แม้ว่าเราสามารถผลิตสินค้าสั่งทำพิเศษได้หลังจากการออกแบบเฉพาะ จากมุมมองของราคาและเวลาการส่งมอบ ขอแนะนำให้พิจารณาว่าสามารถใช้ผลิตภัณฑ์มาตรฐานได้หรือไม่โดยเลื่อนจากตำแหน่งโฟกัส เกี่ยวกับข้อกำหนดห้องสะอาด เครื่องทำความร้อนแบบจุดฮาโลเจนมีสองประเภท: ข้อกำหนดทั่วไปและข้อกำหนดที่สะอาด ผลิตภัณฑ์ข้อกำหนดสำหรับห้องคลีนรูมใช้สายเทฟล่อนแทนสายไฟเพื่อลดปริมาณกาวที่ใช้ในการซ่อมหลอดไฟ - [วิธีการเลือกฮีตเครื่องทำความร้อนจุดฮาโลเจนและเครื่องทำความร้อนเส้นฮาโลเจน](https://tha.heat-tech.biz/halogen-point-heater/basic-knowledge-of-halogen-heater/overview-of-halogen-heater/28268.html) - เครื่องทำความร้อนจุดฮาโลเจน (ชนิดควบแน่นแบบจุด/วงกลม) เครื่องทำความร้อน เส้น ฮาโลเจน (ความร้อนเชิงเส้น) เครื่องทำความร้อน เส้น ฮาโลเจน (ความร้อนแบน) สำหรับการทำความร้อนแบบจุดมิลลิเมตรหรือการทำความร้อนแบบวงกลม ให้ใช้ "เครื่องทำความร้อนจุดฮาโลเจน (ชนิดคอนเดนเซอร์จุด)" สำหรับการทำความร้อนเชิงเส้นและการทำความร้อนพื้นผิว โปรดใช้ "เครื่องทำความร้อนเส้นฮาโลเจน (ประเภทความร้อนเชิงเส้น/ความร้อนแบน)" กระจกชุบทองและกระจกอลูมิเนียมขัดเงา กระจกสะสมเคลือบทองสามารถสะท้อนพลังงานรังสีของหลอดฮาโลเจนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด อย่างไรก็ตาม การเคลือบกระจกสะสมอาจหลุดลอกเนื่องจากการกระเจิงของก๊าซหรืออนุภาคที่เกิดจากวัตถุที่ต้องการให้ความร้อน หากลอกออก ค่าการสะท้อนแสงจะลดลงด้วย และจำเป็นต้องเปลี่ยนกระจกคอนเดนเซอร์ กระจกสะสมอะลูมิเนียมขัดเงาสะท้อนแสงน้อยกว่าแบบชุบทองถึง 10% นอกจากนี้ พื้นผิวของกระจกสะสมจะค่อยๆ ออกซิไดซ์ และการสะท้อนแสงจะค่อยๆ ลดลง ซึ่งแตกต่างจากกระจกเคลือบทอง การขัดผิวกระจกใหม่สามารถกู้คืนการสะท้อนแสงที่ลดลงเนื่องจากการเกิดออกซิเดชัน ไม่ว่าจะใช้กระจกคอนเดนเซอร์แบบใด สิ่งสำคัญคือต้องรักษาความสะอาดภายในและรักษาการสะท้อนแสงเพื่อให้ความร้อนมีประสิทธิภาพ เราสามารถติดกระจกกันรอยกับกระจกสะสมเป็นอุปกรณ์เสริมได้ การติดกระจกป้องกันทำให้สามารถป้องกันไม่ให้พื้นผิวสะท้อนแสงของกระจกควบแน่นสัมผัสกับเขม่าและอนุภาคที่กระจัดกระจายได้ นอกจากนี้ หลังจากติดกระจกกันรอยแล้ว ยังมีวิธีการส่งลมอัดเข้าไปด้านในของกระจกคอนเดนเซอร์เพื่อสร้างแรงดันบวกเพื่อป้องกันการบุกรุกของฝุ่นและเขม่า หากปัญหาการรั่วไหลของอากาศสามารถแก้ไขได้โดยใช้โครงสร้างที่ปิดสนิท - [ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย (สำคัญ)](https://tha.heat-tech.biz/halogen-point-heater/basic-knowledge-of-halogen-heater/overview-of-halogen-heater/28252.html) - โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายต่อร่างกายมนุษย์ ฯลฯ 1.เครื่องทำความร้อนแบบฮาโลเจนจะร้อนมากในระหว่างและทันทีหลังจากที่เปิดเครื่อง ระวังอย่าให้เกิดการไหม้หรือไฟไหม้ นอกจากนี้ ช่องว่างใกล้กับส่วนควบแน่นจะร้อนมาก ดังนั้นจึงต้องใช้ความระมัดระวังเช่นเดียวกัน 2.อาจเกิดอันตรายจากการระเบิดของหลอดแก้วปิดผนึกแรงดันสูง เช่น หลอดฮาโลเจน เป็นอันตรายอย่างยิ่งเนื่องจากแก้วควอทซ์ที่มีอุณหภูมิสูง (600°C หรือสูงกว่า) จะแตกกระจายเมื่อเกิดการระเบิด ในหลายกรณี การแตกเกิดขึ้นหลังจากไส้หลอดแตก เกิดประกายไฟภายในหลอด และความดันภายในสูงขึ้นที่อุณหภูมิสูง ทำให้หลอดระเบิด อีกวิธีหนึ่งคือ ฟอยล์โมลิบดีนัมถูกเผาไหม้โดยกระแสขนาดใหญ่ที่เกิดจากการปล่อยอาร์ค การแตกร้าวของแก้วควอทซ์ และหลอดไฟจะระเบิด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โปรดทราบว่าการระเบิดของหลอดมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นกับหลอดไฟฟ้าแรงสูงซึ่งจะเกิดอาร์คดิสชาร์จเมื่อไส้หลอดขาด 3.เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายนี้ โปรดใช้อุปกรณ์และภายใต้สภาวะที่ออกแบบมาเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายต่อไฟหรือร่างกายมนุษย์แม้ว่าจะเกิดการระเบิดก็ตาม นอกจากนี้ ให้ใส่ฟิวส์ที่ออกฤทธิ์เร็วที่เหมาะสมในสายไฟ 4.แสงจากหลอดฮาโลเจนประกอบด้วยรังสีอัลตราไวโอเลตจำนวนน้อยมากที่เป็นอันตรายต่อร่างกายมนุษย์ มีแสงแดดประมาณ 1 ใน 10 ดังนั้นต้องระมัดระวังเมื่อฉายรังสีร่างกายมนุษย์ด้วยความสว่างสูงเป็นเวลานาน นอกจากนี้ อาจจำเป็นต้องใช้ฟิลเตอร์ UV cut สำหรับการใช้งาน เช่น การให้ความร้อนแก่เรซินบ่มด้วยรังสี UV 5.แสงจ้าเป็นอันตรายต่อดวงตาแม้ว่าจะไม่ใช่รังสียูวีก็ตาม เมื่อมองไปที่ไส้หลอดหรือส่วนที่ฉายรังสีในขณะที่หลอดไฟเปิดอยู่ ให้สวมแว่นกันแดดสีเข้มเพื่อป้องกันดวงตาของคุณ 6.อย่าให้อุปกรณ์ทำความร้อนอินฟราเรด (HPH, HLH ฯลฯ) เปียก นอกจากนี้ โปรดต่อสายดินกับยูนิตหลักเพื่อความปลอดภัย 7.ปิดไฟก่อนเปลี่ยนหลอดไฟ มีความเสี่ยงที่จะถูกไฟฟ้าช็อต - [No.79 อุ่นเทอร์โมพลาสติกเสริมด้วยคาร์บอนไฟเบอร์ (CFRTP) ก่อนการขึ้นรูป](https://tha.heat-tech.biz/halogen-line-heater/best-applications-list-halogen-line-heater/28245.html) - 《 ปัญหา 》 ฉันกำลังมองหาวิธีการอุ่นเทอร์โมพลาสติกเสริมด้วยคาร์บอนไฟเบอร์ (CFRTP) ก่อนการขึ้นรูป 《 ⇒คะแนนสำหรับการปรับปรุง 》 เนื่องจากสามารถใช้คู่กัน จำนวนเครื่องทำความร้อนจึงเพิ่มขึ้นได้ขึ้นอยู่กับขนาดของวัตถุที่จะให้ความร้อน ช่วยให้ทำความร้อนได้อย่างคงที่ที่อุณหภูมิเป้าหมาย - [No.78 การอบแห้งผ้าย้อม](https://tha.heat-tech.biz/halogen-line-heater/best-applications-list-halogen-line-heater/28244.html) - 《 ปัญหา 》 อุณหภูมิการตั้งค่าสูงสุดของตัวตั้งค่าความร้อนที่ใช้ในการย้อมผ้าแห้งนั้นต่ำ ส่งผลให้ความเร็วป้อนช้าลงและผลผลิตไม่ดี 《 ⇒คะแนนสำหรับการปรับปรุง 》 ด้วยการใช้เครื่องทำความร้อนแบบฮาโลเจน ความเร็วป้อนจึงเพิ่มขึ้นและผลผลิตเพิ่มขึ้น แม้ในกรณีที่เกิดปัญหาที่ไม่น่าเป็นไปได้ อุณหภูมิจะเย็นลงอย่างรวดเร็วทำให้ปลอดภัยยิ่งขึ้น - [ภาพรวมของฮีตเตอร์วงแหวนฮาโลเจน HRH ซีรีส์](https://tha.heat-tech.biz/halogen-ring-heater/product-halogen-ring-heater/26423.html) - 1. ทำความร้อนง่าย อุณหภูมิสูง พร้อมเครื่องดูดควัน! ประสิทธิภาพการแปลงสูงจากไฟฟ้าเป็นพลังงานรังสี ในบรรดาฝาครอบหลอดฮาโลเจนมีอุณหภูมิสูงถึง 650 ° C 2. สามารถลดเวลาในการทำความร้อนและทำความร้อนทันทีได้ พระองค์ส่งความร้อนจำนวนมากด้วยความเร็วแสง ทำให้สามารถลดขนาดอุปกรณ์และลดระยะเวลาในการทำความร้อนได้ ก่อนหน้านี้ใช้เวลา 30 นาทีในการไม่มีการใช้งาน แต่ตอนนี้สามารถลดเวลาเดินเบาลงเหลือศูนย์ได้แล้ว ไม่มีการหน่วงเวลาเพื่อประหยัดอุณหภูมิ คุณจึงสามารถหลีกเลี่ยงการเสียเวลารอได้ เนื่องจากอุณหภูมิสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว จึงสามารถปิดเครื่องได้เมื่อไม่ได้ใช้งาน ประหยัดพลังงานและประหยัดค่าไฟฟ้า 3. การทำความร้อนสามารถทำได้ผ่านกระจก แก้วซิลิกาแทบไม่มีการดูดกลืนแสงที่มองเห็นได้และบริเวณใกล้อินฟราเรด และมีการส่งผ่าน 93% มีการสะท้อนเพียง 7% งานทำความร้อนสามารถทำได้ผ่านกระจก แม้ในสุญญากาศหรือในบรรยากาศก๊าซเฉื่อย 4. สามารถควบคุมอุณหภูมิได้อย่างแม่นยำสูง อุณหภูมิสามารถควบคุมได้ตั้งแต่อุณหภูมิห้องถึงอุณหภูมิสูงสุด โดยใช้แรงดันไฟฟ้าที่ให้กับเครื่อง คุณสามารถควบคุมได้ตามความต้องการ แรงดันไฟฟ้าและกำลังไฟสามารถออกแบบตามความต้องการ โดยสามารถให้กำลังไฟสูงสุดได้ประมาณ 2.5 กิโลวัตต์ 5. มันสะอาด การทำความร้อนด้วยแสงทำให้การทำความร้อนเป็นการสัมผัสซึ่งเป็นการทำความสะอาดและสามารถทำการทำความร้อนในสภาวะว่างหรือในอากาศสูงสุดได้ 6. ก็สามารถมีอายุยืนยาวขึ้นได้เช่นกัน อายุการใช้งานของหลอดสามารถควบคุมได้ตามความต้องการตั้งแต่อายุปกติจนถึงอายุการใช้งานที่ยาวนาน ดังที่แสดงในภาพด้านบน หากใช้โดยลดความดันจากแรงดันที่เกินค่าที่กำหนดไว้ 10% ค่าอายุการใช้งานจะเพิ่มขึ้น 3 เท่า หากใช้โดยลดความดันจากแรงดันที่กำหนดไว้ 20% ค่าอายุการใช้งานจะเพิ่มขึ้น - [เครื่องทำความร้อนวงแหวนฮาโลเจน HRH-C98/H10](https://tha.heat-tech.biz/halogen-ring-heater/product-halogen-ring-heater/26374.html) - HRH-C98/H10 มีโครงสร้างไม่มีตัวสะท้อนแสง สามารถใช้ติดกันโดยไม่ต้องมีแผ่นสะท้อนแสงเพื่อสร้างอุโมงค์ คลิกที่นี่เพื่อดูและดาวน์โหลดแคตตาล็อก PDF คลิกที่นี่เพื่อดูและดาวน์โหลดแคตตาล็อก PDF - [เครื่องทำความร้อนวงแหวนฮาโลเจน HRH-C98/H10/M(G)](https://tha.heat-tech.biz/halogen-ring-heater/product-halogen-ring-heater/26386.html) - HRH-C98/H10/M(G) có cấu trúc với tấm phản xạ gắn ở một bên. Vật cần nung nóng có thể được nung nóng theo hình chữ C. คลิกที่นี่เพื่อดูและดาวน์โหลดแคตตาล็อก PDF คลิกที่นี่เพื่อดูและดาวน์โหลดแคตตาล็อก PDF - [เครื่องทำความร้อนวงแหวนฮาโลเจน HRH-C98/H10/RH](https://tha.heat-tech.biz/halogen-ring-heater/product-halogen-ring-heater/26395.html) - HRH-C98/H10/RH มีโครงสร้างที่ติดวงแหวนฮูดเข้ากับเครื่องทำความร้อน ฉายรังสีพลังงานความร้อนจากบริเวณโดยรอบ ทำให้เหมาะสำหรับสายไฟที่หดตัวด้วยความร้อน คลิกที่นี่เพื่อดูและดาวน์โหลดแคตตาล็อก PDF คลิกที่นี่เพื่อดูและดาวน์โหลดแคตตาล็อก PDF - [รายการสินค้าเครื่องทำความร้อนวงแหวนฮาโลเจน](https://tha.heat-tech.biz/halogen-ring-heater/26433.html) - > ภาพรวมของฮีตเตอร์วงแหวนฮาโลเจน HRH ซีรีส์ HRH-C98/H10 HRH-C98/H10/M HRH-C98/H10/RH > ภาพรวมตัวควบคุมกำลังแบบแมนนวลสำหรับฮีตเตอร์ฮาโลเจน ซีรีส์ HCV ภาพรวมงคอนโทรลเลอร์ฮีทเตอร์ประสิทธิภาพสูง ซีรีส์ HHC2 ภาพรวมสายไฟสำหรับตัวควบคุมฮีตเตอร์ > วิธีใช้ฮีตเตอร์วงแหวนฮาโลเจน No.1 ชุดสายไฟหดด้วยความร้อน No.2 การอุ่นแผงวงจรพิมพ์ No.3 การทำความร้อนชิ้นทดสอบ No.4 การอบแห้งการพิมพ์แคปซูล No.5 การอบแห้งเวเฟอร์ซิลิคอน No.6 การทำความร้อนบนโต๊ะดัชนี No.7 การเชื่อมแท่งเรซิน No.8 การอุดรูรั่วด้วยความร้อน/การหดตัวของชิ้นงานทรงกระบอก No.9 การประสานเงินของชิ้นงานทรงกระบอก No.10 การตกผลึกของเรซิน No.11 การทำความร้อนส่วนบนของหลอดทดลอง No.12 ไข่ออนเซ็น No.13 - [เครื่องทำความร้อนเส้นฮาโลเจน ฮีตเตอ ชุดทดสอบ R&D LKHLH-35A/f∞/100V-1kW +HCVD](https://tha.heat-tech.biz/halogen-line-heater/product-halogen-line-heater/25732.html) - ความร้อนสูงได้อย่างง่ายดาย! ◆คุณสมบัติ◆ เนื่องจากเป็นชุดอุปกรณ์ คุณจึงสามารถใเครื่องทำความร้อนเส้นฮาโลเจนได้อย่างง่ายดาย การทำความร้อนบนพื้นผิวที่อุณหภูมิสูงสามารถทำได้ง่ายโดยไม่ต้องสัมผัส แท่นยกแบบแมนนวลทำให้ง่ายต่อการเปลี่ยนและปรับช่วงการฉายรังสี ด้วยแหล่งจ่ายไฟแบบปรับได้เอง คุณสามารถปรับปริมาณความร้อนได้อย่างง่ายดายโดยการเปลี่ยนแรงดันไฟฟ้า พัดลมระบายความร้อนไม่ต้องใช้ระบบระบายความร้อนพิเศษ [เอาต์พุต: 10V/23W] AC100V สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตั้งแต่ AC0V เป็น AC100V ด้วยแหล่งจ่ายไฟแบบปรับเองปริมาณมาก อุณหภูมิความร้อนสามารถปรับได้โดยการปรับแรงดันไฟให้แตกต่างกันไป ใช้งานได้อิสระตั้งแต่อุณหภูมิต่ำไปจนถึงอุณหภูมิสูง [เอาต์พุต: 100V/1kW] มันปล่อยความร้อนด้วยเอาต์พุตสูงสุด 1kW ดังนั้นจึงส่องสว่างมาก การทำความร้อนที่พื้นผิวที่อุณหภูมิสูงสามารถทำได้ง่ายโดยไม่ต้องสัมผัส ชุดทดสอบ ตัวอย่างการประกอบ (*ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องปฏิบัติการจัดส่งเป็นชิ้นส่วนแยกชิ้น) แท่นทดสอบลูกบาศก์ ขายึดเครื่องทำความร้อน แล็บแจ็ค อิฐ: สะดวกสำหรับวางชิ้นทดสอบ แว่นตาป้องกัน:คุณสามารถมองเห็นวัตถุที่ร้อนได้โดยตรง เครื่องทำความร้อนเส้นฮาโลเจน HLH-35A/f∞/100V-1kW ตัวควบคุมเครื่องทำความร้อน : คุณสามารถปรับปริมาณความร้อนได้อย่างง่ายดายโดยการเปลี่ยนแรงดันไฟฟ้า ●เครื่องทำความร้อนจุดฮาโลเจนสปอตผลิตภัณฑ์แคตตาล็อก เครื่องทำความร้อนจุดฮาโลเจนเป็นไฟล์แคตตาล็อก PDF สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ค่ะ - [รายการผลิตภัณฑ์ตัวควบคุมฮีตเตอร์](https://tha.heat-tech.biz/heater-controller/26208.html) - รายการฟังก์ชัน วีดีโอการใช้งาน ตัวอย่างการใช้งาน ตัวควบคุมฮีตเตอร์ HCA (เร็วๆ นี้) ตัวอย่างการใช้งาน ตัวควบคุมฮีตเตอร์ HCASV (เร็วๆ นี้) ตัวอย่างการใช้งาน ตัวควบคุมฮีตเตอร์ HCAFM (เร็วๆ นี้) ตัวอย่างการใช้งาน ตัวควบคุมฮีตเตอร์ HCF (เร็วๆ นี้) ตัวอย่างการใช้งาน ตัวควบคุมฮีตเตอร์ HCVD (เร็วๆ นี้) ตัวอย่างการใช้งาน ตัวควบคุมฮีตเตอร์ HHC2 (เร็วๆ นี้) > HCA ซีรีส์ ภาพรวมของชุดควบคุมฮีทเตอร์ HCA ซีรีส์ ที่ติดตั้งตัวควบคุมอุณหภูมิ AHC3 ซีรีส์ ภาพรวมของตัวควบคุมเครื่องทำลมร้อนประสิทธิภาพสูง AHC3 ซีรีส์ ACC ซีรีส์ ภาพรวมคอนโทรลเลอร์เครื่องทำลมร้อนประสิทธิภาพสูง ACC ซีรีส์ - [No.77 การทดสอบการฉายรังสีอินฟราเรด](https://tha.heat-tech.biz/halogen-line-heater/best-applications-list-halogen-line-heater/28184.html) - 《 ปัญหา 》 เรากำลังมองหาวิธีจำลองความเครียดที่เกิดจากการทำความร้อนตัวอย่างที่อุณหภูมิสูง 《 ⇒คะแนนสำหรับการปรับปรุง 》 เนื่องจากสามารถใช้คู่กัน จำนวนเครื่องทำความร้อนจึงเพิ่มขึ้นได้ขึ้นอยู่กับขนาดของวัตถุที่จะให้ความร้อน ช่วยให้ทำความร้อนได้อย่างคงที่ที่อุณหภูมิเป้าหมาย - [No.76 อุปกรณ์ตรวจสอบวัตถุแปลกปลอมอินฟราเรด](https://tha.heat-tech.biz/halogen-line-heater/best-applications-list-halogen-line-heater/28181.html) - 《 ปัญหา 》 ฉันกำลังมองหาเครื่องทำความร้อนแบบอินฟราเรดใกล้ที่สามารถทำความร้อนด้วยสายไฟเพื่อนำไปใช้กับอุปกรณ์ตรวจสอบวัตถุแปลกปลอมได้ 《 ⇒คะแนนสำหรับการปรับปรุง 》 เนื่องจากเอาต์พุตสามารถเปลี่ยนแปลงได้และสามารถปรับอุณหภูมิได้ จึงสามารถใช้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ได้หลากหลายประเภท - [เจาะรูในขวด PET ด้วยรังสีอินฟราเรด](https://tha.heat-tech.biz/halogen-glass-rod-heater/movie-library/28168.html) -  นี่คือวิดีโอการเจาะรูในขวดพลาสติกโดยใช้แสงอินฟราเรดด้วยเครื่องทำความร้อนแท่งแก้วฮาโลเจน โปรดตรวจสอบหน้าด้านล่างสำหรับรายละเอียดสินค้า - [ทำรูในฝาขวดโพลีโพรพีลีนด้วยรังสีอินฟราเรด](https://tha.heat-tech.biz/halogen-glass-rod-heater/movie-library/28167.html) -  วิดีโอนี้แสดงเครื่องทำความร้อนแท่งแก้วฮาโลเจนที่ทำรูในฝาขวดพลาสติกโพลีโพรพีลีนโดยใช้รังสีอินฟราเรด โปรดตรวจสอบหน้าด้านล่างสำหรับรายละเอียดสินค้า - [การให้ความร้อนด้วยเรซินในระหว่างกระบวนการยิงกาวด้วยความร้อน](https://tha.heat-tech.biz/halogen-glass-rod-heater/movie-library/28166.html) -  วิดีโอนี้แสดงการให้ความร้อนแก่เรซินในระหว่างกระบวนการยิงกาวด้วยความร้อนโดยใช้เครื่องทำความร้อนแท่งแก้วฮาโลเจน โปรดตรวจสอบหน้าด้านล่างสำหรับรายละเอียดสินค้า - [การขัดผลิตภัณฑ์เรซินโพลีโพรพีลีน](https://tha.heat-tech.biz/halogen-glass-rod-heater/movie-library/28165.html) -  นี่คือวิดีโอการขัดเรซินโพลีโพรพีลีนโดยใช้เครื่องทำความร้อนแท่งแก้วฮาโลเจน โปรดตรวจสอบหน้าด้านล่างสำหรับรายละเอียดสินค้า - [การทำความร้อนโดยตรงของน้ำในหลอดทดลอง](https://tha.heat-tech.biz/halogen-glass-rod-heater/movie-library/28164.html) -  วิดีโอนี้แสดงการใส่เครื่องทำความร้อนแบบแท่งแก้วฮาโลเจนลงในน้ำในหลอดทดลองเพื่อให้ความร้อน โปรดตรวจสอบหน้าด้านล่างสำหรับรายละเอียดสินค้า - [การทำความร้อนที่แม่นยำของการบัดกรี](https://tha.heat-tech.biz/halogen-glass-rod-heater/movie-library/28158.html) -  นี่คือวิดีโอแสดงการให้ความร้อนที่ถูกต้องของการบัดกรีโดยใช้เครื่องทำความร้อนแท่งแก้วฮาโลเจน โปรดตรวจสอบหน้าด้านล่างสำหรับรายละเอียดสินค้า - [No.4 ทำให้รูสกรูแห้งหลังจากทำความสะอาด](https://tha.heat-tech.biz/halogen-glass-rod-heater/best-applications-list-halogen-glass-rod-heater/28142.html) - 《 ปัญหา 》 ฉันมีปัญหากับน้ำที่ค้างอยู่ในรูสกรูลึกหลังจากทำความสะอาด 《 ⇒คะแนนสำหรับการปรับปรุง 》 เนื่องจากสามารถสอดเข้าไปในรูลึกและให้ความร้อนได้ จึงสามารถแห้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ - [No.3 การทดสอบวัสดุระดับไมโคร/นาโน](https://tha.heat-tech.biz/halogen-glass-rod-heater/best-applications-list-halogen-glass-rod-heater/28141.html) - 《 ปัญหา 》 ฉันกำลังมองหาเครื่องทำความร้อนที่ให้ความร้อนแบบเจาะจงเพื่อใช้ในการวัดคุณสมบัติของวัสดุที่มีขนาดเล็กมาก 《 ⇒คะแนนสำหรับการปรับปรุง 》 การทำความร้อนแบบเฉพาะจุดเป็นไปได้ ช่วยลดความเครียดจากความร้อนในส่วนอื่นๆ เนื่องจากสามารถให้ความร้อนได้เฉพาะจุด จึงสามารถให้ความร้อนเฉพาะจุดได้อย่างมีประสิทธิภาพ - [No.2 การบัดกรีชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์](https://tha.heat-tech.biz/halogen-glass-rod-heater/best-applications-list-halogen-glass-rod-heater/28140.html) - 《 ปัญหา 》 ฉันกำลังมองหาวิธีการบัดกรีที่ไม่ส่งผลกระทบต่อชิ้นส่วนอื่นด้วยความร้อน 《 ⇒คะแนนสำหรับการปรับปรุง 》 การทำความร้อนแบบเฉพาะจุดเป็นไปได้ ช่วยลดความเครียดจากความร้อนในส่วนอื่นๆ - [No.1 ให้ความร้อนของเหลวในหลอดทดลอง](https://tha.heat-tech.biz/halogen-glass-rod-heater/best-applications-list-halogen-glass-rod-heater/28138.html) - 《 ปัญหา 》 ฉันกำลังมองหาเครื่องทำความร้อนที่ให้ความร้อนกับสารละลายที่เป็นกรดและของเหลวพิเศษโดยตรง 《 ⇒คะแนนสำหรับการปรับปรุง 》 เนื่องจากสามารถควบคุมอุณหภูมิได้ จึงทำให้สามารถทำความร้อนได้อย่างเสถียรที่อุณหภูมิที่ต้องการ - [No.75 การขึ้นรูปสูญญากาศของแผ่นเทอร์โมพลาสติกประสิทธิภาพสูง](https://tha.heat-tech.biz/halogen-line-heater/best-applications-list-halogen-line-heater/28097.html) - 《 ปัญหา 》 ฉันกำลังมองหาวิธีให้ความร้อนแผ่นเทอร์โมพลาสติกประสิทธิภาพสูงด้วยความเร็วสูง 《 ⇒คะแนนสำหรับการปรับปรุง 》 ไม่จำเป็นต้องมีเวลากักเก็บความร้อน และสามารถอุ่นอาหารได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ยังสามารถควบคุมอุณหภูมิทำให้สามารถจัดการกับผลิตภัณฑ์ได้หลากหลาย - [No.74 การผลิตเกลือย่าง](https://tha.heat-tech.biz/halogen-line-heater/best-applications-list-halogen-line-heater/28096.html) - 《 ปัญหา 》 ฉันกำลังมองหาวิธีอุ่นเกลือย่าง 《 ⇒คะแนนสำหรับการปรับปรุง 》 เครื่องทำความร้อนเส้นฮาโลเจนให้ความร้อนด้วยรังสีอินฟราเรด ไม่จำเป็นต้องกังวลเกี่ยวกับแก๊สรั่ว ต่างจากการให้ความร้อนด้วยแก๊ส และเนื่องจากไม่มีลม อนุภาคเกลือจึงไม่ลอยขึ้นไป - [การระเหยของน้ำ](https://tha.heat-tech.biz/air-blow-heater/movie/27875.html) -  นี่คือการสาธิตการระเหยน้ำประปา 6.5cc โดยใช้อากาศ 500°C โดยใช้เครื่องทำความร้อนแบบอากาศร้อน สำหรับรายละเอียดโปรดตรวจสอบเว็บไซต์ด้านล่าง - [2-5. คุณสมบัติทางความร้อนของโลหะบริสุทธิ์](https://tha.heat-tech.biz/air-blow-heater/the-guide-to-the-air-blow-heater/chapter-2-how-to-use-air-blow-heater/28080.html) - [2-4 ลักษณะอุณหภูมิของก๊าซ](https://tha.heat-tech.biz/air-blow-heater/the-guide-to-the-air-blow-heater/chapter-2-how-to-use-air-blow-heater/28079.html) - [2-3. ปริมาณความชื้นในอากาศ](https://tha.heat-tech.biz/air-blow-heater/the-guide-to-the-air-blow-heater/chapter-2-how-to-use-air-blow-heater/28078.html) - [2-2. คุณสมบัติทางความร้อนของอากาศ](https://tha.heat-tech.biz/air-blow-heater/the-guide-to-the-air-blow-heater/chapter-2-how-to-use-air-blow-heater/28077.html) - [2-1. คุณสมบัติทางกายภาพของอากาศ](https://tha.heat-tech.biz/air-blow-heater/the-guide-to-the-air-blow-heater/chapter-2-how-to-use-air-blow-heater/28076.html) - [1-10. วิธีการคำนวณเพื่อเลือกเครื่องทำลมร้อนอากาศร้อนให้เหมาะสม](https://tha.heat-tech.biz/air-blow-heater/the-guide-to-the-air-blow-heater/chapter-1-basic-knowledge-of-air-blow-heater/28039.html) - ให้ T[℃] เป็นอุณหภูมิของลมร้อนที่เป่าออกจากเครื่องทำลมร้อนอากาศร้อน F[L/min.] เป็นอัตราการไหลของก๊าซ และ P[W] เป็นการใช้พลังงานของเครื่องทำลมร้อนอากาศร้อน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เพิ่มการใช้พลังงานของเครื่องทำลมร้อนอากาศร้อนที่ได้จากสูตรเป็นสองเท่าของค่าความปลอดภัยก่อนที่จะเลือก ตัวอย่าง) เมื่อต้องการหา P (พลังงาน) P (พลังงาน) ≒ 0.0222 × 200L/นาที × 600℃ = 2664W × 2 (อัตราความปลอดภัย) = 5328W หากต้องการเพิ่มค่า T (อุณหภูมิ) ให้ลด F (อัตราการไหล) แต่อย่างไรก็ตาม อย่างไรก็ตาม หากอุณหภูมิลมร้อนเกิน 1,000°C จะทำให้ร้อนเกินไปและตัดการเชื่อมต่อ ดังนั้นโปรดตั้งค่าอุณหภูมิให้ต่ำกว่า 1,000°C ดังนั้นโปรดตั้งค่าให้อยู่ที่ระดับต่ำกว่า 1000℃ หากไม่สามารถเปลี่ยนแปลง F (อัตราการไหล) ได้ คุณสามารถเพิ่มค่า P (พลังงาน) ของเครื่องทำลมร้อนอากาศร้อนเพื่อเพิ่มค่า T (อุณหภูมิ) ได้ ถ้า - [1-9. เกี่ยวกับความทนทานต่อแรงดันของเครื่องทำลมร้อนอากาศร้อน](https://tha.heat-tech.biz/air-blow-heater/the-guide-to-the-air-blow-heater/chapter-1-basic-knowledge-of-air-blow-heater/28038.html) - เครื่องทำลมร้อนอากาศร้อนในชุด N มีความทนทานต่อแรงดัน 0.3 MPa และชุด A มีความทนทานต่อแรงดัน 0.4 MPa สามารถทำเครื่องทำลมร้อนอากาศร้อนที่มีความทนทานต่อแรงดันสูงกว่านี้ในสเปคเฉพาะได้ แรงดันการพ่นที่แสดงโดยคอมเพรสเซอร์ไม่ถูกนำไปใส่เครื่องทำลมร้อนอากาศร้อนโดยตรง เนื่องจากเมื่อก๊าซที่ถูกบีบอัดจากคอมเพรสเซอร์ถูกนำไปส่งให้กับเครื่องทำลมร้อนอากาศร้อน จะเกิดการสูญเสียของแรงดันเสมอ ตัวอย่างเช่น ถ้าอัตราการไหลถูกควบคุมด้วยวาล์วควบคุมการไหล ความดันจะลดลง การสูญเสียแรงดันในท่อเกิดจากท่อที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางต่างกันซึ่งเชื่อมต่อจากเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่ไปยังเส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก (หรือกลับกัน) และโค้งงอ เช่น ข้องอ นิยามของความทนทานต่อแรงดันของเครื่องทำลมร้อนอากาศร้อนแสดงถึงความสามารถในการทำงานอย่างปกติ แต่ไม่ได้หมายความว่าก๊าซจะไม่หลุดออก สายไฟของเครื่องทำลมร้อนอากาศร้อนมักใช้สายไฟฉนวนแก้ว และเมื่อเกิดความดันสูง อาจเกิดการรั่วของก๊าซเล็กน้อยจากช่องว่างฉนวนแก้ว นอกจากนี้ยังมีสายไฟที่ใช้เป็นสายโยรี ซึ่งอาจเกิดการรั่วของก๊าซเล็กน้อยผ่านช่องว่างของสายโยรี หากก๊าซที่จ่ายให้กับเครื่องทำลมร้อนอากาศร้อนเป็นอากาศหรือไนโตรเจน จะปลอดภัยมากแม้ว่าจะรั่วไหลก็ตาม การรั่วไหลนี้เป็นเปอร์เซ็นต์เล็กน้อยของก๊าซอัดที่จ่ายไปยังเครื่องทำความร้อนแบบลมร้อน และโดยปกติแล้วสามารถเพิกเฉยได้ สำหรับการใช้งานพิเศษที่อาจเกิดปัญหาการรั่วซึมแม้เพียงเล็กน้อย เราสามารถผลิตได้ตามข้อกำหนดการสั่งพิเศษ - [1-8. เกี่ยวกับอายุการใช้งานของเครื่องทำลมร้อนอากาศร้อน](https://tha.heat-tech.biz/air-blow-heater/the-guide-to-the-air-blow-heater/chapter-1-basic-knowledge-of-air-blow-heater/28037.html) - เครื่องทำลมร้อนอากาศร้อน อายุการใช้งานของเครื่องทำลมร้อนอากาศร้อนขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการใช้งานและขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ ทำให้การคาดการณ์อายุการใช้งานเป็นเรื่องยากมาก และเราไม่รับประกันเรื่องอายุการใช้งาน ปัจจัยประกอบ ได้แก่ อายุการใช้งานของชิ้นส่วนแต่ละชิ้น วิธีการควบคุมเครื่องทำลมร้อน อัตราการไหลและความดันของการจ่ายก๊าซอัด ปริมาณไอน้ำและละอองน้ำมันที่เกาะอยู่ในการจ่ายก๊าซอัด การกระแทกและการสั่นสะเทือน ปัจจัยที่กำหนดอายุการใช้งานของเครื่องทำลมร้อนคืออายุการใช้งานขององค์ประกอบความร้อน ดังนั้นเราจึงให้ความสำคัญกับอายุการใช้งานขององค์ประกอบความร้อนจากหลายปัจจัยและประเมินอายุการใช้งานโดยประมาณ สาเหตุส่วนใหญ่ของความล้มเหลวของฮีตเตอร์อากาศร้อนเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบความร้อน และความล้มเหลวเนื่องจากการขาดการเชื่อมต่อความร้อนสูงเกินไปเนื่องจากการควบคุมที่ไม่ถูกต้องระหว่างการใช้งานหรือเนื่องจากไม่มีกระแสลมมากกว่าการหลุดการเชื่อมต่อขององค์ประกอบความร้อนเนื่องจากการใช้งานตามปกติ อายุการใช้งานขององค์ประกอบความร้อนยังกำหนดได้จากหลายปัจจัย แต่ปัจจัยที่ใหญ่ที่สุดคืออุณหภูมิสูงสุดขององค์ประกอบความร้อน อุณหภูมิขององค์ประกอบความร้อนแตกต่างกันไปในแต่ละสถานที่ เนื่องจากอุณหภูมิของก๊าซจะค่อยๆ เพิ่มขึ้นจากด้านจ่ายก๊าซผ่านองค์ประกอบความร้อนไปยังช่องลมร้อน ด้านลมร้อนจึงเป็นจุดที่มีอุณหภูมิสูงที่สุด กุญแจสำคัญในการประมาณชีวิตคือการวัดอุณหภูมิสูงสุด เครื่องวัดอุณหภูมิรังสีแบบไม่สัมผัสเหมาะสำหรับการวัดอุณหภูมิ จากผลการวัด คุณสามารถประเมินอายุการใช้งานขององค์ประกอบความร้อนได้อย่างคร่าวๆ กราฟด้านล่างแสดงความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิองค์ประกอบความร้อนและอายุการใช้งาน เมื่อองค์ประกอบความร้อนมีอุณหภูมิสูง อะตอมของโลหะจะถูกแยกออกจากองค์ประกอบความร้อนเป็นไอออนของโลหะและถูกใช้ไป อุณหภูมิองค์ประกอบความร้อน 1150°C → อายุการใช้งานประมาณ 300 ชั่วโมงจากแผนภูมิด้านบน องค์ประกอบความร้อน อุณหภูมิ 1100°C → อายุการใช้งาน 1,000-2,000 ชั่วโมงจากแผนภูมิด้านบน อุณหภูมิองค์ประกอบความร้อน 1,000°C → เกือบกึ่งถาวรจากแผนภูมิด้านบน มาตรการป้องกันการไหม้ของเครื่องทำลมร้อนอากาศร้อนเนื่องจากอุณหภูมิสูงเกินไป 1. ก่อนที่จะให้กระแสไฟฟ้าไปยังเครื่องทำลมร้อนอากาศร้อน ให้ต้องส่งปริมาณอากาศที่เหมาะสมเสมอ การติดตั้งฟังก์ชันล็อคลิ้งค์ในคอนโทรลเลอร์จะเพิ่มความมั่นใจ ตัวอย่าง: คอนโทรลเลอร์เครื่องทำลมร้อนอากาศร้อน HCAFM (คอนโทรลเลอร์เครื่องทำลมร้อนอากาศร้อนที่มาพร้อมล็อคลิ้งค์ปริมาณอากาศ) 2. - [1-7. การควบคุมแหล่งจ่ายพลังงานให้กับเครื่องทำลมร้อนอากาศร้อน](https://tha.heat-tech.biz/air-blow-heater/the-guide-to-the-air-blow-heater/chapter-1-basic-knowledge-of-air-blow-heater/28036.html) - เครื่องทำลมร้อนอากาศร้อนควรใช้ในระดับโวลต์ที่ได้รับการกำหนดเสมอ ก่อนใส่แรงดันไฟฟ้า โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีลมออกจากท่อพ่นอากาศร้อนอย่างปกติ เมื่อใส่แรงดันไฟฟ้าที่ได้รับการกำหนดในเครื่องทำลมร้อนอากาศร้อน การหยุดจ่ายก๊าซอัดได้เวลาสั้นทำให้ตัวทำความร้อนอุ่นสูงและเกิดความเสียหาย ด้วยการใช้อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิและ SSR คุณสามารถควบคุมอุณหภูมิของเครื่องทำลมร้อนอากาศร้อนให้อยู่คงที่ด้วยการควบคุม PID การปรับอุณหภูมิง่ายที่สุดเป็นการใช้คอนโทรลเลอร์ที่เป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัทเรา การใช้ตัวควบคุมของเราเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการปรับอุณหภูมิ วิธีการควบคุมอุณหภูมิโดยการปรับแรงดันไฟฟ้า การปรับแรงดันใช้ตัวควบคุมแรงดัน เช่น ปรับแรงดันไฟฟ้า มี 2 ประเภท คือ ตัวปรับแรงดันรูปม้วนและตัวปรับแรงดันสเมิคอนดักเตอร์ ตัวปรับแรงดันรูปม้วนทนทานและสามารถเพิ่มแรงดันเหนือจากแหล่งจ่ายไฟฟ้าได้ โดยทั่วไปสามารถปรับแรงดันไฟฟ้าในช่วง 0-130% ของแหล่งจ่ายไฟฟ้า แต่โปรดอย่าใช้เครื่องทำลมร้อนอากาศร้อนเกินแรงดันสะสม ตัวปรับแรงดันสเมิคอนดักเตอร์มีน้ำหนักเบาและใช้ง่ายในการควบคุมอุณหภูมิ โดยมีขอบเขตการปรับแรงดันไฟฟ้าในช่วง 0-98% ขั้นตอนแรกคือการจ่ายอากาศบีบอัด จากนั้นจึงเพิ่มแรงดันไฟฟ้าจนกว่าจะถึงอุณหภูมิเป้าหมาย อุณหภูมิที่พ่นอากาศร้อนจะเพิ่มขึ้นตามเวลา แต่จะมีการเลื่อนเวลาทำให้เกิดอุณหภูมิที่สูงเกินไป การเกินของอุณหภูมิที่ใกล้ประมาณแรงดันสะสมจะทำให้เกิดการเสียหาย กรุณาเพิ่มแรงดันไฟฟ้าเบาๆ และเพิ่มโดยใช้เวลาอย่างช้าๆ ในการขึ้นเรื่อยๆ เมื่อมันเสถียรแล้ว การควบคุมก็จบลง การแปรผันของปริมาณอากาศบีบอัดทำให้อุณหภูมิที่พ่นอากาศเปลี่ยนแปลงด้วย ดังนั้นการควบคุมปริมาณอากาศบีบอัดเป็นสิ่งสำคัญ - [1-6. การส่งมาตรฐานของก๊าซบีบเข้าเครื่องทำลมร้อนอากาศร้อน](https://tha.heat-tech.biz/air-blow-heater/the-guide-to-the-air-blow-heater/chapter-1-basic-knowledge-of-air-blow-heater/28035.html) - แก๊สที่ใช้กับเครื่องทำลมร้อนอากาศร้อน แรงดันอุปทาน การให้ความดันไม่สามารถทำให้เป็นทั่วไปได้เนื่องจากมีผลกระทบจากอัตราการไหลของก๊าซที่จ่าย รูปทรงปลายของเครื่องทำลมร้อนอากาศร้อน และเงื่อนไขของท่อพานท์ หากความดันการจ่ายเกินไป อาจทำให้กระแสของก๊าซไม่ไหลผ่านเครื่องทำลมร้อนอากาศร้อนอย่างเหมาะสมและอาจทำให้เกิดการเสื่อมสภาพของเครื่องทำลมร้อนอากาศร้อนได้ ความต้านทานของแรงดันของเครื่องทำลมร้อนอากาศร้อนในซีรีส์ N เป็น 0.3 MPa และในซีรีส์ A เป็น 0.4 MPa นอกจากนี้ยังสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ทนแรงดันตามคำขอเฉพาะเจาะจงได้ อัตราการไหลของอุปทาน อัตราการไหลของอุปทานจะต้องเปลี่ยนแปลงตามอุณหภูมิของลมร้อน วัตถุที่จะให้ความร้อน และวัตถุประสงค์ เพื่อให้ความร้อนแก่วัตถุที่ต้องการให้ความร้อนมีความเสถียร จำเป็นต้องทำให้อัตราการไหลคงที่ และจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจัดการค่าอัตราการไหล ตัวอย่าง) อัตราการไหลของการจ่ายที่ 500°C ด้วยเครื่องทำลมร้อนอากาศร้อน ABH-13AM/100V-350W แทนค่าลงในสูตรข้างต้น F (อัตราการไหล) ≒ (45 x 350W) ÷ 500℃ = 31.5L/min นอกจากนี้ ให้คำนวณอัตราการไหลของก๊าซอัดขั้นต่ำโดยใช้สูตรต่อไปนี้เป็นแนวทาง ตัวอย่าง) เครื่องทำลมร้อนอากาศร้อน ABH-13AM/100V-350W + อัตราการไหลขั้นต่ำ 100V การไหลขั้นต่ำ = 0.05 x 350W = - [1-5. วิธีการระบุชื่อรุ่นของเครื่องทำลมร้อนอากาศร้อน](https://tha.heat-tech.biz/air-blow-heater/the-guide-to-the-air-blow-heater/chapter-1-basic-knowledge-of-air-blow-heater/28034.html) - [1-4. วิธีใช้ง่ายของเครื่องทำลมร้อนอากาศร้อนในรูปแบบเบื้องต้น](https://tha.heat-tech.biz/air-blow-heater/the-guide-to-the-air-blow-heater/chapter-1-basic-knowledge-of-air-blow-heater/28033.html) - วิธีที่ง่ายที่สุดในการใช้งานคือการเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟ (แรงดันที่เหมาะสม) โดยตรงกับเครื่องทำลมร้อนอากาศร้อน โปรดแน่ใจว่ามีการจ่ายก๊าซก่อนที่จะให้แรงดันไฟฟ้า เครื่องทำลมร้อนอากาศร้อนจะเสียหายในเวลาอันสั้นถ้าถูกจ่ายไฟฟ้าโดยไม่มีลมพัดผ่าน ในการใช้งานแบบง่าย ไม่มีตัววัดอัตราการไหลหรืออุณหภูมิ ดังนั้นจึงมีความเสี่ยงในการเผาไหม้ส่วนทำความร้อนเมื่อใช้ในช่วงอุณหภูมิสูง หากต้องการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงนี้ โปรดให้อัตราการไหลเพียงพอในช่วงเริ่มต้น และเพิ่มอุณหภูมิโดยการลดจ่ายของวาล์วควบคุมอัตราการไหลหลังจากที่อุณหภูมิเสถียรหลังจากเริ่มจ่ายไฟ การใช้งานเครื่องทำลมร้อนอากาศร้อนในอุณหภูมิที่ทำให้ส่วนทำความร้อนที่ทางอากาศร้อนสีดำและอัดไฟ (อุณหภูมิอากาศร้อนประมาณ 600°C) เป็นอย่างปลอดภัย ในการใช้งานที่อุณหภูมิสูงขึ้น การใช้เทอร์โมมิเตอร์เป็นสิ่งที่สำคัญ วิธีใช้งานทั่วไปของเครื่องทำลมร้อนอากาศร้อน เพื่อให้ความร้อนแก่วัตถุที่ต้องการให้ความร้อนมีความเสถียร จำเป็นต้องทำให้อัตราการไหลคงที่ และเครื่องวัดการไหลเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ เครื่องวัดการไหลมีสองประเภท: แบบลอยและแบบดิจิตอล หากต้องการความแม่นยำ โปรดใช้แบบดิจิทัล ประเด็นที่ควรทราบเกี่ยวกับประเภทลูกลอยคือ ความดันที่ระบุจะถูกกำหนด และหากต่ำกว่านั้น จะไม่สามารถวัดอัตราการไหลได้อย่างแม่นยำ สามารถใช้ประเภทดิจิตอลภายใต้แรงดันปกติได้ คุณสามารถตรวจสอบอุณหภูมิปัจจุบันด้วยเทอร์โมมิเตอร์โดยเซ็นเซอร์อุณหภูมิที่ช่องลมร้อน วิธีการใช้เครื่องทำลมร้อนอากาศร้อนแบบมีอุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ เครื่องทำลมร้อนอากาศร้อนที่มีเทอร์โมคัปเปิลสามารถตั้งค่าอุณหภูมิของลมร้อนได้อย่างอิสระและคงค่าอุณหภูมิโดยใช้ตัวควบคุมอุณหภูมิ ภาพข้างต้นใช้ตัวควบคุมอุณหภูมิและ SSR เพื่อควบคุมอุณหภูมิของเครื่องทำลมร้อนอากาศร้อนด้วยควบคุม PID ข้อควรระวังในการใช้อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ เมื่อปริมาณอากาศที่จ่ายให้เครื่องทำลมร้อนอากาศร้อน น้อยมาก จะทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนระหว่างอุณหภูมิของอุปกรณ์ตัวทำความร้อนในท่อและอุณหภูมิของอุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ (อุณหภูมิอากาศร้อน/อุณหภูมิเทอร์โมคู่) อุณหภูมิของอุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ (อุณหภูมิอากาศร้อน/อุณหภูมิเทอร์โมคู่) จะแสดงค่าต่ำกว่าอุณหภูมิของอุปกรณ์ตัวทำความร้อน ทำให้เกิดการเสียหายภายในเวลาสั้น ๆ อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิที่ท่อของลมร้อนออก แสดงค่าอุณหภูมิของลมร้อนที่ถูกทำความร้อนโดยอุปกรณ์ตัวทำความร้อน ปริมาณอากาศที่มีน้อยมาก ลมร้อนที่ถูกทำความร้อนโดยอุปกรณ์ตัวทำความร้อนอาจไม่สามารถเปลี่ยนความร้อนที่ถูกทำความร้อนโดยอุปกรณ์ตัวทำความร้อนไปยังเทอร์โมคู่ที่ลอยอยู่ที่ปลายท่อลมร้อน ซึ่งอาจทำให้เกิดความคลาดเคลื่อน โปรดตรวจสอบปริมาณลมที่น้อยที่สุดและให้ปริมาณลมที่เพิ่มขึ้นสองเท่าของปริมาณปลอกความปลอดภัย - [1-3. วิธีใช้ง่ายที่สุดของเครื่องทำลมร้อนอากาศร้อน](https://tha.heat-tech.biz/air-blow-heater/the-guide-to-the-air-blow-heater/chapter-1-basic-knowledge-of-air-blow-heater/28032.html) - การใช้ตัวควบคุมเครื่องทำความร้อนของบริษัทของเราทำให้เครื่องทำลมร้อนอากาศร้อนง่ายต่อการใช้งาน ตัวควบคุมเครื่องทำความร้อน HCA ช่วยให้คุณสามารถควบคุมอุณหภูมิง่ายๆ โดยเพียงเชื่อมต่อเครื่องทำลมร้อนอากาศร้อนผ่านตัวควบคุม รุ่นตัวควบคุมเครื่องทำความร้อน HCAFM คือรุ่นที่เพิ่ม flowmeter ให้กับ HCA ทำให้คุณสามารถควบคุมอุณหภูมิและอัตราการไหลของอากาศด้วยเพียงเครื่องเดียว ข้อควรระวังในการใช้อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ: เมื่อปริมาณอากาศที่จ่ายให้เครื่องทำลมร้อนอากาศร้อน น้อยมาก จะทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนระหว่างอุณหภูมิของอุปกรณ์ตัวทำความร้อนในท่อและอุณหภูมิของอุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ (อุณหภูมิอากาศร้อน/อุณหภูมิเทอร์โมคู่) อุณหภูมิของอุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ (อุณหภูมิอากาศร้อน/อุณหภูมิเทอร์โมคู่) จะแสดงค่าต่ำกว่าอุณหภูมิของอุปกรณ์ตัวทำความร้อน ทำให้เกิดการเสียหายภายในเวลาสั้น ๆ อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิที่ท่อของลมร้อนออก แสดงค่าอุณหภูมิของลมร้อนที่ถูกทำความร้อนโดยอุปกรณ์ตัวทำความร้อน ปริมาณอากาศที่มีน้อยมาก ลมร้อนที่ถูกทำความร้อนโดยอุปกรณ์ตัวทำความร้อนอาจไม่สามารถเปลี่ยนความร้อนที่ถูกทำความร้อนโดยอุปกรณ์ตัวทำความร้อนไปยังเทอร์โมคู่ที่ลอยอยู่ที่ปลายท่อลมร้อน ซึ่งอาจทำให้เกิดความคลาดเคลื่อน โปรดตรวจสอบปริมาณลมที่น้อยที่สุดและให้ปริมาณลมที่เพิ่มขึ้นสองเท่าของปริมาณปลอกความปลอดภัย - [1-2. โครงสร้างพื้นฐานของเครื่องทำลมร้อนอากาศร้อน](https://tha.heat-tech.biz/air-blow-heater/the-guide-to-the-air-blow-heater/chapter-1-basic-knowledge-of-air-blow-heater/28031.html) - ABH-□Nซีรีส์ เครื่องทำลมร้อนอากาศร้อน โครงสร้างพื้นฐาน ABH-□Aซีรีส์ เครื่องทำลมร้อนอากาศร้อน โครงสร้างพื้นฐาน ① ช่องลมร้อน ② เธรดภายใน ③ เทอร์โมคัปเปิลอุณหภูมิลมร้อน: ชนิด K/R ④ ท่อความร้อน: SUS304 ⑤ ท่อทำความร้อนด้านนอก: แก้วควอทซ์ ⑥ ตัวทำความร้อน: เหล็ก โครเมียม อะลูมิเนียมอัลลอย ⑦ เทอร์โมคัปเปิลองค์ประกอบความร้อน: ชนิด K/R ⑧ ท่อฉนวน: อลูมินาเซรามิก ⑨ ฐานท่อความร้อน: สตีไทต์ ⑩ ท่อยางซีล: ยางซิลิกอนหรือยางฟลูออรีน ⑪ สายไฟฮีตเตอร์: เคลือบฟลูออโรเรซิน FEP หรือผ้าแก้ว ⑫ สายนำไฟฟ้าชดเชยเทอร์โมคัปเปิลอุณหภูมิลมร้อน: เคลือบฟลูออโรคาร์บอนเรซิน FEP หรือผ้าแก้ว ⑬ เทอร์โมคัปเปิลองค์ประกอบความร้อนชดเชยตะกั่ว: เคลือบฟลูออโรคาร์บอนเรซิน FEP หรือผ้าแก้ว ⑭ ช่องจ่ายแก๊ส - [1-1. ภาพรวมของเครื่องทำลมร้อนอากาศร้อน](https://tha.heat-tech.biz/air-blow-heater/the-guide-to-the-air-blow-heater/chapter-1-basic-knowledge-of-air-blow-heater/28027.html) - เครื่องทำลมร้อนอากาศร้อนเป็นเครื่องทำความร้อนที่มีโครงสร้างที่เรียบง่าย โดยมีการนำก๊าซที่ถูกบีบอัดจากเครื่องอัดอากาศมาให้กับพื้นผิวที่สามารถทำความร้อนและดูดอากาศร้อนออกมาในรูปของลมร้อน ◎ ใช้พื้นผิวทำความร้อนที่มีความหนาแน่นสูง สามารถทำความร้อนก๊าซที่ให้มาถึงอุณหภูมิสูงสุดประมาณ 1050 องศาเซลเซียสโดยไม่มีสิ่งสกปรกใดๆ ◎ ใช้เซ็นเซอร์อุณหภูมิที่ปากกาขาออกเพื่อควบคุมอุณหภูมิได้อย่างแม่นยำ ◎ สามารถทำความร้อนก๊าซไนโตรเจนโดยตรง ทำให้เหมาะสำหรับการทดลองกับจุลินทรีย์ที่อยู่ภายในสภาพแอนาโอกซิส ◎ มีก้านสกรูภายในส่วนปลาย สามารถติดตั้งชิ้นส่วนโลหะต่างๆ ได้ตามต้องการ ◎ สามารถพ่นลมร้อนที่มีอุณหภูมิสูงและความชื้นต่ำออกมา ดังนั้นเหมาะสำหรับงานที่เกี่ยวข้องกับการทำแห้ง เกี่ยวกับมาตรฐานห้องควบคุมความสะอาด (คลีนรูม) เครื่องทำลมร้อนอากาศร้อนมีรุ่น DGH ที่เป็นมาตรฐานห้องควบคุมความสะอาด (คลีนรูม) รุ่น DGH มีก้อนทำความร้อนและเซ็นเซอร์อุณหภูมิที่ห่อหุ้มด้วยหลอดแก้วควอตซ์ ด้วยโครงสร้างนี้ ก๊าซที่ถูกทำความร้อนไม่สัมผัสกับก้อนทำความร้อนหรือเซ็นเซอร์ ทำให้สารที่เกิดจากกระบวนการทำความร้อนไม่ได้รวมอยู่ในก๊าซที่ถูกทำความร้อน - [การตั้งค่าอุณหภูมิลมร้อนของเครื่องทำลมร้อน 1100℃](https://tha.heat-tech.biz/air-blow-heater/movie/27997.html) -  วิดีโอนี้เป็นการสาธิตการทำลมร้อนถึง 1100℃ ด้วยเครื่องทำลมร้อน สำหรับรายละเอียดโปรดตรวจสอบเว็บไซต์ด้านล่าง - [ประสานอลูมิเนียมและทองแดงด้วยเครื่องทำลมร้อนอากาศร้อน](https://tha.heat-tech.biz/air-blow-heater/movie/27996.html) -  นี่คือวิดีโอการบัดกรีอลูมิเนียมและทองแดงโดยใช้เครื่องทำลมร้อนอากาศร้อนข สำหรับรายละเอียดโปรดตรวจสอบเว็บไซต์ด้านล่าง - [ประสานอลูมิเนียมด้วยเครื่องทำลมร้อนอากาศร้อน](https://tha.heat-tech.biz/air-blow-heater/movie/27995.html) -  นี่คือวิดีโอการบัดกรีอะลูมิเนียมโดยใช้เครื่องทำลมร้อนอากาศร้อนข สำหรับรายละเอียดโปรดตรวจสอบเว็บไซต์ด้านล่าง - [การหลอมการเชื่อมติดฟิล์มโพลีโพรพิลีน PPt0.1 โดยใช้เครื่องทำความร้อนด้วยลมร้อน](https://tha.heat-tech.biz/air-blow-heater/movie/27994.html) -  นี่คือการสาธิตการหลอม ฟิล์มโพลีโพรพีลีน PPt0.1 โดยใช้เครื่องทำลมร้อนอากาศร้อน สำหรับรายละเอียดโปรดตรวจสอบเว็บไซต์ด้านล่าง - [การหลอมการเชื่อมติดฟิล์มโพลีโพรพิลีน PPt0.18 โดยใช้เครื่องทำความร้อนด้วยลมร้อน](https://tha.heat-tech.biz/air-blow-heater/movie/27993.html) -  นี่คือการสาธิตการหลอม ฟิล์มโพลีโพรพีลีน PPt0.18 โดยใช้เครื่องทำลมร้อนอากาศร้อน สำหรับรายละเอียดโปรดตรวจสอบเว็บไซต์ด้านล่าง - [การหลอมการเชื่อมติดฟิล์มโพลีเอทิลีน PE โดยใช้เครื่องทำความร้อนด้วยลมร้อน](https://tha.heat-tech.biz/air-blow-heater/movie/27992.html) -  นี่คือการสาธิตการหลอมฟิล์ม PE เข้ากับเครื่องทำความร้อนด้วยลมร้อน สำหรับรายละเอียดโปรดตรวจสอบเว็บไซต์ด้านล่าง - [การหลอมการเชื่อมติดฟิล์มโพลีสไตรีน PS โดยใช้เครื่องทำความร้อนด้วยลมร้อน](https://tha.heat-tech.biz/air-blow-heater/movie/27991.html) -  นี่คือการสาธิตการหลอมฟิล์ม PS โดยใช้เครื่องทำความร้อนด้วยลมร้อน สำหรับรายละเอียดโปรดตรวจสอบเว็บไซต์ด้านล่าง - [การเชื่อมแผ่นไวนิลคลอไรด์ RPVC แบบแข็งโดยโดยใช้เครื่องทำลมร้อนอากาศร้อน](https://tha.heat-tech.biz/air-blow-heater/movie/27990.html) -  นี่คือการสาธิตการหลอม แผ่นพีวีซี RPVC แข็งโดยใช้เครื่องทำลมร้อนอากาศร้อน สำหรับรายละเอียดโปรดตรวจสอบเว็บไซต์ด้านล่าง - [การหลอมการเชื่อมติดไวนิลคลอไรด์ SPVC แบบอ่อนโดยใช้เครื่องทำความร้อนแบบอากาศร้อน](https://tha.heat-tech.biz/air-blow-heater/movie/27989.html) -  นี่คือการสาธิตการหลอม SPVC โดยใช้เครื่องทำความร้อนด้วยลมร้อน สำหรับรายละเอียดโปรดตรวจสอบเว็บไซต์ด้านล่าง - [หลอมโพลีโพรพีลีนด้วยการเติมพลาสติกชีวมวล 5% โดยใช้เครื่องทำความร้อนด้วยลมร้อน](https://tha.heat-tech.biz/air-blow-heater/movie/27988.html) -  นี่คือการสาธิตการหลอมโพลีโพรพีลีนโดยเติมพลาสติกชีวมวล 5% โดยใช้เครื่องทำความร้อนด้วยลมร้อน สำหรับรายละเอียดโปรดตรวจสอบเว็บไซต์ด้านล่าง - [การหลอมโพลีโพรพิลีนโดยใช้เครื่องทำความร้อนด้วยลมร้อน](https://tha.heat-tech.biz/air-blow-heater/movie/27987.html) -  นี่คือการสาธิตการหลอมโพลีโพรพีลีนโดยใช้เครื่องทำความร้อนด้วยลมร้อน สำหรับรายละเอียดโปรดตรวจสอบเว็บไซต์ด้านล่าง - [การหลอมโพลีเอทิลีนโดยใช้เครื่องทำความร้อนด้วยลมร้อน](https://tha.heat-tech.biz/air-blow-heater/movie/27986.html) -  นี่คือการสาธิตการหลอมโพลีเอทิลีนโดยใช้เครื่องทำความร้อนด้วยลมร้อน สำหรับรายละเอียดโปรดตรวจสอบเว็บไซต์ด้านล่าง - [การหดตัวของท่อฟลูออโรอีลาสโตเมอร์โดยใช้เครื่องทำความร้อนด้วยลมร้อน](https://tha.heat-tech.biz/air-blow-heater/movie/27985.html) -  นี่คือการสาธิตการหดตัวท่อฟลูออโรอีลาสโตเมอร์โดยใช้เครื่องทำความร้อนด้วยลมร้อน สำหรับรายละเอียดโปรดตรวจสอบเว็บไซต์ด้านล่าง - [การหดตัวของท่อโพลีโอเลฟินส์โดยใช้เครื่องทำความร้อนด้วยลมร้อน](https://tha.heat-tech.biz/air-blow-heater/movie/27984.html) -  นี่คือการสาธิตการหดตัวท่อโพลีโอเลฟินส์โดยใช้เครื่องทำความร้อนด้วยลมร้อน สำหรับรายละเอียดโปรดตรวจสอบเว็บไซต์ด้านล่าง - [การบ่มด้วยความร้อนของกาวซิลิเกต](https://tha.heat-tech.biz/air-blow-heater/movie/27942.html) -  วิดีโอนี้เป็นการสาธิตการให้ความร้อนและการบ่มกาวซิลิเกตโดยใช้เครื่องทำความร้อนแบบอากาศร้อนและเครื่องทำความร้อนแบบจุดฮาโลเจน สำหรับรายละเอียดโปรดตรวจสอบเว็บไซต์ด้านล่าง - [การบ่มด้วยความร้อนของกาวซิลิเกต](https://tha.heat-tech.biz/air-blow-heater/movie/27941.html) -  วิดีโอนี้เป็นการสาธิตการให้ความร้อนและการบ่มกาวซิลิเกตโดยใช้เครื่องทำความร้อนแบบอากาศร้อนและเครื่องทำความร้อนแบบจุดฮาโลเจน สำหรับรายละเอียดโปรดตรวจสอบเว็บไซต์ด้านล่าง - [การบ่มด้วยความร้อนของฉาบทนไฟ](https://tha.heat-tech.biz/air-blow-heater/movie/27940.html) -  วิดีโอนี้เป็นการสาธิตการให้ความร้อนและการบ่มสีโป๊วที่ทนไฟโดยใช้เครื่องทำความร้อนแบบลมร้อนและเครื่องทำความร้อนแบบจุดฮาโลเจน สำหรับรายละเอียดโปรดตรวจสอบเว็บไซต์ด้านล่าง - [การบ่มด้วยความร้อนของกาวโพลียูรีเทนชนิดพิเศษ](https://tha.heat-tech.biz/air-blow-heater/movie/27939.html) -  วิดีโอนี้เป็นการสาธิตการให้ความร้อนและการบ่มกาวโพลียูรีเทนชนิดพิเศษโดยใช้เครื่องทำความร้อนแบบลมร้อนและเครื่องทำความร้อนแบบจุดฮาโลเจน สำหรับรายละเอียดโปรดตรวจสอบเว็บไซต์ด้านล่าง - [การบ่มด้วยความร้อนของกาวซิลิโคนโพลีเมอร์ดัดแปลงพิเศษ](https://tha.heat-tech.biz/air-blow-heater/movie/27938.html) -  วิดีโอนี้เป็นการสาธิตการให้ความร้อนและการแข็งตัวของกาวซิลิโคนโพลีเมอร์ดัดแปลงพิเศษโดยใช้เครื่องทำความร้อนแบบอากาศร้อนและเครื่องทำความร้อนแบบจุดฮาโลเจน สำหรับรายละเอียดโปรดตรวจสอบเว็บไซต์ด้านล่าง - [การบ่มด้วยความร้อนของกาวยางสไตรีน-บิวทาไดอีน](https://tha.heat-tech.biz/air-blow-heater/movie/27937.html) -  วิดีโอนี้เป็นการสาธิตการให้ความร้อนและการบ่มกาวยางสไตรีน-บิวทาไดอีนโดยใช้เครื่องทำความร้อนแบบอากาศร้อนและเครื่องทำความร้อนแบบจุดฮาโลเจน สำหรับรายละเอียดโปรดตรวจสอบเว็บไซต์ด้านล่าง - [การบ่มด้วยความร้อนของกาวไวนิลอะซิเตท](https://tha.heat-tech.biz/air-blow-heater/movie/27936.html) -  วิดีโอนี้เป็นการสาธิตการให้ความร้อนและการบ่มกาวไวนิลอะซิเตทโดยใช้เครื่องทำความร้อนแบบอากาศร้อนและเครื่องทำความร้อนแบบจุดฮาโลเจน สำหรับรายละเอียดโปรดตรวจสอบเว็บไซต์ด้านล่าง - [การบ่มด้วยความร้อนของกาวยางคลอโรพรีน](https://tha.heat-tech.biz/air-blow-heater/movie/27935.html) -  วิดีโอนี้เป็นการสาธิตการให้ความร้อนและการบ่มกาวยางคลอโรพรีนโดยใช้เครื่องทำความร้อนแบบอากาศร้อนและเครื่องทำความร้อนแบบจุดฮาโลเจน สำหรับรายละเอียดโปรดตรวจสอบเว็บไซต์ด้านล่าง - [การระเหยของน้ำบนกระดาษแข็งโดยใช้เครื่องทำความร้อนด้วยลมร้อน](https://tha.heat-tech.biz/air-blow-heater/movie/27934.html) -  นี่คือการสาธิตการระเหยน้ำในบีกเกอร์ด้วยเครื่องทำลมร้อน สำหรับรายละเอียดโปรดตรวจสอบเว็บไซต์ด้านล่าง - [เจาะรูแผ่น PET ด้วยเครื่องทำความร้อนด้วยลมร้อน](https://tha.heat-tech.biz/air-blow-heater/movie/27933.html) -  นี่คือการสาธิตการเจาะรูแผ่น PET โดยใช้เครื่องทำความร้อนด้วยลมร้อน สำหรับรายละเอียดโปรดตรวจสอบเว็บไซต์ด้านล่าง - [การทำความร้อนเรซิน EVA โดยใช้เครื่องทำความร้อนด้วยลมร้อน](https://tha.heat-tech.biz/air-blow-heater/movie/27932.html) -  นี่คือการสาธิตการให้ความร้อนเรซิน EVA ด้วยเครื่องทำความร้อนด้วยลมร้อน สำหรับรายละเอียดโปรดตรวจสอบเว็บไซต์ด้านล่าง - [การขัดเรซินโพลีโพรพีลีนโดยใช้เครื่องทำความร้อนด้วยลมร้อน](https://tha.heat-tech.biz/air-blow-heater/movie/27931.html) -  นี่คือการสาธิตการลบคมเรซินโพลีโพรพีลีนโดยใช้เครื่องทำความร้อนด้วยลมร้อน สำหรับรายละเอียดโปรดตรวจสอบเว็บไซต์ด้านล่าง - [การขัดโพลิเอทิลีนเรซินโดยใช้เครื่องทำความร้อนด้วยลมร้อน](https://tha.heat-tech.biz/air-blow-heater/movie/27930.html) -  นี่คือการสาธิตการลบคมเรซินโพลีเอทิลีนโดยใช้เครื่องทำความร้อนด้วยลมร้อน สำหรับรายละเอียดโปรดตรวจสอบเว็บไซต์ด้านล่าง - [การระเหยของน้ำบนกระดาษแข็งโดยใช้เครื่องทำความร้อนด้วยลมร้อน](https://tha.heat-tech.biz/air-blow-heater/movie/27929.html) -  นี่คือการสาธิตการระเหยน้ำในบีกเกอร์ด้วยเครื่องทำลมร้อน สำหรับรายละเอียดโปรดตรวจสอบเว็บไซต์ด้านล่าง - [การระเหยของน้ำในบีกเกอร์](https://tha.heat-tech.biz/air-blow-heater/movie/27928.html) -  นี่คือการสาธิตการระเหยน้ำในบีกเกอร์ด้วยเครื่องทำลมร้อน สำหรับรายละเอียดโปรดตรวจสอบเว็บไซต์ด้านล่าง - [การทำความร้อนขอบแผ่น HDPE](https://tha.heat-tech.biz/air-blow-heater/movie/27927.html) -  นี่คือการสาธิตการให้ความร้อนขอบแผ่น HDPE ด้วยเครื่องทำลมร้อน สำหรับรายละเอียดโปรดตรวจสอบเว็บไซต์ด้านล่าง - [การลบคมกันชน HDPE](https://tha.heat-tech.biz/air-blow-heater/movie/27926.html) -  สาธิตการลบคมกันชน HDPE ด้วยเครื่องทำลมร้อน สำหรับรายละเอียดโปรดตรวจสอบเว็บไซต์ด้านล่าง - [การทดสอบการบังคับของพืช - ลูกสนอุ่น](https://tha.heat-tech.biz/air-blow-heater/movie/27925.html) -  การทดสอบการบังคับพืชด้วยเครื่องทำลมร้อน - สาธิตการให้ความร้อนลูกสน สำหรับรายละเอียดโปรดตรวจสอบเว็บไซต์ด้านล่าง - [การลบคมเรซิน ABS](https://tha.heat-tech.biz/air-blow-heater/movie/27924.html) -  นี่คือการสาธิตการลบคมเรซิ่น ABS ด้วยเครื่องทำลมร้อน สำหรับรายละเอียดโปรดตรวจสอบเว็บไซต์ด้านล่าง - [การทดสอบการทนความร้อนของรูระบายน้ำร้อนของถ้วยยากิโซบะ](https://tha.heat-tech.biz/air-blow-heater/movie/27923.html) -  นี่คือการสาธิตการทดสอบการทนความร้อนของรูระบายยากิโซบะแบบถ้วยด้วยเครื่องทำลมร้อน สำหรับรายละเอียดโปรดตรวจสอบเว็บไซต์ด้านล่าง - [อบลมร้อนของข้าวเกรียบกุ้ง](https://tha.heat-tech.biz/air-blow-heater/movie/27882.html) -  นี่คือการสาธิตการอุ่นข้าวเกรียบกุ้งด้วยลมที่อุณหภูมิ 500℃โดยใช้เครื่องทำลมร้อน สำหรับรายละเอียดโปรดตรวจสอบเว็บไซต์ด้านล่าง - [การอบขนมปังด้วยลมร้อน](https://tha.heat-tech.biz/air-blow-heater/movie/27881.html) -  นี่คือการสาธิตการอุ่นขนมปังด้วยลมที่อุณหภูมิ 500℃ด้วยเครื่องทำลมร้อน สำหรับรายละเอียดโปรดตรวจสอบเว็บไซต์ด้านล่าง - [อากาศร้อนของมันฝรั่งทอด](https://tha.heat-tech.biz/air-blow-heater/movie/27880.html) -  นี่คือการสาธิตการอุ่นมันฝรั่งทอดด้วยอากาศที่อุณหภูมิ 500℃โดยใช้เครื่องทำลมร้อน สำหรับรายละเอียดโปรดตรวจสอบเว็บไซต์ด้านล่าง - [อากาศร้อนอบบิสกิต](https://tha.heat-tech.biz/air-blow-heater/movie/27879.html) -  นี่คือการสาธิตการอุ่นคุกกี้ด้วยลมที่อุณหภูมิ 500℃โดยใช้เครื่องทำลมร้อน สำหรับรายละเอียดโปรดตรวจสอบเว็บไซต์ด้านล่าง - [อากาศร้อนของช็อกโกแลตบาร์](https://tha.heat-tech.biz/air-blow-heater/movie/27878.html) -  นี่คือการสาธิตการอุ่นช็อกโกแลตแท่งด้วยอากาศที่อุณหภูมิ 500℃โดยใช้เครื่องทำลมร้อน สำหรับรายละเอียดโปรดตรวจสอบเว็บไซต์ด้านล่าง - [การอบแห้งขวดแก้วด้วยลมร้อน](https://tha.heat-tech.biz/air-blow-heater/movie/27877.html) -  นี่คือการสาธิตการอบแห้งขวดแก้วด้วยอากาศที่อุณหภูมิ 500℃โดยใช้เครื่องทำลมร้อน สำหรับรายละเอียดโปรดตรวจสอบเว็บไซต์ด้านล่าง - [ฟิล์มแบตเตอรี่หดตัว](https://tha.heat-tech.biz/air-blow-heater/movie/27876.html) -  วิดีโอนี้เป็นการสาธิตวิธีที่เครื่องทำลมร้อนทำให้ฟิล์มแบตเตอรี่หดตัวด้วยอากาศที่อุณหภูมิ 400℃ สำหรับรายละเอียดโปรดตรวจสอบเว็บไซต์ด้านล่าง - [การเจาะรูในฟิล์มโพลีโอเลฟินส์ 5 ชั้นทนความร้อน](https://tha.heat-tech.biz/air-blow-heater/movie/27874.html) -  วิดีโอนี้เป็นการสาธิตการเจาะรูในฟิล์ม 5 ชั้นโพลีโอเลฟินส์ทนความร้อนด้วยอากาศที่อุณหภูมิ 400℃โดยใช้เครื่องทำลมร้อน สำหรับรายละเอียดโปรดตรวจสอบเว็บไซต์ด้านล่าง - [การเจาะรูในโพลิสไตรีน PS แพ็ค](https://tha.heat-tech.biz/air-blow-heater/movie/27873.html) -  นี่คือการสาธิตการเจาะรูในโพลีสไตรีน PS แพ็คด้วยอากาศที่อุณหภูมิ 400℃โดยใช้เครื่องทำลมร้อน สำหรับรายละเอียดโปรดตรวจสอบเว็บไซต์ด้านล่าง - [การเจาะรูในถาดโพลีโพรพิลีน PP](https://tha.heat-tech.biz/air-blow-heater/movie/27872.html) -  นี่คือการสาธิตการเจาะรูในถาดโพลีโพรพิลีน PP ด้วยอากาศที่อุณหภูมิ 400℃โดยใช้เครื่องทำลมร้อน สำหรับรายละเอียดโปรดตรวจสอบเว็บไซต์ด้านล่าง - [การตั้งค่าอุณหภูมิลมร้อนของเครื่องทำลมร้อน 1,000℃](https://tha.heat-tech.biz/air-blow-heater/movie/27871.html) -  วิดีโอนี้เป็นการสาธิตการทำลมร้อนถึง 1,000℃ ด้วยเครื่องทำลมร้อน สำหรับรายละเอียดโปรดตรวจสอบเว็บไซต์ด้านล่าง - [การจุดระเบิดเม็ดไม้ด้วยเครื่องทำความร้อนแบบลมร้อน](https://tha.heat-tech.biz/air-blow-heater/movie/27870.html) -  วิดีโอนี้เป็นการสาธิตการจุดไฟฟืนเพลเลตด้วยเครื่องทำความร้อนด้วยลมร้อน สำหรับรายละเอียดโปรดตรวจสอบเว็บไซต์ด้านล่าง - [ตัดโฟมด้วยเครื่องทำความร้อนลมร้อน](https://tha.heat-tech.biz/air-blow-heater/movie/27869.html) -  วิดีโอนี้เป็นการสาธิตการตัดโฟมด้วยเครื่องทำความร้อนด้วยลมร้อน สำหรับรายละเอียดโปรดตรวจสอบเว็บไซต์ด้านล่าง - [การเจาะรูในขวดพลาสติกโพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูงโดยใช้เครื่องทำความร้อนด้วยลมร้อน](https://tha.heat-tech.biz/air-blow-heater/movie/27868.html) -  วิดีโอนี้สาธิตการเจาะรูในขวดพลาสติกโพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูงโดยใช้เครื่องทำความร้อนด้วยลมร้อน สำหรับรายละเอียดโปรดตรวจสอบเว็บไซต์ด้านล่าง - [การเจาะรูในขวดโพลีโพรพีลีนโดยใช้เครื่องทำความร้อนด้วยลมร้อน](https://tha.heat-tech.biz/air-blow-heater/movie/27867.html) -  วิดีโอนี้สาธิตการเจาะรูในขวดโพลีโพรพีลีนโดยใช้เครื่องทำความร้อนด้วยลมร้อน สำหรับรายละเอียดโปรดตรวจสอบเว็บไซต์ด้านล่าง - [เจาะรูขวดพลาสติกด้วยเครื่องทำความร้อน](https://tha.heat-tech.biz/air-blow-heater/movie/27866.html) -  วิดีโอนี้เป็นการสาธิตการเจาะรูในขวดพลาสติกโดยใช้เครื่องทำความร้อนด้วยลมร้อน สำหรับรายละเอียดโปรดตรวจสอบเว็บไซต์ด้านล่าง - [ตัดร้อนของเทปพลาสติก](https://tha.heat-tech.biz/air-blow-heater/movie/27865.html) -  วิดีโอนี้คือการสาธิตการตัดเทปอากาศร้อนอากาศร้อนเรซินร้อน สำหรับรายละเอียดโปรดตรวจสอบเว็บไซต์ด้านล่าง - [ทำเต้าหู้ย่างด้วยเครื่องทำความร้อน](https://tha.heat-tech.biz/air-blow-heater/movie/27864.html) -  วิดีโอนี้เป็นการสาธิตการทำเต้าหู้ทอดโดยใช้เครื่องทำความร้อนด้วยลมร้อน สำหรับรายละเอียดโปรดตรวจสอบเว็บไซต์ด้านล่าง - [ความสามารถในการติดตามเครื่องทำลมร้อน -1](https://tha.heat-tech.biz/air-blow-heater/movie/27861.html) -  วิดีโอนี้เป็นการสาธิตการติดตามการทำงานของเครื่องทำลมร้อน สำหรับรายละเอียดโปรดตรวจสอบเว็บไซต์ด้านล่าง - [114. การจำลองการแพร่กระจายของควัน](https://tha.heat-tech.biz/air-blow-heater/best-applications-list-air-blow-heater/27811.html) - 《 ปัญหา 》 ไม่มีอะไรที่จะทำให้ก๊าซจำลองร้อนขึ้นจนถึงอุณหภูมิตามอำเภอใจสำหรับการจำลองโครงสร้างของอาคาร 《 ⇒คะแนนสำหรับการปรับปรุง 》 มีการใช้เครื่องทำลมร้อน เนื่องจากมีตัวควบคุมที่สามารถควบคุมอุณหภูมิและอัตราการไหลของลมร้อนได้โดยอัตโนมัติ การสร้างต้นแบบจึงเป็นเรื่องง่าย - [113. การสร้างใหม่ของถ่านกัมมันต์](https://tha.heat-tech.biz/air-blow-heater/best-applications-list-air-blow-heater/27810.html) - 《 ปัญหา 》 ไม่มีอะไรเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่สามารถแทรกเข้าไปได้ 《 ⇒คะแนนสำหรับการปรับปรุง 》 การใช้เครื่องทำความร้อนแบบลมร้อนรุ่น DGH ทนต่อสภาพแวดล้อม ไออุ่นถูกเป่าผ่านถ่านกัมมันต์ สิ่งสกปรกที่สะสมถูกขจัดออกและสร้างถ่านกัมมันต์ขึ้นใหม่ เนื่องจากสามารถใช้แบบอินไลน์ได้ การบำรุงรักษาจึงเป็นไปโดยอัตโนมัติ - [112. การคั่วเฮเซลนัทด้วยลมร้อน](https://tha.heat-tech.biz/air-blow-heater/best-applications-list-air-blow-heater/27809.html) - 《 ปัญหา 》 จนถึงขณะนี้ มันเป็นไปไม่ได้ที่จะย่างอย่างสม่ำเสมอในอุณหภูมิที่เหมาะสม 《 ⇒คะแนนสำหรับการปรับปรุง 》 อบด้วยหม้ออบลมร้อน ละเอียดอ่อนควบคุมอุณหภูมิประมาณ 160 ℃ คุณสามารถทำได้ง่ายๆ โดยเพิ่มทีละ 1 องศา ยิ่งไปกว่านั้น มันถูกกวนโดยอัตโนมัติด้วยลมร้อนและให้ความร้อนอย่างสม่ำเสมอจากเส้นรอบวงทั้งหมด ความแปรปรวนในการคั่วลดลงและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ยังมีตัวควบคุมที่สามารถควบคุมเวลาในการคั่วและอัตราการไหลของลมร้อนได้โดยอัตโนมัติ มันง่ายที่จะลอง - [111. การคั่วเม็ดมะม่วงหิมพานต์ด้วยลมร้อน](https://tha.heat-tech.biz/air-blow-heater/best-applications-list-air-blow-heater/27808.html) - 《 ปัญหา 》 จนถึงขณะนี้ มันเป็นไปไม่ได้ที่จะย่างอย่างสม่ำเสมอในอุณหภูมิที่เหมาะสม 《 ⇒คะแนนสำหรับการปรับปรุง 》 อบด้วยหม้ออบลมร้อน การควบคุมอุณหภูมิที่ละเอียดอ่อนของแถบ 150 ℃ และแถบ 230 ℃ คุณสามารถทำได้ง่ายๆ โดยเพิ่มทีละ 1 องศา ยิ่งไปกว่านั้น มันถูกกวนโดยอัตโนมัติด้วยลมร้อนและให้ความร้อนอย่างสม่ำเสมอจากเส้นรอบวงทั้งหมด ความแปรปรวนในการคั่วลดลงและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ยังมีตัวควบคุมที่สามารถควบคุมเวลาในการคั่วและอัตราการไหลของลมร้อนได้โดยอัตโนมัติ มันง่ายที่จะลอง - [110. ถั่วมะคาเดเมียการคั่วด้วยลมร้อน](https://tha.heat-tech.biz/air-blow-heater/best-applications-list-air-blow-heater/27807.html) - 《 ปัญหา 》 จนถึงขณะนี้ มันเป็นไปไม่ได้ที่จะย่างอย่างสม่ำเสมอในอุณหภูมิที่เหมาะสม 《 ⇒คะแนนสำหรับการปรับปรุง 》 อบด้วยหม้ออบลมร้อน ตั้งแต่ 140℃ สำหรับการคั่วแบบอ่อนไปจนถึง 170℃ สำหรับการคั่วแบบเข้ม คุณสามารถทำได้ง่ายๆ โดยเพิ่มทีละ 1 องศา ยิ่งไปกว่านั้น มันถูกกวนโดยอัตโนมัติด้วยลมร้อนและให้ความร้อนอย่างสม่ำเสมอจากเส้นรอบวงทั้งหมด ความแปรปรวนในการคั่วลดลงและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ยังมีตัวควบคุมที่สามารถควบคุมเวลาในการคั่วและอัตราการไหลของลมร้อนได้โดยอัตโนมัติ มันง่ายที่จะลอง - [109. การคั่วถั่วลิสงด้วยลมร้อน](https://tha.heat-tech.biz/air-blow-heater/best-applications-list-air-blow-heater/27806.html) - 《 ปัญหา 》 จนถึงขณะนี้ มันเป็นไปไม่ได้ที่จะย่างอย่างสม่ำเสมอในอุณหภูมิที่เหมาะสม 《 ⇒คะแนนสำหรับการปรับปรุง 》 อบด้วยหม้ออบลมร้อน ละเอียดอ่อนควบคุมอุณหภูมิประมาณ 180 ℃ คุณสามารถทำได้ง่ายๆ โดยเพิ่มทีละ 1 องศา ยิ่งไปกว่านั้น มันถูกกวนโดยอัตโนมัติด้วยลมร้อนและให้ความร้อนอย่างสม่ำเสมอจากเส้นรอบวงทั้งหมด ความแปรปรวนในการคั่วลดลงและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ยังมีตัวควบคุมที่สามารถควบคุมเวลาในการคั่วและอัตราการไหลของลมร้อนได้โดยอัตโนมัติ มันง่ายที่จะลอง - [108. การคั่วถั่วอัลมอนด์ด้วยลมร้อน](https://tha.heat-tech.biz/air-blow-heater/best-applications-list-air-blow-heater/27805.html) - 《 ปัญหา 》 จนถึงขณะนี้ มันเป็นไปไม่ได้ที่จะย่างอย่างสม่ำเสมอในอุณหภูมิที่เหมาะสม 《 ⇒คะแนนสำหรับการปรับปรุง 》 อบด้วยหม้ออบลมร้อน ละเอียดอ่อนควบคุมอุณหภูมิประมาณ 150 ℃ คุณสามารถทำได้ง่ายๆ โดยเพิ่มทีละ 1 องศา ยิ่งไปกว่านั้น มันถูกกวนโดยอัตโนมัติด้วยลมร้อนและให้ความร้อนอย่างสม่ำเสมอจากเส้นรอบวงทั้งหมด ความแปรปรวนในการคั่วลดลงและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ยังมีตัวควบคุมที่สามารถควบคุมเวลาในการคั่วและอัตราการไหลของลมร้อนได้โดยอัตโนมัติ มันง่ายที่จะลอง - [107. การคั่วเมล็ดโกโก้ด้วยลมร้อน](https://tha.heat-tech.biz/air-blow-heater/best-applications-list-air-blow-heater/27804.html) - 《 ปัญหา 》 จนถึงขณะนี้ มันเป็นไปไม่ได้ที่จะย่างอย่างสม่ำเสมอในอุณหภูมิที่เหมาะสม 《 ⇒คะแนนสำหรับการปรับปรุง 》 อบด้วยหม้ออบลมร้อน การควบคุมอุณหภูมิที่ละเอียดอ่อนตั้งแต่ 120°C สำหรับการคั่วแบบอ่อนไปจนถึง 160°C สำหรับการคั่วแบบเข้ม คุณสามารถทำได้ง่ายๆ โดยเพิ่มทีละ 1 องศา ยิ่งไปกว่านั้น มันถูกกวนโดยอัตโนมัติด้วยลมร้อนและให้ความร้อนอย่างสม่ำเสมอจากเส้นรอบวงทั้งหมด ความแปรปรวนในการคั่วลดลงและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ เนื่องจากไม่มีชิ้นส่วนที่ไหม้หรือดิบ เมื่อทำเป็นผงสำหรับโชว์ช็อกโกแลต มีความแปรผันน้อยกว่า และฉันสามารถเพลิดเพลินกับรสชาติโกโก้สดได้ นอกจากนี้ยังมีตัวควบคุมที่สามารถควบคุมเวลาในการคั่วและอัตราการไหลของลมร้อนได้โดยอัตโนมัติ มันง่ายที่จะลอง - [106. การคั่วเมล็ดกาแฟด้วยลมร้อน](https://tha.heat-tech.biz/air-blow-heater/best-applications-list-air-blow-heater/27803.html) - 《 ปัญหา 》 จนถึงขณะนี้ มันเป็นไปไม่ได้ที่จะย่างอย่างสม่ำเสมอในอุณหภูมิที่เหมาะสม 《 ⇒คะแนนสำหรับการปรับปรุง 》 อบด้วยหม้ออบลมร้อน การควบคุมอุณหภูมิที่ละเอียดอ่อน 180°C สำหรับ 1 ตะเข็บ และ 200°C ถึง 230°C สำหรับตะเข็บที่ 2 คุณสามารถทำได้ง่ายๆ โดยเพิ่มทีละ 1 องศา ตั้งแต่การคั่วแบบเบาไปจนถึงการคั่วแบบเข้ม การคั่วแบบเมือง การคั่วแบบปานกลาง และการคั่วแบบสูงนั้นทำได้อย่างง่ายดาย ยิ่งไปกว่านั้น มันถูกกวนโดยอัตโนมัติด้วยลมร้อนและให้ความร้อนอย่างสม่ำเสมอจากเส้นรอบวงทั้งหมด ความแปรปรวนในการคั่วลดลงและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ เนื่องจากไม่มีชิ้นส่วนที่ไหม้ร้อน ความแปรปรวนในการบดลดลงและรสชาติดีขึ้น นอกจากนี้ยังมีตัวควบคุมที่สามารถควบคุมเวลาในการคั่วและอัตราการไหลของลมร้อนได้โดยอัตโนมัติ มันง่ายที่จะลอง - [105. การหดตัวของกระบอกสูบขนาดเล็ก](https://tha.heat-tech.biz/air-blow-heater/best-applications-list-air-blow-heater/27802.html) - 《 ปัญหา 》 ฉันต้องการอุปกรณ์ทำความร้อนที่สามารถใช้งานออนไลน์ได้ 《 ⇒คะแนนสำหรับการปรับปรุง 》 การหดตัวดำเนินการโดยใช้เครื่องทำความร้อนแบบลมร้อน เส้นเริ่มเร็วขึ้น ติดตั้งง่ายเพราะไม่ใช้ไฟ - [104. การทดสอบเครื่องยนต์/กังหัน](https://tha.heat-tech.biz/air-blow-heater/best-applications-list-air-blow-heater/27801.html) - 《 ปัญหา 》 จำเป็นต้องมีอุปกรณ์ทำความร้อนอากาศแบบลีน 《 ⇒คะแนนสำหรับการปรับปรุง 》 ฮีตเตอร์ลมร้อนถูกใช้เพื่อให้ความร้อนแก่กังหัน ได้รับอากาศน้อยตามสัดส่วนกฎของชาร์ลส์ - [103. การขึ้นรูปภาชนะโพลีเอทิลีน](https://tha.heat-tech.biz/air-blow-heater/best-applications-list-air-blow-heater/27800.html) - 《 ปัญหา 》 จำเป็นต้องลดอัตราข้อบกพร่อง 《 ⇒คะแนนสำหรับการปรับปรุง 》 ขึ้นรูปด้วยเครื่องทำลมร้อน อากาศร้อนทำให้เรซินไหลได้ดีขึ้น - [102. การทำให้แห้งหลังจากการทดสอบการรั่วไหลโดยใช้ถังเก็บน้ำ](https://tha.heat-tech.biz/air-blow-heater/best-applications-list-air-blow-heater/27799.html) - 《 ปัญหา 》 จำเป็นต้องลดระยะเวลาการอบแห้งให้สั้นลง 《 ⇒คะแนนสำหรับการปรับปรุง 》 ใช้เครื่องทำลมร้อนเพื่อให้ความร้อนแก่ชิ้นงาน เวลาในการอบแห้งสั้นกว่าการเป่าลมมาก ติดตั้งง่ายเพราะไม่ใช้ไฟ - [101. การยึดเกาะของแผ่นพีวีซี](https://tha.heat-tech.biz/air-blow-heater/best-applications-list-air-blow-heater/27798.html) - 《 ปัญหา 》 จำเป็นต้องมีการควบคุมอุณหภูมิที่แม่นยำ 《 ⇒คะแนนสำหรับการปรับปรุง 》 ใช้เครื่องทำความร้อนลมร้อนในการติดแผ่นพีวีซี เริ่มการทำงานอย่างรวดเร็วและช่วยให้สามารถควบคุมอุณหภูมิได้อย่างแม่นยำ นอกจากนี้ เนื่องจากเป็นการทำความร้อนแบบไม่สัมผัส PVC จึงไม่ยึดติดกับจิ๊ก ทำให้ไม่ต้องบำรุงรักษา - [100. การตรวจสอบอุณหภูมิที่แตกต่างของท่อความร้อน](https://tha.heat-tech.biz/air-blow-heater/best-applications-list-air-blow-heater/27797.html) - 《 ปัญหา 》 จำเป็นต้องมีอุปกรณ์ทำความร้อนที่ใช้งานได้ดี 《 ⇒คะแนนสำหรับการปรับปรุง 》 ใช้เครื่องทำลมร้อนเพื่อให้ความร้อนแก่ท่อความร้อน การวัดแบบหลายจุดซึ่งเมื่อก่อนไม่สามารถทำได้ สามารถทำได้แล้ว ยิ่งไปกว่านั้น เนื่องจากเป็นการให้ความร้อนแบบไม่สัมผัส คุณภาพของผลิตภัณฑ์จึงดีขึ้น - [99. การเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์ไร้อากาศ](https://tha.heat-tech.biz/air-blow-heater/best-applications-list-air-blow-heater/27796.html) - 《 ปัญหา 》 ไม่สามารถเปลี่ยนอุณหภูมิของก๊าซจำลองได้อย่างอิสระ 《 ⇒คะแนนสำหรับการปรับปรุง 》 การใช้เครื่องทำลมร้อน DGH ซีรีส์ที่ทนทานต่อสภาพแวดล้อม ทำการทดสอบการเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์แบบไม่ใช้ออกซิเจนโดยการเปลี่ยนอุณหภูมิของก๊าซจำลองอย่างอิสระ ได้รับข้อมูลใหม่จำนวนมากและการวิจัยก็ดำเนินไป - [98. การทำให้กาวซีลแห้ง](https://tha.heat-tech.biz/air-blow-heater/best-applications-list-air-blow-heater/27795.html) - 《 ปัญหา 》 มีความต้องการลดเวลาการสัมผัสของกระบวนการปิดผนึกด้วยกาว 《 ⇒คะแนนสำหรับการปรับปรุง 》 ใช้เครื่องทำความร้อนแบบลมร้อนเพื่อทำให้ซีลแห้ง ผลกระทบสองเท่าของอุณหภูมิและแรงดันลมทำให้ระยะเวลาการอบแห้งสั้นลง - [97. การทดสอบการประเมินประสิทธิภาพอุณหภูมิของแบตเตอรี่สำรอง](https://tha.heat-tech.biz/air-blow-heater/best-applications-list-air-blow-heater/27794.html) - 《 ปัญหา 》 ความต้องการแบตเตอรี่ประสิทธิภาพสูงพร้อมความทนทานต่อสิ่งแวดล้อม 《 ⇒คะแนนสำหรับการปรับปรุง 》 ทำการทดสอบอุณหภูมิโดยใช้เครื่องทำลมร้อน เราสามารถจำลองการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิอย่างกะทันหันซึ่งไม่สามารถทำได้จนถึงตอนนี้ มีการอธิบายลักษณะไดนามิก - [96. ก๊าซป้องกันความร้อนสำหรับการเชื่อมด้วยเลเซอร์](https://tha.heat-tech.biz/air-blow-heater/best-applications-list-air-blow-heater/27793.html) - 《 ปัญหา 》 ฉันกังวลเกี่ยวกับฟิล์มออกไซด์บนผิวงานเชื่อม 《 ⇒คะแนนสำหรับการปรับปรุง 》 เครื่องทำความร้อนแบบลมร้อนถูกใช้เพื่อให้ความร้อนแก่ก๊าซป้องกันที่มีอุณหภูมิสูง การเชื่อมทำได้ดีแม้กับโลหะที่หนากว่า - [95. เป่าลมร้อน](https://tha.heat-tech.biz/air-blow-heater/best-applications-list-air-blow-heater/27792.html) - 《 ปัญหา 》 ต้องใช้ลมร้อนที่อุณหภูมิสูงเพื่อทำให้ฟิล์มบางของโลหะหนาขึ้น 《 ⇒คะแนนสำหรับการปรับปรุง 》 ทำการยิงลูกพรุนที่อุณหภูมิสูงโดยใช้เครื่องทำความร้อนแบบลมร้อน แม้ว่าฟิล์มบางของโลหะจะถูกทำให้หนาขึ้น แต่การยึดเกาะก็เป็นไปได้ด้วยดี - [94. การถ่ายพยาธิอากาศร้อน](https://tha.heat-tech.biz/air-blow-heater/best-applications-list-air-blow-heater/27791.html) - 《 ปัญหา 》 ต้องการการควบคุมศัตรูพืชที่ปลอดภัยไร้สารเคมีโดยไม่ต้องรมสารเคมี 《 ⇒คะแนนสำหรับการปรับปรุง 》 ยาถ่ายพยาธิลมร้อนเป็นวิธีกำจัดตั้งแต่ไข่ถึงตัวเต็มวัยด้วยลมร้อนโดยไม่ใช้สารเคมี แมลงทุกระยะ (ไข่ ตัวอ่อน ดักแด้ และตัวเต็มวัย) สามารถกำจัดได้โดยรักษาอุณหภูมิโดยรอบไว้ที่ 55°C-60°C เป็นเวลา 4-24 ชั่วโมง เนื่องจากไม่ใช้สารเคมีจึงเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและผู้คน ป้องกันแมลงรบกวน นอกจากนี้ สถานะการถ่ายพยาธิของพยาธิตัวเต็มวัยสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า เนื่องจากพวกมันปรากฏอยู่ในที่ที่สามารถมองเห็นได้และตาย - [93. การหดตัวของตัวเก็บประจุด้วยความร้อน](https://tha.heat-tech.biz/air-blow-heater/best-applications-list-air-blow-heater/27790.html) - 《 ปัญหา 》 ไม่สามารถดำเนินการลดขนาดได้ในขณะที่ควบคุมอุณหภูมิ 《 ⇒คะแนนสำหรับการปรับปรุง 》 ควบคุมอุณหภูมิอย่างแม่นยำด้วยเครื่องทำลมร้อนและให้ความร้อนในอุณหภูมิที่เหมาะสม การทำลายด้วยความร้อนถูกขจัดออกไป และอัตราการเกิดข้อบกพร่องก็ลดลง - [92. การทดสอบอุณหภูมิสูงในฤดูใบไม้ผลิ](https://tha.heat-tech.biz/air-blow-heater/best-applications-list-air-blow-heater/27789.html) - 《 ปัญหา 》 ไม่สามารถประเมินประสิทธิภาพในขณะที่เปลี่ยนอุณหภูมิของสปริงได้ 《 ⇒คะแนนสำหรับการปรับปรุง 》 มันถูกทำให้ร้อนจากอุณหภูมิห้องถึง 850°C ด้วยเครื่องทำลมร้อน ตอนนี้สามารถประเมินประสิทธิภาพการทำงานได้ในทุกอุณหภูมิ ซึ่งก่อนหน้านี้ไม่สามารถทำได้ - [91. การตั้งค่าอุณหภูมิของเครื่องทดสอบแรงดึง (วัสดุอุณหภูมิต่ำ)](https://tha.heat-tech.biz/air-blow-heater/best-applications-list-air-blow-heater/27788.html) - 《 ปัญหา 》 ไม่สามารถประเมินประสิทธิภาพในขณะที่เปลี่ยนอุณหภูมิของชิ้นทดสอบได้ 《 ⇒คะแนนสำหรับการปรับปรุง 》 มันถูกทำให้ร้อนจากอุณหภูมิห้องถึง 850°C ด้วยเครื่องทำลมร้อน ตอนนี้สามารถประเมินประสิทธิภาพการทำงานได้ในทุกอุณหภูมิ ซึ่งก่อนหน้านี้ไม่สามารถทำได้ - [90. การทดสอบการทนความร้อนของตลับลูกปืน](https://tha.heat-tech.biz/air-blow-heater/best-applications-list-air-blow-heater/27726.html) - 《 ปัญหา 》 ไม่สามารถประเมินประสิทธิภาพในขณะที่ควบคุมอุณหภูมิทนความร้อนของจาระบีได้ 《 ⇒คะแนนสำหรับการปรับปรุง 》 มันถูกทำให้ร้อนจากอุณหภูมิห้องถึง 550°C ด้วยเครื่องทำลมร้อน ตอนนี้สามารถประเมินประสิทธิภาพการทำงานได้ในทุกอุณหภูมิ ซึ่งก่อนหน้านี้ไม่สามารถทำได้ - [89. ความร้อนของก๊าซประเมิน](https://tha.heat-tech.biz/air-blow-heater/best-applications-list-air-blow-heater/27725.html) - 《 ปัญหา 》 ก๊าซจำลองสำหรับการประเมินประสิทธิภาพของตัวเร่งปฏิกิริยาไม่สามารถให้ความร้อนได้ 《 ⇒คะแนนสำหรับการปรับปรุง 》 สเปค ท่อแก้วคู่ ชนิด DGH ทนต่อสารเคมีของเครื่องทำลมร้อน มันถูกทำให้ร้อนจากอุณหภูมิห้องถึง 550°C ขณะนี้สามารถประเมินประสิทธิภาพได้ในทุกอุณหภูมิ - [88. การปักหลักความร้อนของเรซิ่น](https://tha.heat-tech.biz/air-blow-heater/best-applications-list-air-blow-heater/27724.html) - 《 ปัญหา 》 ไม่มีเครื่องทำความร้อนแบบไม่สัมผัสที่สามารถควบคุมอุณหภูมิได้อย่างแม่นยำ 《 ⇒คะแนนสำหรับการปรับปรุง 》 อุ่นด้วยฮีตเตอร์ลมร้อน สามารถทำงานได้ด้วยลมร้อนที่มีการควบคุมอุณหภูมิอย่างแม่นยำ และประสิทธิภาพการผลิตก็เพิ่มขึ้น - [87. ความร้อนของก๊าซสำหรับการส่องกล้อง](https://tha.heat-tech.biz/air-blow-heater/best-applications-list-air-blow-heater/27723.html) - 《 ปัญหา 》 ไม่มีเครื่องทำลมร้อนขนาดเล็กที่สามารถให้ความร้อนแก่ก๊าซทดสอบจำนวนเล็กน้อยได้ 《 ⇒คะแนนสำหรับการปรับปรุง 》 อุ่นด้วยเครื่องทำลมร้อน ABH100v-50w/10PS เพื่อสายลม เนื่องจากแก๊สทดสอบสามารถอุ่นที่อุณหภูมิที่เหมาะสมได้ การตอบสนองของผู้ใช้จึงราบรื่นขึ้น - [86. ก๊าซป้องกันความร้อนสำหรับเครื่องมือวิเคราะห์ทางความร้อน](https://tha.heat-tech.biz/air-blow-heater/best-applications-list-air-blow-heater/27722.html) - 《 ปัญหา 》 ไม่มีเครื่องทำความร้อนแบบลมร้อนที่สามารถให้ความร้อนแก่ก๊าซป้องกันจำนวนเล็กน้อยได้ 《 ⇒คะแนนสำหรับการปรับปรุง 》 อุ่นด้วยเครื่องทำลมร้อน ABH100v-50w/10PS เพื่อสายลม เนื่องจากสามารถอุ่นก๊าซป้องกันได้ที่อุณหภูมิสูง ความเร็วที่เพิ่มขึ้นของอุณหภูมิของเครื่องวิเคราะห์จึงเพิ่มขึ้น - [85. ลมร้อนไนโตรเจนสำหรับผงโลหะสำหรับเครื่องพิมพ์ 3 มิติ](https://tha.heat-tech.biz/air-blow-heater/best-applications-list-air-blow-heater/27721.html) - 《 ปัญหา 》 ไม่มีเครื่องทำลมร้อนที่สามารถให้ความร้อนกับไนโตรเจนด้วยลมอ่อนๆ 《 ⇒คะแนนสำหรับการปรับปรุง 》 อุ่นด้วยเครื่องทำลมร้อน ABH100v-50w/10PS เพื่อสายลม ความสามารถในการให้ความร้อนและการขนส่งผงโลหะด้วยความเร็ว 250 ซีซีต่อนาทีทำให้การควบคุมเครื่องพิมพ์ 3 มิติดีขึ้น - [84. การทดสอบโลหะผสมหน่วยความจำรูปร่าง](https://tha.heat-tech.biz/air-blow-heater/best-applications-list-air-blow-heater/27720.html) - 《 ปัญหา 》 ควบคุมอุณหภูมิได้ยากเพราะถูกทำให้ร้อนด้วยน้ำร้อน 《 ⇒คะแนนสำหรับการปรับปรุง 》 อุ่นด้วยฮีตเตอร์ลมร้อน ความสามารถในการทำซ้ำของการทดสอบได้รับการปรับปรุงอย่างน่าทึ่ง เนื่องจากสามารถให้ความร้อนที่อุณหภูมิที่แม่นยำได้ทีละครั้ง นอกจากนี้ เนื่องจากการทำความเย็นหลังจากการให้ความร้อนสามารถทำได้ในขั้นตอนเดียว การทดสอบฮิสเทรีซิสจึงทำได้อย่างง่ายดาย - [83. แหล่งกำเนิดประกายไฟในหม้อไอน้ำชีวมวล](https://tha.heat-tech.biz/air-blow-heater/best-applications-list-air-blow-heater/27719.html) - 《 ปัญหา 》 เนื่องจากเชื้อเพลิงเปียก ฉันมีปัญหาเพราะไม่มีแหล่งจุดระเบิดที่ดี 《 ⇒คะแนนสำหรับการปรับปรุง 》 เครื่องทำความร้อนแบบลมร้อนถูกใช้เพื่อระบายอากาศที่มีอุณหภูมิสูง และวัสดุพิมพ์จะถูกทำให้ร้อนในขณะที่กำลังทำให้แห้ง การจ่ายอากาศบริสุทธิ์ทำให้การแพร่กระจายของไฟดีขึ้น นอกจากนี้ เนื่องจากวัสดุที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงนั้นแห้ง จึงไม่มีการหายไป - [82. เป่าลมร้อนหลังล้างรถ](https://tha.heat-tech.biz/air-blow-heater/best-applications-list-air-blow-heater/27718.html) - 《 ปัญหา 》 หน้าหนาวเจอปัญหาเพราะน้ำหยดหลังล้างรถไม่แห้ง 《 ⇒คะแนนสำหรับการปรับปรุง 》 ระบายและทำให้แห้งด้วยเครื่องทำลมร้อน - [81. การลบคมกันชน](https://tha.heat-tech.biz/air-blow-heater/best-applications-list-air-blow-heater/27717.html) - 《 ปัญหา 》 ฉันใช้เครื่องอบผ้าอุตสาหกรรมที่ติดกับหุ่นยนต์ แต่มันพังทันทีและมีปัญหา 《 ⇒คะแนนสำหรับการปรับปรุง 》 ฉันลบคมด้วยเครื่องทำลมร้อน คุณภาพของผลิตภัณฑ์ได้รับการปรับปรุงเนื่องจากสามารถควบคุมอุณหภูมิการปล่อยลมร้อนได้อย่างแม่นยำ นอกจากนี้ takt time จะสั้นลงเนื่องจากเวลาเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว MTBF เพิ่มขึ้นและอัตราการใช้กำลังการผลิตดีขึ้น - [80. วัสดุทำความร้อนด้วยเลเซอร์ X-Ray เครื่องเร่งความเร็วเชิงเส้น](https://tha.heat-tech.biz/air-blow-heater/best-applications-list-air-blow-heater/27716.html) - 《 ปัญหา 》 ไม่มีใครที่ดีที่จะทำให้หลอดแก้วร้อนขึ้นในขณะที่ยังคงความโปร่งใสได้ 《 ⇒คะแนนสำหรับการปรับปรุง 》 การทดสอบดำเนินการโดยเพิ่มอุณหภูมิเป็น 1,000°C ด้วยเครื่องทำลมร้อน ความแม่นยำของการวิเคราะห์ได้รับการปรับปรุง - [79. การทดสอบการกระจายกลิ่นหอม](https://tha.heat-tech.biz/air-blow-heater/best-applications-list-air-blow-heater/27715.html) - 《 ปัญหา 》 ไม่ได้ทำการทดสอบการแพร่กระจายด้วยลมร้อน 《 ⇒คะแนนสำหรับการปรับปรุง 》 ในขณะที่เพิ่มอุณหภูมิทีละ 1°C ด้วยเครื่องทำลมร้อน เราทำการทดสอบการแพร่กระจายโดยควบคุมปริมาตรอากาศทีละ 1 ลิตร ตอนนี้สามารถวัดผลตกค้างได้แล้ว - [78. การทำให้แห้งด้วยไนโตรเจนของซิลิคอนเวเฟอร์](https://tha.heat-tech.biz/air-blow-heater/best-applications-list-air-blow-heater/27714.html) - 《 ปัญหา 》 เมื่อแห้งตามธรรมชาติ ยังคงมีร่องรอยของหยดน้ำหลงเหลืออยู่ และฉันกังวล 《 ⇒คะแนนสำหรับการปรับปรุง 》 การทำให้แห้งทำได้โดยการให้ความร้อนกับไนโตรเจนด้วยเครื่องทำลมร้อน ไม่มีร่องรอยของหยดน้ำและไม่มีปฏิกิริยาออกซิเดชั่น ดังนั้นคุณภาพจึงดีขึ้น - [77. การให้ความร้อนของวัสดุทังสเตน](https://tha.heat-tech.biz/air-blow-heater/best-applications-list-air-blow-heater/27713.html) - 《 ปัญหา 》 เมื่อเหล็กลวดที่ผลิตด้วยผงโลหะถูกแปรรูป 《 ⇒คะแนนสำหรับการปรับปรุง 》 เนื่องจากมีความเปราะ จึงผ่านกรรมวิธีในขณะที่ให้ความร้อนถึง 400°C ถึง 700°C ด้วยเครื่องทำลมร้อน คุณภาพคงที่โดยไม่มีการตัดหรือแตก - [76. การให้ความร้อนด้วยแก๊สอาร์กอน](https://tha.heat-tech.biz/air-blow-heater/best-applications-list-air-blow-heater/27712.html) - 《 ปัญหา 》 ไม่สามารถผลิตก๊าซอาร์กอนที่อุณหภูมิสูงโดยที่ยังคงความบริสุทธิ์ไว้ได้ 《 ⇒คะแนนสำหรับการปรับปรุง 》 อุ่นด้วยฮีตเตอร์ลมร้อน สามารถผลิตก๊าซที่มีอุณหภูมิสูงโดยยังคงความบริสุทธิ์สูงโดยไม่ต้องผสมกับอากาศ - [75. อายุของแผงวงจรพิมพ์](https://tha.heat-tech.biz/air-blow-heater/best-applications-list-air-blow-heater/27711.html) - 《 ปัญหา 》 ฉันมีปัญหาเพราะไม่มีเครื่องทำความร้อนแบบไม่สัมผัสในสาย 《 ⇒คะแนนสำหรับการปรับปรุง 》 ฮีตเตอร์ลมร้อนถูกใช้เพื่อสร้างและฉายลมร้อนที่อุณหภูมิที่เหมาะสม ริ้วรอยในบรรทัดง่าย - [74. การทดสอบการลอยตัวของอุณหภูมิสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์](https://tha.heat-tech.biz/air-blow-heater/best-applications-list-air-blow-heater/27710.html) - 《 ปัญหา 》 ฉันลำบากเพราะไม่มีเครื่องทำความร้อนที่สามารถทำความร้อนและทำความเย็นได้ในเวลาเดียวกัน 《 ⇒คะแนนสำหรับการปรับปรุง 》 ฮีตเตอร์ลมร้อนถูกใช้เพื่อสร้างและฉายลมร้อนที่อุณหภูมิที่เหมาะสม และเก็บข้อมูลในช่วงที่อุณหภูมิสูงขึ้น หลังจากนั้นก็ปิดเครื่องและนำข้อมูลที่อุณหภูมิลดลง ผลผลิตเพิ่มขึ้นเนื่องจากสามารถใช้วงจรของอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นและอุณหภูมิลดลงได้ด้วยหน่วยเดียว - [73. การผลิตไอน้ำร้อนยวดยิ่งสำหรับเตาอบไอน้ำ](https://tha.heat-tech.biz/air-blow-heater/best-applications-list-air-blow-heater/27709.html) - 《 ปัญหา 》 ฉันมีปัญหาในการปรับอุณหภูมิไอน้ำของเตาอบไอน้ำแบบอุโมงค์ 《 ⇒คะแนนสำหรับการปรับปรุง 》 ไอน้ำถูกทำให้ร้อนยิ่งยวดด้วยเครื่องทำลมร้อน ไอน้ำอิ่มตัวที่มีความร้อนยวดยิ่งสามารถผลิตได้ที่อุณหภูมิใดก็ได้ - [72. การฆ่าเชื้อด้วยความร้อนของฝาขวด PET](https://tha.heat-tech.biz/air-blow-heater/best-applications-list-air-blow-heater/27708.html) - 《 ปัญหา 》 ฉันมีปัญหาเพราะอุณหภูมิทนความร้อนของโพลิเอทิลีนต่ำ 《 ⇒คะแนนสำหรับการปรับปรุง 》 อุณหภูมิอากาศของเตาฆ่าเชื้อความร้อนถูกปรับด้วยเครื่องทำลมร้อน เนื่องจากสามารถให้ความร้อนที่อุณหภูมิที่แม่นยำได้ จึงเป็นไปได้ที่จะรักษาคุณภาพไว้โดยไม่เกิน HDT - [71. การผลิตไอน้ำร้อนยวดยิ่ง](https://tha.heat-tech.biz/air-blow-heater/best-applications-list-air-blow-heater/27707.html) - 《 ปัญหา 》 เนื่องจากมีระยะห่างจากหม้อต้ม อุณหภูมิของไอน้ำจึงลดลงซึ่งเป็นปัญหา 《 ⇒คะแนนสำหรับการปรับปรุง 》 ไอน้ำร้อนยวดยิ่งด้วยเครื่องทำลมร้อน> ไอน้ำอิ่มตัวที่มีความร้อนยวดยิ่งสามารถผลิตได้ที่อุณหภูมิใดก็ได้ - [70. แหล่งความร้อนของหัวแร้งไนโตรเจน](https://tha.heat-tech.biz/air-blow-heater/best-applications-list-air-blow-heater/27706.html) - 《 ปัญหา 》 ฉันมีปัญหากับการเกิดออกซิเดชันพิเศษของดีบุก 《 ⇒คะแนนสำหรับการปรับปรุง 》 ฉันทำหัวแร้งหุ้มด้วยก๊าซไนโตรเจน เนื่องจากการบัดกรีจะดำเนินการในบรรยากาศก๊าซไนโตรเจนแบบเดียวกับการเชื่อม TIG การเกิดออกซิเดชันพิเศษของดีบุกจึงถูกยับยั้งและข้อบกพร่องในการบัดกรีจะลดลง - [69. การทำให้ทาร์ตเป็นสีน้ำตาล](https://tha.heat-tech.biz/air-blow-heater/best-applications-list-air-blow-heater/27705.html) - 《 ปัญหา 》 ฉันมีปัญหาเพราะผิวของทาร์ตไหม้ 《 ⇒คะแนนสำหรับการปรับปรุง 》 พื้นผิวถูกย่างด้วยเครื่องทำลมร้อน เนื่องจากสามารถปรับอุณหภูมิได้ ฉันจึงสามารถอบในอุณหภูมิที่เหมาะสมได้ เนื่องจากไม่ใช้แก๊สจึงสามารถป้องกันกลิ่นของแก๊สได้ - [68. การผลิตไอน้ำแห้งสำหรับหม้อไอน้ำไฟฟ้า](https://tha.heat-tech.biz/air-blow-heater/best-applications-list-air-blow-heater/27704.html) - 《 ปัญหา 》 ฉันมีปัญหาในการทำให้หม้อน้ำร้อนขึ้น 《 ⇒คะแนนสำหรับการปรับปรุง 》 ไอน้ำถูกทำให้ร้อนด้วยเครื่องทำลมร้อน ไอเปียกกลายเป็นไอแห้ง - [67. หัวไนโตรเจน](https://tha.heat-tech.biz/air-blow-heater/best-applications-list-air-blow-heater/27703.html) - 《 ปัญหา 》 ฉันมีปัญหาเพราะไม่มีทางที่ดีที่จะมีสมาธิโดยปราศจากออกซิเจน 《 ⇒คะแนนสำหรับการปรับปรุง 》 ความเข้มข้นดำเนินการโดยการเป่าก๊าซไนโตรเจนโดยตรงไปยังตัวอย่าง ตัวทำละลายที่มีความผันผวนต่ำ เช่น DMSO และน้ำยังถูกกำจัดออกอย่างรวดเร็วโดยใช้ก๊าซไนโตรเจนที่ให้ความร้อนภายใต้ความดันที่ลดลง เนื่องจากใช้เหล็กกล้าไร้สนิมและพลาสติกวิศวกรรมขั้นสูง จึงสามารถใช้ตัวทำละลายที่มีฤทธิ์กัดกร่อนสูงได้ - [66. แหล่งความร้อนสำหรับระบบมาตรวิทยาซิลิคอนเวเฟอร์](https://tha.heat-tech.biz/air-blow-heater/best-applications-list-air-blow-heater/27702.html) - 《 ปัญหา 》 ฉันมีปัญหาเพราะไม่มีวิธีที่ดีในการให้ความร้อนกับเวเฟอร์ซิลิคอนอย่างง่ายดาย 《 ⇒คะแนนสำหรับการปรับปรุง 》 เครื่องทำความร้อนแบบลมร้อนถูกใช้เพื่อฉีดก๊าซไนโตรเจนที่อุณหภูมิสูง และปรับอุณหภูมิพื้นผิวด้านบนเป็น 40°C ขณะนี้สามารถวัดเวเฟอร์ได้โดยไม่ต้องใช้สุญญากาศ - [65. แหล่งความร้อนสำหรับเตาอุโมงค์ขนาดเล็กและอุณหภูมิสูง](https://tha.heat-tech.biz/air-blow-heater/best-applications-list-air-blow-heater/27701.html) - 《 ปัญหา 》 ฉันมีปัญหาเพราะไม่มีวิธีการที่ดีสำหรับเตาเผาอุโมงค์ขนาดเล็ก 《 ⇒คะแนนสำหรับการปรับปรุง 》 ใช้เครื่องเป่าลมอุณหภูมิสูงกับเครื่องทำลมร้อนความจุสูง เนื่องจากอุณหภูมิของเตาอุโมงค์เพิ่มขึ้นในเวลาอันสั้น เวลาในการทำงานจึงเพิ่มขึ้น ขณะนี้เป็นไปได้ที่จะตอบสนองอย่างยืดหยุ่นต่อการขัดจังหวะอย่างกะทันหัน - [64. การทำให้ชิ้นส่วนโลหะแห้งหลังจากทำความสะอาด](https://tha.heat-tech.biz/air-blow-heater/best-applications-list-air-blow-heater/27700.html) - 《 ปัญหา 》 ฉันมีปัญหาเพราะไม่มีทางที่จะทำให้ชิ้นส่วนโลหะแห้งเร็วได้ 《 ⇒คะแนนสำหรับการปรับปรุง 》 ใช้เครื่องเป่าลมอุณหภูมิสูงกับเครื่องทำลมร้อนความจุสูง เนื่องจากงานสามารถทำได้ในเวลาอันสั้น จำนวนการซักจึงเพิ่มขึ้น เนื่องจากน้ำที่เหลือถูกเป่าด้วยความร้อนสูง สนิมจึงไม่ปรากฏ - [63. ความร้อนของชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหว](https://tha.heat-tech.biz/air-blow-heater/best-applications-list-air-blow-heater/27699.html) - 《 ปัญหา 》 ฉันมีปัญหาเพราะไม่มีทางให้ความร้อนแก่ชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวได้จนถึงอุณหภูมิที่เหมาะสม 《 ⇒คะแนนสำหรับการปรับปรุง 》 อุ่นด้วยฮีตเตอร์ลมร้อน เนื่องจากสามารถให้ความร้อนโดยไม่ต้องสัมผัส จึงรักษาความคล่องตัวไว้ได้ - [62. ลดเวลาในการแห้งของสีน้ำ](https://tha.heat-tech.biz/air-blow-heater/best-applications-list-air-blow-heater/27698.html) - 《 ปัญหา 》 ฉันประสบปัญหาเพราะไม่มีวิธีใดที่จะทำให้สีน้ำแห้งเร็ว 《 ⇒คะแนนสำหรับการปรับปรุง 》 ใช้เครื่องเป่าลมอุณหภูมิสูงกับเครื่องทำลมร้อนความจุสูง เนื่องจากงานอบแห้งสามารถทำได้ในเวลาอันสั้น จำนวนการผลิตจึงเพิ่มขึ้น - [61. การทำให้ภาชนะรับความดันแห้งหลังจากการทดสอบการรั่วของไฮดรอลิค](https://tha.heat-tech.biz/air-blow-heater/best-applications-list-air-blow-heater/27697.html) - 《 ปัญหา 》 ฉันมีปัญหาเพราะไม่มีทางที่จะทำให้น้ำทดสอบแห้งอย่างรวดเร็ว 《 ⇒คะแนนสำหรับการปรับปรุง 》 ใช้เครื่องเป่าลมอุณหภูมิสูงกับเครื่องทำลมร้อนความจุสูง เนื่องจากงานสามารถทำได้ในเวลาอันสั้น จำนวนการทดสอบจึงเพิ่มขึ้น เนื่องจากน้ำที่เหลือถูกเป่าด้วยความร้อนสูง สนิมจึงไม่ปรากฏ - [60. ความร้อนอย่างรวดเร็วในห้องแปรรูป](https://tha.heat-tech.biz/air-blow-heater/best-applications-list-air-blow-heater/27635.html) - 《 ปัญหา 》 ฉันมีปัญหากับความร้อนอย่างรวดเร็วของห้อง 《 ⇒คะแนนสำหรับการปรับปรุง 》 มันถูกทำให้ร้อนอย่างรวดเร็วด้วยเครื่องทำลมร้อนความจุสูง รอบเวลาของการประมวลผลเพิ่มขึ้น จำนวนการประมวลผลต่อวันเพิ่มขึ้นอย่างมาก ผลผลิตที่ดีขึ้น - [59. การระบายน้ำและทำให้บล็อกเครื่องยนต์แห้ง](https://tha.heat-tech.biz/air-blow-heater/best-applications-list-air-blow-heater/27634.html) - 《 ปัญหา 》 ฉันมีปัญหาเพราะน้ำยาล้างชิปยังคงอยู่ 《 ⇒คะแนนสำหรับการปรับปรุง 》 เนื่องจากน้ำที่เหลือถูกเป่าออกด้วยเครื่องทำลมร้อนความจุสูง ป้องกันการเปียกน้ำในขั้นต่อไป การทำความสะอาดน้ำไม่จำเป็นอีกต่อไป และผลผลิตก็เพิ่มขึ้น - [58. การระบายน้ำและการอบแห้งเหล็กรูปตัว H](https://tha.heat-tech.biz/air-blow-heater/best-applications-list-air-blow-heater/27633.html) - 《 ปัญหา 》 ฉันประสบปัญหาเพราะของเหลวในกระบวนการผลิตยังคงอยู่หลังจากการขึ้นรูป 《 ⇒คะแนนสำหรับการปรับปรุง 》 เนื่องจากน้ำที่เหลือถูกเป่าด้วยลมและความร้อน สนิมจึงไม่ปรากฏ - [57. การระบายน้ำและการทำให้แห้งของแผ่นเหล็กชุบผิว](https://tha.heat-tech.biz/air-blow-heater/best-applications-list-air-blow-heater/27632.html) - 《 ปัญหา 》 ฉันมีปัญหากับน้ำยาทำความสะอาดที่เหลืออยู่หลังจากการดอง 《 ⇒คะแนนสำหรับการปรับปรุง 》 เนื่องจากน้ำที่เหลือถูกเป่าด้วยลมและความร้อน สนิมจึงไม่ปรากฏ - [56. การป้องกันการป้อนช่องว่างสองช่องและการอุ่นเครื่อง](https://tha.heat-tech.biz/air-blow-heater/best-applications-list-air-blow-heater/27631.html) - 《 ปัญหา 》 ฉันมีปัญหากับวัสดุเปล่าที่ติดอยู่กับน้ำมันป้องกันสนิม 《 ⇒คะแนนสำหรับการปรับปรุง 》 อากาศถูกเป่าด้วยหัวฉีดกว้างของเครื่องทำลมร้อน ลอกวัสดุเปล่าออก ป้องกันการป้อนกระดาษสองแผ่น การอุ่นที่เพียงพอยังช่วยลดรอยอ่าง - [55. การอบแห้งผลิตภัณฑ์ท่อภายใน](https://tha.heat-tech.biz/air-blow-heater/best-applications-list-air-blow-heater/27630.html) - 《 ปัญหา 》 ฉันมีปัญหากับน้ำยาทำความสะอาดชะล้างที่หลงเหลืออยู่หลังจากการแปรรูปท่อ 《 ⇒คะแนนสำหรับการปรับปรุง 》 เนื่องจากน้ำที่เหลือถูกพัดพาออกไป สนิมจึงไม่ปรากฏ - [54. การทำให้รูกลึงแห้ง](https://tha.heat-tech.biz/air-blow-heater/best-applications-list-air-blow-heater/27629.html) - 《 ปัญหา 》 หยดน้ำยังคงอยู่เมื่อทำความสะอาดชิปหลังการตัด ซึ่งเป็นปัญหา 《 ⇒คะแนนสำหรับการปรับปรุง 》 หัวฉีดเข็มติดอยู่กับเครื่องทำลมร้อนและเป่าลมให้แห้ง ลมร้อนที่อุณหภูมิสูงถูกเป่าทันที ดังนั้นการระบายน้ำจึงดีขึ้น - [53. การยึดเกาะของฟิล์มกับกระดาษ](https://tha.heat-tech.biz/air-blow-heater/best-applications-list-air-blow-heater/27628.html) - 《 ปัญหา 》 ฉันมีปัญหากับการก่อตัวของเกาะเมื่อติดฟิล์มกับกระดาษ 《 ⇒คะแนนสำหรับการปรับปรุง 》 เครื่องทำความร้อนแบบลมร้อนถูกทำให้อุ่นโดยการติดตั้งหัวฉีดแบบกว้าง การยึดเกาะดีขึ้นและเกาะต่างๆ หายไป - [52. อายุของชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์](https://tha.heat-tech.biz/air-blow-heater/best-applications-list-air-blow-heater/27627.html) - 《 ปัญหา 》 การจัดการวงจรความร้อนทำได้ยากเมื่อตรวจสอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ด้วยเครื่องทดสอบทันทีหลังการผลิต 《 ⇒คะแนนสำหรับการปรับปรุง 》 การเสื่อมสภาพด้วยหัวฉีดที่กว้างของเครื่องทำลมร้อน การควบคุมอุณหภูมิที่แม่นยำทำให้คุณภาพการตรวจสอบดีขึ้น - [51. การอบแห้งของแห้ง](https://tha.heat-tech.biz/air-blow-heater/best-applications-list-air-blow-heater/27626.html) - 《 ปัญหา 》 ฉันตากมันแล้วใส่ถุง แต่ฉันมีปัญหาเพราะราขึ้น 《 ⇒คะแนนสำหรับการปรับปรุง 》 การทำให้แห้งทำได้โดยการให้ความร้อนกับไนโตรเจนด้วยเครื่องทำลมร้อน ไนโตรเจนไม่มีไอน้ำ ดังนั้นจึงเป็นมาตรการต่อต้านเชื้อรา - [50. การทำให้แห้งของการพิมพ์เครื่องหมายสายไฟฟ้า](https://tha.heat-tech.biz/air-blow-heater/best-applications-list-air-blow-heater/27625.html) - 《 ปัญหา 》 ควบคุมอุณหภูมิการอบแห้งได้ยากเนื่องจากใช้ฉนวนไวนิล 《 ⇒คะแนนสำหรับการปรับปรุง 》 ระบายออกและทำให้แห้งด้วยเครื่องทำความร้อนแบบลมร้อน การควบคุมอุณหภูมิที่แม่นยำทำให้คุณภาพของผลิตภัณฑ์ดีขึ้น - [49. การระบายน้ำและทำให้สายไฟฟ้าแห้ง](https://tha.heat-tech.biz/air-blow-heater/best-applications-list-air-blow-heater/27624.html) - 《 ปัญหา 》 ควบคุมอุณหภูมิการอบแห้งได้ยากเนื่องจากใช้ฉนวนไวนิล 《 ⇒คะแนนสำหรับการปรับปรุง 》 ระบายออกและทำให้แห้งด้วยเครื่องทำความร้อนแบบลมร้อน การควบคุมอุณหภูมิที่แม่นยำทำให้คุณภาพของผลิตภัณฑ์ดีขึ้น - [48. ม่านอากาศเตา](https://tha.heat-tech.biz/air-blow-heater/best-applications-list-air-blow-heater/27623.html) - 《 ปัญหา 》 มีปัญหากับคุณภาพของการดับเนื่องจากความร้อนหนีออกจากเตาทำความร้อน 《 ⇒คะแนนสำหรับการปรับปรุง 》 มันถูกปิดผนึกด้วยอากาศโดยการให้ความร้อนที่อุณหภูมิสูงด้วยเครื่องทำลมร้อน รักษาอุณหภูมิภายในและปรับปรุงคุณภาพของการดับ - [47. การเปลี่ยนแก๊สในห้องปฏิบัติการไฟฟ้าทั้งหมด](https://tha.heat-tech.biz/air-blow-heater/best-applications-list-air-blow-heater/27622.html) - 《 ปัญหา 》 ฉันประสบปัญหาเพราะห้องปฏิบัติการกลายเป็นไฟฟ้าทั้งหมดและฉันไม่สามารถใช้แก๊สได้ 《 ⇒คะแนนสำหรับการปรับปรุง 》 อุ่นด้วยฮีตเตอร์ลมร้อน สะดวกเพราะสามารถทำความร้อนได้ถึง 900°C ด้วยอากาศบริสุทธิ์ - [46. ​​ขวดแก้วระบายน้ำ](https://tha.heat-tech.biz/air-blow-heater/best-applications-list-air-blow-heater/27621.html) - 《 ปัญหา 》 ฉันมีปัญหากับการควบแน่นของน้ำค้างในฤดูหนาวเมื่อระบายออกและทำให้แห้งด้วยไอน้ำ 《 ⇒คะแนนสำหรับการปรับปรุง 》 มันถูกทำให้แห้งโดยการทำให้ร้อนด้วยเครื่องทำลมร้อน เนื่องจากใช้อากาศแห้ง การควบแน่นจึงหายไป - [45. การระบายน้ำและทำให้ฟิล์มโลหะแห้ง](https://tha.heat-tech.biz/air-blow-heater/best-applications-list-air-blow-heater/27620.html) - 《 ปัญหา 》 เป็นการยากที่จะควบคุมแรงตึงผิวของฟิล์มโลหะเมื่อถูกทำให้แห้งด้วยแก๊สที่มีอุณหภูมิสูง 《 ⇒คะแนนสำหรับการปรับปรุง 》 มันถูกทำให้แห้งโดยใช้หัวฉีดกว้างที่มีเครื่องทำลมร้อน การควบคุมอุณหภูมิที่แม่นยำช่วยรักษาแรงตึงผิว - [44. ความร้อนสม่ำเสมอของตัวกลาง](https://tha.heat-tech.biz/air-blow-heater/best-applications-list-air-blow-heater/27619.html) - 《 ปัญหา 》 ฉันมีปัญหาเพราะฉันสามารถให้ความร้อนแก่ตัวกลางจากพื้นผิวเท่านั้น และไม่สามารถให้ความร้อนได้อย่างสม่ำเสมอ 《 ⇒คะแนนสำหรับการปรับปรุง 》 อากาศร้อนใช้กับเครื่องทำลมร้อน ทั้งพื้นผิวและด้านในสามารถให้ความร้อนได้อย่างสม่ำเสมอ ซึ่งช่วยเพิ่มความแม่นยำของการทดลอง - [43. น้ำตกฆ่าเชื้อด้วยความร้อนสำหรับของเหลว](https://tha.heat-tech.biz/air-blow-heater/best-applications-list-air-blow-heater/27618.html) - 《 ปัญหา 》 เป็นเรื่องที่ลำบากเพราะแบคทีเรียในอากาศจะปะปนอยู่ในของเหลวและแพร่พันธุ์เมื่อเป่าเข้าไปในอากาศโดยตรง 《 ⇒คะแนนสำหรับการปรับปรุง 》 หลังจากฆ่าเชื้อด้วยเครื่องทำลมร้อนแล้วเกิดเป็นน้ำตก แบคทีเรียในอากาศจะถูกฆ่าเชื้อด้วยความร้อน ดังนั้นของเหลวจึงไม่ปนเปื้อน - [42. การอบแห้งซิลิคอนเวเฟอร์](https://tha.heat-tech.biz/air-blow-heater/best-applications-list-air-blow-heater/27617.html) - 《 ปัญหา 》 วิธีการแบบเดิมประสบปัญหาเนื่องจากอากาศแห้งมีไอออนของโลหะอยู่ 《 ⇒คะแนนสำหรับการปรับปรุง 》 อุ่นและทำให้แห้งด้วยเครื่องทำลมร้อนสเปคห้องสะอาด เนื่องจากฮีตเตอร์เคลือบด้วยแก้ว ปริมาณไอออนของโลหะจึงลดลง - [41. การลดความชื้นของเม็ดเรซิน](https://tha.heat-tech.biz/air-blow-heater/best-applications-list-air-blow-heater/27616.html) - 《 ปัญหา 》 ฉันใช้เครื่องอบผ้าอุตสาหกรรม ฉันมีปัญหาเพราะฉันไม่สามารถควบคุมอุณหภูมิได้อย่างแม่นยำตามเรซิน 《 ⇒คะแนนสำหรับการปรับปรุง 》 อุ่นและทำให้แห้งด้วยเครื่องทำลมร้อนความจุสูง การลดความชื้นที่เพียงพอและการอุ่นที่เหมาะสมช่วยปรับปรุงคุณภาพของการฉีดขึ้นรูป - [40. ความร้อนของแบตเตอรี่ลิเธียมหดตัว](https://tha.heat-tech.biz/air-blow-heater/best-applications-list-air-blow-heater/27615.html) - 《 ปัญหา 》 ฉันใช้เครื่องอบผ้าอุตสาหกรรม ฉันมีปัญหากับการควบคุมอุณหภูมิที่ดี 《 ⇒คะแนนสำหรับการปรับปรุง 》 เครื่องทำความร้อนแบบลมร้อนใช้เพื่อทำความร้อนเฉพาะพื้นผิวด้วยความร้อนเพียงเล็กน้อยเพื่อหดตัว เนื่องจากตัวแบตเตอรี่ไม่ได้รับความร้อน ความน่าเชื่อถือจึงได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้น - [39. ซีลออก](https://tha.heat-tech.biz/air-blow-heater/best-applications-list-air-blow-heater/27614.html) - 《 ปัญหา 》 ฉันมีปัญหาเพราะขอบฉีกขาดเมื่อฉันลอกสติกเกอร์ออก 《 ⇒คะแนนสำหรับการปรับปรุง 》 สาหร่ายโนรินิ่มลงด้วยการให้ความร้อนเฉพาะจุดด้วยเครื่องทำลมร้อน มันลอกออกได้ดีและเพิ่มผลผลิต - [38. การอุ่นก๊าซแอมโมเนีย](https://tha.heat-tech.biz/air-blow-heater/best-applications-list-air-blow-heater/27613.html) - 《 ปัญหา 》 ก๊าซแอมโมเนียเป็นอันตราย ดังนั้นฉันจึงมีปัญหาเพราะฉันไม่สามารถให้ความร้อนได้อย่างปลอดภัย 《 ⇒คะแนนสำหรับการปรับปรุง 》 มันถูกทำให้ร้อนในอากาศอย่างแน่นหนาด้วยเครื่องทำลมร้อนซีรีส์ DGH การให้ความร้อนที่ปลอดภัยทำให้การทดลองมีประสิทธิภาพ - [37. การตรวจสอบการบิดเบือนความร้อนของผลึกเหลว](https://tha.heat-tech.biz/air-blow-heater/best-applications-list-air-blow-heater/27612.html) - 《 ปัญหา 》 ไม่มีสิ่งใดที่เหมาะสมสำหรับการตรวจสอบการบิดเบี้ยวทางความร้อนของผลึกเหลว 《 ⇒คะแนนสำหรับการปรับปรุง 》 เนื่องจากจำเป็นต้องตรวจสอบผลิตภัณฑ์ทั้งหมด เราจึงนำระบบประมวลผลภาพมาใช้ ส่วนกลางเป็นโพรง และใช้เครื่องทำลมร้อนเพื่อเป่าลมร้อนอุณหภูมิต่ำจากรอบนอก การควบคุมอุณหภูมิที่แม่นยำทำให้คุณภาพของผลิตภัณฑ์ดีขึ้น - [36. การฆ่าเชื้อด้วยความร้อนของไม้พาย (ไม้พาย, ช้อนยา)](https://tha.heat-tech.biz/air-blow-heater/best-applications-list-air-blow-heater/27611.html) - 《 ปัญหา 》 จนถึงตอนนี้ฉันถูกไฟไหม้ด้วยเปลวไฟ แต่ฉันมีปัญหาเพราะฉันไม่สามารถใช้ในที่ที่ไม่มีท่อแก๊สได้ 《 ⇒คะแนนสำหรับการปรับปรุง 》 ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน 800°C ด้วยเครื่องทำลมร้อน การฆ่าเชื้อด้วยความร้อนสามารถทำได้ทุกที่ตราบเท่าที่มีเต้าเสียบ - [35. การผลิตอากาศฆ่าเชื้อด้วยความร้อน](https://tha.heat-tech.biz/air-blow-heater/best-applications-list-air-blow-heater/27610.html) - 《 ปัญหา 》 จนถึงขณะนี้ แบคทีเรียถูกฆ่าเชื้อโดยใช้ตัวกรองในอุปกรณ์ขนาดใหญ่ 《 ⇒คะแนนสำหรับการปรับปรุง 》 ฆ่าเชื้อด้วยความร้อนด้วยเครื่องทำลมร้อน เนื่องจากมีขนาดเล็ก จึงสามารถใช้อากาศฆ่าเชื้อได้ทุกที่ - [34. ความร้อนบางส่วนของตัวกลาง](https://tha.heat-tech.biz/air-blow-heater/best-applications-list-air-blow-heater/27609.html) - 《 ปัญหา 》 จนถึงตอนนี้ ฉันประสบปัญหาเพราะฉันไม่สามารถอุ่นจานเพาะเชื้อทั้งหมดและให้ความร้อนเพียงบางส่วนเท่านั้น 《 ⇒คะแนนสำหรับการปรับปรุง 》 มันถูกทำให้ร้อนด้วยเครื่องทำลมร้อน การทดลองที่มีอุณหภูมิต่างกันในสภาพแวดล้อมเดียวกันเป็นไปได้ - [33. การทดสอบแรงยึดเกาะของกระเบื้องอาคาร](https://tha.heat-tech.biz/air-blow-heater/best-applications-list-air-blow-heater/27608.html) - 《 ปัญหา 》 จนถึงตอนนี้ฉันมีปัญหาเพราะฉันไม่สามารถทำการทดสอบวัฏจักรความร้อนกับของจริงได้ 《 ⇒คะแนนสำหรับการปรับปรุง 》 มันถูกทำให้ร้อนด้วยเครื่องทำลมร้อน เมื่อรวมกับตัวควบคุมอุณหภูมิที่ตั้งโปรแกรมได้ ตอนนี้จึงสามารถทำการทดสอบวงจรความร้อนที่ก่อนหน้านี้ไม่สามารถทำได้ - [32. การทดสอบการทำงานจริงของเทอร์โมสวิตช์](https://tha.heat-tech.biz/air-blow-heater/best-applications-list-air-blow-heater/27607.html) - 《 ปัญหา 》 ฉันมีปัญหาเพราะฉันไม่สามารถทำการทดสอบแบบหลายขั้นตอนด้วยจิ๊กที่ฉันใช้จนถึงตอนนี้ 《 ⇒คะแนนสำหรับการปรับปรุง 》 การทดสอบดำเนินการโดยการให้ความร้อนหลายอุณหภูมิด้วยเครื่องทำลมร้อน การทดสอบผลิตภัณฑ์ประสิทธิภาพสูงในโลกแห่งความเป็นจริงเป็นไปได้ - [31. การวิเคราะห์พื้นผิววัสดุ](https://tha.heat-tech.biz/air-blow-heater/best-applications-list-air-blow-heater/27606.html) - 《 ปัญหา 》 ตัวอย่างมีขนาดใหญ่เกินไปและไม่สามารถเก็บไว้ในอ่างน้ำอุณหภูมิคงที่ได้ 《 ⇒คะแนนสำหรับการปรับปรุง 》 มันถูกทำให้ร้อนด้วยเครื่องทำลมร้อน เมื่อรวมกับตัวควบคุมอุณหภูมิที่ตั้งโปรแกรมได้ ตอนนี้จึงสามารถทำการทดสอบวงจรความร้อนที่ก่อนหน้านี้ไม่สามารถทำได้ - [30. การอุ่นม้วนปฏิทิน](https://tha.heat-tech.biz/air-blow-heater/best-applications-list-air-blow-heater/27544.html) - 《 ปัญหา 》 ขั้นตอนในแนวนอนเกิดขึ้นเมื่อประมวลผลด้วยการม้วนปฏิทินแบบเย็น 《 ⇒คะแนนสำหรับการปรับปรุง 》 ม้วนปฏิทินอุ่นด้วยเครื่องทำลมร้อน ป้องกันการเกิดขั้นบันไดในแนวนอน - [29. อุ่นแผงวงจรพิมพ์](https://tha.heat-tech.biz/air-blow-heater/best-applications-list-air-blow-heater/27543.html) - 《 ปัญหา 》 ฉันมีปัญหากับการบัดกรีไร้สารตะกั่วที่ติดไม่ดี 《 ⇒คะแนนสำหรับการปรับปรุง 》 อุ่นโดยการให้ความร้อนเฉพาะจุดด้วยเครื่องทำลมร้อน หลังจากอุ่นเครื่องแล้ว น้ำยาประสานก็ดีขึ้น นอกจากนี้ การอุ่นแบบระบุจุดยังทำหน้าที่เป็นมาตรการป้องกันความเสียหายจากความร้อนอีกด้วย - [28. อุ่นแผ่นเรซิน](https://tha.heat-tech.biz/air-blow-heater/best-applications-list-air-blow-heater/27542.html) - 《 ปัญหา 》 รอยแตกเกิดขึ้นเมื่อประมวลผลในขณะที่เย็น 《 ⇒คะแนนสำหรับการปรับปรุง 》 อุ่นด้วยเครื่องทำลมร้อน คืนความยืดหยุ่นและป้องกันการแตกร้าว - [27. การผลิตก๊าซไนโตรเจนร้อน](https://tha.heat-tech.biz/air-blow-heater/best-applications-list-air-blow-heater/27541.html) - 《 ปัญหา 》 ไม่สามารถผลิตก๊าซไนโตรเจนที่อุณหภูมิสูงโดยยังคงความบริสุทธิ์ไว้ได้ 《 ⇒คะแนนสำหรับการปรับปรุง 》 อุ่นด้วยฮีตเตอร์ลมร้อน สามารถผลิตก๊าซที่มีอุณหภูมิสูงโดยยังคงความบริสุทธิ์สูงโดยไม่ต้องผสมกับอากาศ - [26. การปรับรอยย่นให้เรียบในเครื่องบรรจุดีวีดี](https://tha.heat-tech.biz/air-blow-heater/best-applications-list-air-blow-heater/27540.html) - 《 ปัญหา 》 ฉันมีปัญหาในการดึงรอยยับออกจากฟิล์มหดในบรรจุภัณฑ์ดีวีดี 《 ⇒คะแนนสำหรับการปรับปรุง 》 มันถูกทำให้ร้อนด้วยเครื่องทำลมร้อนด้วยความร้อนเล็กน้อยเพื่อให้รอยยับเรียบ คุณภาพของบรรจุภัณฑ์ได้รับการปรับปรุงและกลายเป็นมาตรการต่อต้านข้อร้องเรียน - [25. การสิ้นสุดของเส้นใย](https://tha.heat-tech.biz/air-blow-heater/best-applications-list-air-blow-heater/27539.html) - 《 ปัญหา 》 ฉันกังวลเกี่ยวกับการหลุดลุ่ยหลังจากการตัด 《 ⇒คะแนนสำหรับการปรับปรุง 》 อุ่นเฉพาะจุดและตัดตามอุณหภูมิของใยสังเคราะห์ด้วยเครื่องทำลมร้อน การประมวลผลย้อนกลับไม่จำเป็นอีกต่อไป - [24. การแปรรูปเต้าหู้ย่าง](https://tha.heat-tech.biz/air-blow-heater/best-applications-list-air-blow-heater/27538.html) - 《 ปัญหา 》 ฉันมีปัญหากับกลิ่นของแก๊สเมื่อฉันอบด้วยแก๊ส 《 ⇒คะแนนสำหรับการปรับปรุง 》 มันถูกทำให้ร้อนด้วยเครื่องทำลมร้อนเพื่อให้มีสีน้ำตาล อากาศบริสุทธิ์ถูกนำมาใช้เพื่อคงความหอมอร่อยไว้ - [23. แหล่งจุดระเบิดของหัวเผา](https://tha.heat-tech.biz/air-blow-heater/best-applications-list-air-blow-heater/27537.html) - 《 ปัญหา 》 ฉันมีปัญหาเพราะฉันไม่มีแหล่งกำเนิดไฟขนาดเล็ก 《 ⇒คะแนนสำหรับการปรับปรุง 》 เครื่องทำความร้อนแบบลมร้อนถูกนำมาใช้เพื่อจุดความร้อนและจุดไฟ - [22. การให้ความร้อนของชิ้นงานสำหรับกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน](https://tha.heat-tech.biz/air-blow-heater/best-applications-list-air-blow-heater/27536.html) - 《 ปัญหา 》 ฉันมีปัญหาเพราะไม่มีอะไรในฐานของกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนที่สามารถให้ความร้อนที่อุณหภูมิสูงได้ 《 ⇒คะแนนสำหรับการปรับปรุง 》 ทำการทำความร้อนเฉพาะจุดด้วยเครื่องทำลมร้อนขนาดเล็ก เราสามารถดำเนินการด้วยการควบคุมอุณหภูมิที่แม่นยำ ซึ่งช่วยปรับปรุงความแม่นยำของการวิเคราะห์ - [21. การให้ความร้อนแก่หลอดทดลอง](https://tha.heat-tech.biz/air-blow-heater/best-applications-list-air-blow-heater/27535.html) - 《 ปัญหา 》 ฉันมีปัญหาเพราะฉันไม่สามารถให้ความร้อนด้วยการควบคุมอุณหภูมิที่แม่นยำ 《 ⇒คะแนนสำหรับการปรับปรุง 》 ทำการทำความร้อนเฉพาะจุดด้วยเครื่องทำลมร้อนขนาดเล็ก เราสามารถทำการทดลองด้วยการควบคุมอุณหภูมิที่แม่นยำ และความแม่นยำของการทดลองก็ดีขึ้น - [20. ซ่อมแซมรอยขีดข่วนบนผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นรูปด้วยเรซิน](https://tha.heat-tech.biz/air-blow-heater/best-applications-list-air-blow-heater/27534.html) - 《 ปัญหา 》 ฉันมีปัญหาเพราะฉันได้รับการร้องเรียนเกี่ยวกับรอยขีดข่วนเล็กน้อย 《 ⇒คะแนนสำหรับการปรับปรุง 》 อุ่นเบา ๆ ด้วยเครื่องทำลมร้อนเพื่อคืนความเงางามของพื้นผิว อากาศบริสุทธิ์ถูกนำมาใช้เพื่อคงความหอมอร่อยไว้ - [19. การลบคมผลิตภัณฑ์จากแม่พิมพ์เรซิน](https://tha.heat-tech.biz/air-blow-heater/best-applications-list-air-blow-heater/27533.html) - 《 ปัญหา 》 ฉันประสบปัญหาเพราะไม่มีวิธีการลบคมสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นรูปด้วยเรซิน 《 ⇒คะแนนสำหรับการปรับปรุง 》 บาริก้าหายง่ายๆ แค่เป่าลมร้อนเบาๆ ด้วยเครื่องทำลมร้อน อัตราผลตอบแทนเพิ่มขึ้นอย่างมากและกำไรเพิ่มขึ้น - [18. ทาลิปสติก](https://tha.heat-tech.biz/air-blow-heater/best-applications-list-air-blow-heater/27532.html) - 《 ปัญหา 》 ฉันรู้สึกลำบากใจที่แม้แต่รอยขีดข่วนเล็กๆ 《 ⇒คะแนนสำหรับการปรับปรุง 》 ทำการทำความร้อนเฉพาะจุดด้วยเครื่องทำลมร้อนเพื่อซ่อมแซมรอยขีดข่วน ปรับปรุงผลผลิตและลดการร้องเรียน - [17. การพันขดลวดด้วยตัวเอง](https://tha.heat-tech.biz/air-blow-heater/best-applications-list-air-blow-heater/27531.html) - 《 ปัญหา 》 ฉันมีปัญหากับนิสัยการดัดผมที่เหลืออยู่ในเส้นละเอียด 《 ⇒คะแนนสำหรับการปรับปรุง 》 การม้วนถูกทำให้ร้อนด้วยเครื่องทำลมร้อนเพื่อคลายเกลียวและทำให้ม้วนเรียบ หลังจากขดแล้ว ความร้อนทั้งหมดจะทำให้เกิดการเกาะตัวกัน เนื่องจากสามารถควบคุมอุณหภูมิได้ดี ความแม่นยำในการประมวลผลจึงดีขึ้น - [16. บัดกรีแผงวงจรพิมพ์](https://tha.heat-tech.biz/air-blow-heater/best-applications-list-air-blow-heater/27530.html) - 《 ปัญหา 》 ฉันมีปัญหาในการทำให้ครีมประสานอ่อนลงอย่างมีประสิทธิภาพ 《 ⇒คะแนนสำหรับการปรับปรุง 》 แก้ปัญหาด้วยการทำความร้อนจุดเล็กๆ ด้วยเครื่องทำลมร้อนขนาดกะทัดรัดพิเศษ - [15. การทำให้หนังแห้ง](https://tha.heat-tech.biz/air-blow-heater/best-applications-list-air-blow-heater/27529.html) - 《 ปัญหา 》 มันแห้งด้วยแก๊ส แต่มันเป็นปัญหาเพราะการเปลี่ยนรูปแบบทำให้ไม่สามารถติดตั้งท่อได้ 《 ⇒คะแนนสำหรับการปรับปรุง 》 มันถูกทำให้แห้งโดยการให้ความร้อนเฉพาะจุดด้วยเครื่องทำลมร้อน นอกจากนี้ยังทำให้แห้งได้เฉพาะพื้นที่ที่ต้องการเท่านั้น ซึ่งช่วยประหยัดพลังงาน - [14. การทำให้แห้งของท่อ ERW](https://tha.heat-tech.biz/air-blow-heater/best-applications-list-air-blow-heater/27528.html) - 《 ปัญหา 》 ฉันประสบปัญหาเพราะไม่มีพื้นที่สำหรับติดตั้งเครื่องเป่าลมที่เป่าน้ำหล่อเย็นหลังจากการเชื่อมหลังจากดึงออก 《 ⇒คะแนนสำหรับการปรับปรุง 》 มันถูกทำให้แห้งที่อุณหภูมิสูงด้วยเครื่องทำลมร้อน แห้งสนิทโดยไม่ทิ้งหยดน้ำไว้ - [13. การทำให้แห้งของภาพพิมพ์](https://tha.heat-tech.biz/air-blow-heater/best-applications-list-air-blow-heater/27527.html) - 《 ปัญหา 》 ฉันเป่าลมที่อุณหภูมิห้อง แต่ฉันมีปัญหาเพราะมันไม่แห้ง 《 ⇒คะแนนสำหรับการปรับปรุง 》 อากาศถูกเป่าด้วยเครื่องทำลมร้อน การควบคุมอุณหภูมิที่เหมาะสมและทำให้แห้ง - [12. การอบแห้งเคลือบ](https://tha.heat-tech.biz/air-blow-heater/best-applications-list-air-blow-heater/27526.html) - 《 ปัญหา 》 ฉันเป่าลมที่อุณหภูมิห้อง แต่ฉันมีปัญหาเพราะมันไม่แห้ง 《 ⇒คะแนนสำหรับการปรับปรุง 》 อากาศถูกเป่าด้วยเครื่องทำลมร้อน การควบคุมอุณหภูมิที่เหมาะสมและทำให้แห้ง - [11. การตัดด้วยความร้อนของวัสดุแผ่นเรซิน](https://tha.heat-tech.biz/air-blow-heater/best-applications-list-air-blow-heater/27525.html) - 《 ปัญหา 》 ฉันเคยตัดมันด้วยใบมีด แต่ฉันมีปัญหาเพราะมันหลุดออกจากขอบ 《 ⇒คะแนนสำหรับการปรับปรุง 》 เครื่องทำความร้อนลมร้อนแบบเรียวถูกใช้เพื่อระบุอากาศร้อนและหลอมรวม ฉันสามารถหยุดมันได้อย่างมั่นคงและปัญหาก็ได้รับการแก้ไข - [10. การลบคมอะลูมิเนียมหล่อขึ้นรูป](https://tha.heat-tech.biz/air-blow-heater/best-applications-list-air-blow-heater/27524.html) - 《 ปัญหา 》 มีการใช้เครื่องบดเพื่อลบคมอะลูมิเนียมหล่อขึ้นรูป เส้นขนยังคงอยู่บนพื้นผิวและไม่สามารถทิ้งความมันวาวไว้ได้ 《 ⇒คะแนนสำหรับการปรับปรุง 》 การลบคมดำเนินการโดยการให้ความร้อนเฉพาะจุดด้วยเครื่องทำลมร้อน สามารถรักษาความมันวาวของพื้นผิวหล่อได้ - [9. กาวความร้อนและข้อต่อหดตัว](https://tha.heat-tech.biz/air-blow-heater/best-applications-list-air-blow-heater/27523.html) - 《 ปัญหา 》 กระดาษติดไฟเมื่อได้รับความร้อนจากแก๊ส ซึ่งเป็นปัญหา 《 ⇒คะแนนสำหรับการปรับปรุง 》 มันถูกทำให้ร้อนเฉพาะจุดด้วยเครื่องทำลมร้อนและปิดผนึกด้วยความร้อน ขณะนี้สามารถดำเนินการได้ในอุณหภูมิที่ปลอดภัย - [8. การปิดผนึกแพ็คกระดาษด้วยความร้อน](https://tha.heat-tech.biz/air-blow-heater/best-applications-list-air-blow-heater/27522.html) - 《 ปัญหา 》 กระดาษติดไฟเมื่อได้รับความร้อนจากแก๊ส ซึ่งเป็นปัญหา 《 ⇒คะแนนสำหรับการปรับปรุง 》 มันถูกทำให้ร้อนเฉพาะจุดด้วยเครื่องทำลมร้อนและปิดผนึกด้วยความร้อน ขณะนี้สามารถดำเนินการได้ในอุณหภูมิที่ปลอดภัย - [7. ไฟฉายเชื่อมเรซิ่น](https://tha.heat-tech.biz/air-blow-heater/best-applications-list-air-blow-heater/27521.html) - 《 ปัญหา 》 ฉันมีปัญหาเพราะฉันไม่สามารถหาหัวเชื่อมที่ดีสำหรับการเชื่อมเรซินได้ 《 ⇒คะแนนสำหรับการปรับปรุง 》 เรซินถูกเชื่อมด้วยการให้ความร้อนแบบจุดด้วยเครื่องทำลมร้อน ฉันสามารถให้ความร้อนถึงจุดที่แน่นอนและการตกแต่งก็สวยงาม - [6. การละลายซ้ำของร้อนละลาย](https://tha.heat-tech.biz/air-blow-heater/best-applications-list-air-blow-heater/27520.html) - 《 ปัญหา 》 เป็นเวลานานแล้วที่ฉันใช้การละลายร้อน มีบางครั้งที่ฉันเปิดกล่องออกเพราะการยึดเกาะไม่ดี 《 ⇒คะแนนสำหรับการปรับปรุง 》 ละลายร้อนถูกหลอมใหม่โดยการให้ความร้อนเฉพาะจุดด้วยเครื่องทำลมร้อน การยึดเกาะดีขึ้นและข้อร้องเรียนหายไป - [5. ทำความร้อนท่อหดความร้อน](https://tha.heat-tech.biz/air-blow-heater/best-applications-list-air-blow-heater/27519.html) - 《 ปัญหา 》 เครื่องเป่าอุตสาหกรรมมีปัญหากับชิ้นส่วนที่ไหม้เนื่องจากช่วงกว้างเกินไป 《 ⇒คะแนนสำหรับการปรับปรุง 》 ฮีตเตอร์ลมร้อนถูกใช้เพื่อให้ความร้อนเฉพาะตะกั่วในจุดเล็กๆ เพื่อให้มันหดตัว เนื่องจากองค์ประกอบไม่ได้รับความร้อน ความน่าเชื่อถือจึงดีขึ้น - [4. ฟิล์มหด](https://tha.heat-tech.biz/air-blow-heater/best-applications-list-air-blow-heater/27518.html) - 《 ปัญหา 》 ฉันใช้เครื่องอบผ้าอุตสาหกรรม ฉันมีปัญหากับการควบคุมอุณหภูมิที่ดี 《 ⇒คะแนนสำหรับการปรับปรุง 》 ควบคุมอุณหภูมิได้อย่างแม่นยำด้วยเครื่องทำลมร้อน ริ้วรอยและความไม่สม่ำเสมอในวัสดุปิดรอยต่อหมดไป - [3. แคปซีล](https://tha.heat-tech.biz/air-blow-heater/best-applications-list-air-blow-heater/27517.html) - 《 ปัญหา 》 โดยใช้เครื่องอบอุตสาหกรรม ฉันมีปัญหากับการควบคุมอุณหภูมิที่ดี 《 ⇒คะแนนสำหรับการปรับปรุง 》 ควบคุมอุณหภูมิได้อย่างแม่นยำด้วยเครื่องทำลมร้อน ริ้วรอยและความไม่สม่ำเสมอในวัสดุปิดรอยต่อหมดไป - [2. การประมวลผลช็อคโกแลต](https://tha.heat-tech.biz/air-blow-heater/best-applications-list-air-blow-heater/27516.html) - 《 ปัญหา 》 ฉันประสบปัญหาโดยไม่มีเครื่องมือในการละลายช็อกโกแลตด้วยความแม่นยำที่แม่นยำ 《 ⇒คะแนนสำหรับการปรับปรุง 》 เครื่องทำความร้อนปากกาแปรงทำขึ้นโดยใช้เครื่องทำลมร้อนขนาดเล็กพิเศษ ไอเดียสามารถเป็นรูปเป็นร่างได้ยอดขายจึงเพิ่มขึ้น - [1. อบขนม](https://tha.heat-tech.biz/air-blow-heater/best-applications-list-air-blow-heater/27513.html) - 《 ปัญหา 》 ฉันมีปัญหากับกลิ่นของแก๊สเมื่อฉันอบด้วยแก๊ส 《 ⇒คะแนนสำหรับการปรับปรุง 》 มันถูกทำให้ร้อนด้วยเครื่องทำลมร้อนเพื่อให้มีสีน้ำตาล เราใช้อากาศบริสุทธิ์เพื่อคงความหอมอร่อยไว้ - [No.46 การบำบัดความร้อนของอัญมณี](https://tha.heat-tech.biz/halogen-point-heater/best-applications-list-halogen-point-heater/27504.html) - 《 ปัญหา 》 ฉันกำลังมองหาวิธีให้ความร้อนแก่อัญมณีเป็นชุดเล็กๆ 《 ⇒คะแนนสำหรับการปรับปรุง 》 การใช้เครื่องทำความร้อนจุดฮาโลเจนที่สามารถใช้กับระบบควบคุมอุณหภูมิและการทำงานที่ง่ายดาย การรักษาความร้อนสำหรับล็อตขนาดเล็กจะไม่ยุ่งยากอีกต่อไป - [No.45 ถอดสลักเกลียวที่เป็นสนิมออก](https://tha.heat-tech.biz/halogen-point-heater/best-applications-list-halogen-point-heater/27503.html) - 《 ปัญหา 》 ฉันกำลังมองหาวิธีกำจัดสลักเกลียวที่เป็นสนิมในสภาพแวดล้อมที่ไม่มีก๊าซ 《 ⇒คะแนนสำหรับการปรับปรุง 》 อุ่นที่อุณหภูมิสูงโดยใช้เครื่องทำความร้อนแบบจุดฮาโลเจน ฉันสามารถถอดมันออกได้โดยไม่ต้องใช้แก๊ส - [No.73 น้ำมันซิลิโคนอบ](https://tha.heat-tech.biz/halogen-line-heater/best-applications-list-halogen-line-heater/27489.html) - 《 ปัญหา 》 ฉันกำลังมองหาวิธีอบน้ำมันซิลิโคนอย่างสม่ำเสมอ 《 ⇒คะแนนสำหรับการปรับปรุง 》 เนื่องจากสามารถปรับอุณหภูมิได้ตามวัสดุ จึงสามารถรองรับผลิตภัณฑ์ได้หลากหลายประเภท - [No.72 การอุ่นเครื่องก่อนการเชื่อม](https://tha.heat-tech.biz/halogen-line-heater/best-applications-list-halogen-line-heater/27488.html) - 《 ปัญหา 》 ฉันกำลังมองหาวิธีการปรับอุณหภูมิอย่างละเอียดโดยใช้ความร้อนตกค้างก่อนการเชื่อม เนื่องจากมีโลหะพื้นฐานหลายประเภท 《 ⇒คะแนนสำหรับการปรับปรุง 》 ด้วยการใช้เครื่องทำความร้อนแบบฮาโลเจน ขณะนี้คุณสามารถเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิการทำความร้อนได้อย่างละเอียดโดยขึ้นอยู่กับวัสดุฐาน - [No.71 การแข็งตัวของเข็มนาฬิกา](https://tha.heat-tech.biz/halogen-line-heater/best-applications-list-halogen-line-heater/27487.html) - 《 ปัญหา 》 เนื่องจากสีของอุณหภูมิจะเปลี่ยนสีขึ้นอยู่กับอุณหภูมิการให้ความร้อน เราจึงมองหาวิธีการทำความร้อนที่สามารถควบคุมอุณหภูมิได้ 《 ⇒คะแนนสำหรับการปรับปรุง 》 การควบคุมอุณหภูมิจะช่วยลดความแตกต่างของสีและเพิ่มผลผลิต - [No.70 การอบชุบด้วยความร้อนของแผ่นกระจก](https://tha.heat-tech.biz/halogen-line-heater/best-applications-list-halogen-line-heater/27486.html) - 《 ปัญหา 》 ฉันกำลังมองหาวิธีแทนที่การอบชุบด้วยความร้อนของแผ่นกระจกด้วยการทำความร้อนด้วยแก๊ส 《 ⇒คะแนนสำหรับการปรับปรุง 》 ขณะนี้การรักษาความร้อนของกระจกเพลทสามารถทำได้ด้วยเครื่องทำความร้อนเส้นฮาโลเจน ซึ่งสามารถเปลี่ยนการทำความร้อนด้วยแก๊สได้สำเร็จ - [No.69 ทำความร้อนน้ำบริสุทธิ์พิเศษ](https://tha.heat-tech.biz/halogen-line-heater/best-applications-list-halogen-line-heater/27485.html) - 《 ปัญหา 》 ฉันกำลังมองหาวิธีให้ความร้อนกับน้ำบริสุทธิ์พิเศษเพื่อปรับปรุงผลการทำความสะอาด 《 ⇒คะแนนสำหรับการปรับปรุง 》 น้ำบริสุทธิ์พิเศษจะถูกให้ความร้อนด้วยเครื่องทำความร้อนเส้นฮาโลเจนเพื่อเพิ่มผลการทำความสะอาด - [No.68 ผลิตภัณฑ์เรซินลบคม](https://tha.heat-tech.biz/halogen-line-heater/best-applications-list-halogen-line-heater/27484.html) - 《 ปัญหา 》 ฉันกำลังมองหาวิธีทำให้การลบคมเรซินเป็นแบบอัตโนมัติ 《 ⇒คะแนนสำหรับการปรับปรุง 》 ด้วยการติดตั้งเครื่องทำความร้อนแบบฮาโลเจน เราจึงสามารถทำการลบครีบผลิตภัณฑ์เรซินบนสายพานลำเลียงได้โดยอัตโนมัติ - [No.9 สารทำความเย็นสำหรับเครื่องทำความเย็น Liebig](https://tha.heat-tech.biz/abcooler/bestapplicationslist/27393.html) - 《 ปัญหา 》 มันเป็นสภาพแวดล้อมที่ไม่สามารถใช้น้ำหล่อเย็นได้ 《 ⇒คะแนนสำหรับการปรับปรุง 》 มีการใช้เครื่องทำความเย็นด้วยลมเย็น การรวมกันของไฟฟ้าและอากาศทำให้สามารถละเว้นระบบน้ำประปาและระบบระบายน้ำได้ ตัวควบคุมความเย็นของอากาศเย็นสามารถรักษาอุณหภูมิที่ตั้งไว้ได้ ดังนั้นความแม่นยำของการทดลองจึงดีขึ้น - [No.8 สารทำความเย็นในเครื่องทำความเย็น dewar](https://tha.heat-tech.biz/abcooler/bestapplicationslist/27392.html) - 《 ปัญหา 》 มันเป็นสภาพแวดล้อมที่ไม่สามารถใช้น้ำหล่อเย็นได้ 《 ⇒คะแนนสำหรับการปรับปรุง 》 มีการใช้เครื่องทำความเย็นด้วยลมเย็น การรวมกันของไฟฟ้าและอากาศทำให้สามารถละเว้นระบบน้ำประปาและระบบระบายน้ำได้ ตัวควบคุมความเย็นของอากาศเย็นสามารถรักษาอุณหภูมิที่ตั้งไว้ได้ ดังนั้นความแม่นยำของการทดลองจึงดีขึ้น - [No.7 สารทำความเย็นสำหรับเครื่องทำความเย็น Dimroth](https://tha.heat-tech.biz/abcooler/bestapplicationslist/27391.html) - 《 ปัญหา 》 มันเป็นสภาพแวดล้อมที่ไม่สามารถใช้น้ำหล่อเย็นได้ 《 ⇒คะแนนสำหรับการปรับปรุง 》 มีการใช้เครื่องทำความเย็นด้วยลมเย็น การรวมกันของไฟฟ้าและอากาศทำให้สามารถละเว้นระบบน้ำประปาและระบบระบายน้ำได้ ตัวควบคุมความเย็นของอากาศเย็นสามารถรักษาอุณหภูมิที่ตั้งไว้ได้ ดังนั้นความแม่นยำของการทดลองจึงดีขึ้น - [No.31 การระบายความร้อนของแผ่นยาง](https://tha.heat-tech.biz/abcooler/bestapplicationslist/27415.html) - 《 ปัญหา 》 จำเป็นต้องทำให้แผ่นยางขึ้นรูปเย็นลงก่อนที่จะเสียรูป 《 ⇒คะแนนสำหรับการปรับปรุง 》 มีการใช้เครื่องทำความเย็นด้วยลมเย็น การหล่อเย็นป้องกันฟิวชั่น - [No.30 การทดสอบการลอยตัวของอุณหภูมิอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์](https://tha.heat-tech.biz/abcooler/bestapplicationslist/27414.html) - 《 ปัญหา 》 ไม่มีอุปกรณ์ที่ดีในการทำให้ตัวอย่างเย็นลงด้วยความแม่นยำที่แม่นยำ 《 ⇒คะแนนสำหรับการปรับปรุง 》 มีการใช้เครื่องทำความเย็นด้วยลมเย็น หัวเข็มช่วยให้ระบายความร้อนได้อย่างแม่นยำ ตัวควบคุมความเย็นของอากาศเย็นสามารถรักษาอุณหภูมิที่ตั้งไว้ได้ ดังนั้นความแม่นยำของการทดลองจึงดีขึ้น - [No.29 การเสื่อมสภาพของชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่อุณหภูมิต่ำ](https://tha.heat-tech.biz/abcooler/bestapplicationslist/27413.html) - 《 ปัญหา 》 ไม่มีอุปกรณ์ที่ดีสำหรับการระบายความร้อนในสายการผลิตของชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 《 ⇒คะแนนสำหรับการปรับปรุง 》 มีการใช้เครื่องทำความเย็นด้วยลมเย็น ตัวควบคุมความเย็นของอากาศเย็นสามารถรักษาอุณหภูมิที่ตั้งไว้ได้ ดังนั้นคุณภาพของผลิตภัณฑ์จึงดีขึ้น - [No.28 การประเมินการทำงานที่อุณหภูมิต่ำของสารกึ่งตัวนำ](https://tha.heat-tech.biz/abcooler/bestapplicationslist/27412.html) - 《 ปัญหา 》 ไม่มีอุปกรณ์ที่ดีในการทำให้ตัวอย่างเย็นลงด้วยความแม่นยำที่แม่นยำ 《 ⇒คะแนนสำหรับการปรับปรุง 》 มีการใช้เครื่องทำความเย็นด้วยลมเย็น หัวเข็มช่วยให้ระบายความร้อนได้อย่างแม่นยำ ตัวควบคุมความเย็นของอากาศเย็นสามารถรักษาอุณหภูมิที่ตั้งไว้ได้ ดังนั้นความแม่นยำของการทดลองจึงดีขึ้น - [No.27 การพัฒนาโครงสร้างผลึกของวัสดุแม่เหล็ก](https://tha.heat-tech.biz/abcooler/bestapplicationslist/27411.html) - 《 ปัญหา 》 ไม่มีอุปกรณ์ที่ดีที่สามารถระบุอุณหภูมิของวัสดุแม่เหล็กได้ 《 ⇒คะแนนสำหรับการปรับปรุง 》 มีการใช้เครื่องทำความเย็นด้วยลมเย็น หัวเข็มช่วยให้ระบายความร้อนได้อย่างแม่นยำ ตัวควบคุมความเย็นของอากาศเย็นสามารถรักษาอุณหภูมิที่ตั้งไว้ได้ ดังนั้นความแม่นยำของการทดลองจึงดีขึ้น - [No.26 การทดสอบการทนความเย็นของฟิลเตอร์สี](https://tha.heat-tech.biz/abcooler/bestapplicationslist/27410.html) - 《 ปัญหา 》 ไม่มีอุปกรณ์ที่ดีในการทำให้ฟิลเตอร์สีเย็นลง 《 ⇒คะแนนสำหรับการปรับปรุง 》 มีการใช้เครื่องทำความเย็นด้วยลมเย็น ตัวควบคุมความเย็นด้วยลมเย็นสามารถรักษาอุณหภูมิที่ตั้งไว้ได้ ดังนั้นความแม่นยำในการตรวจสอบจึงดีขึ้น - [No.25 การทดสอบอายุสปริงที่อุณหภูมิต่ำ](https://tha.heat-tech.biz/abcooler/bestapplicationslist/27409.html) - 《 ปัญหา 》 ไม่มีอุปกรณ์ที่ดีในการระบายความร้อนของคอยล์สปริง 《 ⇒คะแนนสำหรับการปรับปรุง 》 มีการใช้เครื่องทำความเย็นด้วยลมเย็น ตัวควบคุมความเย็นด้วยลมเย็นสามารถรักษาอุณหภูมิที่ตั้งไว้ได้ ดังนั้นความแม่นยำในการตรวจสอบจึงดีขึ้น - [No.24 การระบายความร้อนของเซ็นเซอร์ในทุ่งร้อน](https://tha.heat-tech.biz/abcooler/bestapplicationslist/27408.html) - 《 ปัญหา 》 ด้วยการไล่อากาศเพียงอย่างเดียว อุณหภูมิของเซ็นเซอร์เกินช่วงข้อมูลจำเพาะ ซึ่งเป็นปัญหา 《 ⇒คะแนนสำหรับการปรับปรุง 》 มีการใช้เครื่องทำความเย็นด้วยลมเย็น การเบี่ยงเบนของอุณหภูมิถูกระงับและปรับปรุงความแม่นยำในการวัด - [No.23 ป้องกันการบาดด้ายโดยการระบายความร้อนของเข็มเย็บผ้า](https://tha.heat-tech.biz/abcooler/bestapplicationslist/27407.html) - 《 ปัญหา 》 ฉันมีปัญหาเพราะเส้นใยเคมีถูกตัดเนื่องจากความร้อนเสียดทาน 《 ⇒คะแนนสำหรับการปรับปรุง 》 มีการใช้เครื่องทำความเย็นด้วยลมเย็น MTBF ดีขึ้นเนื่องจากไม่เกิดการแตกหักของเส้นด้ายที่อุณหภูมิสูง - [No.22 ปรับปรุงคุณภาพเมื่อตัดรูเรซิน](https://tha.heat-tech.biz/abcooler/bestapplicationslist/27406.html) - 《 ปัญหา 》 ฉันมีปัญหากับเรซินที่หลอมรวมเข้ากับดอกสว่านเนื่องจากความร้อนจากแรงเสียดทาน 《 ⇒คะแนนสำหรับการปรับปรุง 》 มีการใช้เครื่องทำความเย็นด้วยลมเย็น MTBF ดีขึ้นเนื่องจากเรซินไม่เกาะติด - [No.21 การระบายความร้อนอย่างรวดเร็วของละลายร้อน](https://tha.heat-tech.biz/abcooler/bestapplicationslist/27405.html) - 《 ปัญหา 》 จำเป็นต้องทำให้ละลายร้อนเย็นลง 《 ⇒คะแนนสำหรับการปรับปรุง 》 มีการใช้เครื่องทำความเย็นด้วยลมเย็น มันง่ายที่จะเย็น - [No.20 การระบายความร้อนของร้อนละลายในชุดอิฐ](https://tha.heat-tech.biz/abcooler/bestapplicationslist/27404.html) - 《 ปัญหา 》 จำเป็นต้องให้ความร้อนแก่การละลายร้อน 《 ⇒คะแนนสำหรับการปรับปรุง 》 มีการใช้เครื่องทำความเย็นด้วยลมเย็น ฉันสามารถอุ่นมันได้อย่างง่ายดาย - [No.19 การระบายความร้อนของใบมีดตัดฟิล์ม](https://tha.heat-tech.biz/abcooler/bestapplicationslist/27403.html) - 《 ปัญหา 》 ฉันมีปัญหากับเรซินที่หลอมรวมเข้ากับใบมีดตัดเนื่องจากความร้อนจากการเสียดทาน 《 ⇒คะแนนสำหรับการปรับปรุง 》 มีการใช้เครื่องทำความเย็นด้วยลมเย็น MTBF ดีขึ้นเนื่องจากเรซินไม่เกาะติด - [No.18 การระบายความร้อนระหว่างการปิดผนึกฟิวชั่นฟิล์ม](https://tha.heat-tech.biz/abcooler/bestapplicationslist/27402.html) - 《 ปัญหา 》 มีกรณีที่ฟิล์มลอกออกเนื่องจากความร้อนที่หลงเหลืออยู่เมื่อทำการหลอมฟิล์ม 《 ⇒คะแนนสำหรับการปรับปรุง 》 มีการใช้เครื่องทำความเย็นด้วยลมเย็น หลังจากการเชื่อมด้วยการบีบอัดด้วยความร้อน ความร้อนจะถูกกำจัดออกและทำให้เย็นลงด้วยอากาศเย็น ตัวควบคุมความเย็นของอากาศเย็นสามารถรักษาอุณหภูมิที่ตั้งไว้ได้ ดังนั้นคุณภาพของผลิตภัณฑ์จึงดีขึ้น - [No.17 การทำให้เย็นและการแข็งตัวของตัวทำละลายเรซิน](https://tha.heat-tech.biz/abcooler/bestapplicationslist/27401.html) - 《 ปัญหา 》 ไม่มีอุปกรณ์ที่ดีสำหรับการทำให้เย็นและทำให้ตัวทำละลายเรซินแข็งตัว 《 ⇒คะแนนสำหรับการปรับปรุง 》 มีการใช้เครื่องทำความเย็นด้วยลมเย็น เวลาในการสัมผัสสั้นลงได้เนื่องจากสามารถทำให้แห้งภายใต้แรงดันที่ลดลงด้วยลมเย็น ตัวควบคุมความเย็นของอากาศเย็นสามารถรักษาอุณหภูมิที่ตั้งไว้ได้ ดังนั้นคุณภาพของผลิตภัณฑ์จึงดีขึ้น - [No.16 การทดสอบการระบายความร้อนของชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์](https://tha.heat-tech.biz/abcooler/bestapplicationslist/27400.html) - 《 ปัญหา 》 ไม่มีอุปกรณ์ที่ดีที่สามารถระบุอุณหภูมิของชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ได้ 《 ⇒คะแนนสำหรับการปรับปรุง 》 มีการใช้เครื่องทำความเย็นด้วยลมเย็น หัวเข็มช่วยให้ระบายความร้อนได้อย่างแม่นยำ ตัวควบคุมความเย็นด้วยลมเย็นสามารถรักษาอุณหภูมิที่ตั้งไว้ได้ ดังนั้นความแม่นยำในการตรวจสอบจึงดีขึ้น - [No.15 การระบายความร้อนของแผงวงจรพิมพ์](https://tha.heat-tech.biz/abcooler/bestapplicationslist/27399.html) - 《 ปัญหา 》 ไม่มีอุปกรณ์ที่ดีในการทำให้แผงวงจรพิมพ์เย็นลงหลังจากการบัดกรี อีกทั้งอัตราการเกิดความเสียหายจากความร้อนยังลดลงอีกด้วย 《 ⇒คะแนนสำหรับการปรับปรุง 》 มีการใช้เครื่องทำความเย็นด้วยลมเย็น ตัวควบคุมความเย็นของอากาศเย็นสามารถรักษาอุณหภูมิที่ตั้งไว้ ซึ่งจะทำให้ระยะเวลาสัมผัสสั้นลง - [No.14 การบัดกรีเย็นลงอย่างรวดเร็ว](https://tha.heat-tech.biz/abcooler/bestapplicationslist/27398.html) - 《 ปัญหา 》 ไม่มีอุปกรณ์ที่ดีในการทำให้โลหะบัดกรีมีอุณหภูมิต่ำอย่างแม่นยำ 《 ⇒คะแนนสำหรับการปรับปรุง 》 มีการใช้เครื่องทำความเย็นด้วยลมเย็น หัวเข็มช่วยให้ระบายความร้อนได้อย่างแม่นยำ ตัวควบคุมความเย็นของอากาศเย็นสามารถรักษาอุณหภูมิที่ตั้งไว้ ซึ่งจะทำให้ระยะเวลาสัมผัสสั้นลง - [No.13 การตั้งค่าอุณหภูมิต่ำของเครื่องทดสอบแรงดึง](https://tha.heat-tech.biz/abcooler/bestapplicationslist/27397.html) - 《 ปัญหา 》 ไม่มีอุปกรณ์ที่ดีในการทำให้ตัวอย่างเย็นลงด้วยความแม่นยำที่แม่นยำ 《 ⇒คะแนนสำหรับการปรับปรุง 》 มีการใช้เครื่องทำความเย็นด้วยลมเย็น หัวเข็มช่วยให้ระบายความร้อนได้อย่างแม่นยำ ตัวควบคุมความเย็นของอากาศเย็นสามารถรักษาอุณหภูมิที่ตั้งไว้ได้ ดังนั้นความแม่นยำของการทดลองจึงดีขึ้น - [No.12 การสืบพันธุ์ของความเครียดจากความร้อน](https://tha.heat-tech.biz/abcooler/bestapplicationslist/27396.html) - 《 ปัญหา 》 ไม่มีอุปกรณ์ที่ดีในการทำให้ตัวอย่างเย็นลงด้วยความแม่นยำที่แม่นยำ 《 ⇒คะแนนสำหรับการปรับปรุง 》 มีการใช้เครื่องทำความเย็นด้วยลมเย็น หัวเข็มช่วยให้ระบายความร้อนได้อย่างแม่นยำ ตัวควบคุมความเย็นของอากาศเย็นสามารถรักษาอุณหภูมิที่ตั้งไว้ได้ ดังนั้นความแม่นยำของการทดลองจึงดีขึ้น - [No.11 การระบายความร้อนและการแข็งตัวของเครื่องพิมพ์ 3 มิติ](https://tha.heat-tech.biz/abcooler/bestapplicationslist/27395.html) - 《 ปัญหา 》 ไม่มีอุปกรณ์ที่ดีที่สามารถระบุอุณหภูมิต่ำของวัตถุจำลองได้ 《 ⇒คะแนนสำหรับการปรับปรุง 》 มีการใช้เครื่องทำความเย็นด้วยลมเย็น หัวเข็มช่วยให้ระบายความร้อนได้อย่างแม่นยำ ตัวควบคุมความเย็นของอากาศเย็นสามารถรักษาอุณหภูมิที่ตั้งไว้ได้ ดังนั้นความแม่นยำของการทดลองจึงดีขึ้น - [No.10 การทำให้ตัวอย่างกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนเย็นลง](https://tha.heat-tech.biz/abcooler/bestapplicationslist/27394.html) - 《 ปัญหา 》 ไม่มีอุปกรณ์ที่ดีในการทำให้ตัวอย่างเย็นลงด้วยความแม่นยำที่แม่นยำ 《 ⇒คะแนนสำหรับการปรับปรุง 》 มีการใช้เครื่องทำความเย็นด้วยลมเย็น หัวเข็มช่วยให้ระบายความร้อนได้อย่างแม่นยำ ตัวควบคุมความเย็นของอากาศเย็นสามารถรักษาอุณหภูมิที่ตั้งไว้ได้ ดังนั้นความแม่นยำของการทดลองจึงดีขึ้น - [No.6 สารทำความเย็น Aline คูลเลอร์](https://tha.heat-tech.biz/abcooler/bestapplicationslist/27390.html) - 《 ปัญหา 》 มันเป็นสภาพแวดล้อมที่ไม่สามารถใช้น้ำหล่อเย็นได้ 《 ⇒คะแนนสำหรับการปรับปรุง 》 มีการใช้เครื่องทำความเย็นด้วยลมเย็น การรวมกันของไฟฟ้าและอากาศทำให้สามารถละเว้นระบบน้ำประปาและระบบระบายน้ำได้ ตัวควบคุมความเย็นของอากาศเย็นสามารถรักษาอุณหภูมิที่ตั้งไว้ได้ ดังนั้นความแม่นยำของการทดลองจึงดีขึ้น - [No.5 สารทำความเย็นสำหรับเครื่องทำความเย็น Graham](https://tha.heat-tech.biz/abcooler/bestapplicationslist/27389.html) - 《 ปัญหา 》 มันเป็นสภาพแวดล้อมที่ไม่สามารถใช้น้ำหล่อเย็นได้ 《 ⇒คะแนนสำหรับการปรับปรุง 》 มีการใช้เครื่องทำความเย็นด้วยลมเย็น การรวมกันของไฟฟ้าและอากาศทำให้สามารถละเว้นระบบน้ำประปาและระบบระบายน้ำได้ ตัวควบคุมความเย็นของอากาศเย็นสามารถรักษาอุณหภูมิที่ตั้งไว้ได้ ดังนั้นความแม่นยำของการทดลองจึงดีขึ้น - [No.4 หลอดทดลองระบายความร้อน](https://tha.heat-tech.biz/abcooler/bestapplicationslist/27388.html) - 《 ปัญหา 》 ไม่มีอุปกรณ์ที่ดีในการทำให้หลอดทดลองเย็นลง 《 ⇒คะแนนสำหรับการปรับปรุง 》 มีการใช้เครื่องทำความเย็นด้วยลมเย็น ตัวควบคุมความเย็นด้วยลมเย็นสามารถรักษาอุณหภูมิที่ตั้งไว้ได้ ดังนั้นความแม่นยำในการตรวจสอบจึงดีขึ้น - [No.3 การทำให้เย็นตัวกลางบางส่วน](https://tha.heat-tech.biz/abcooler/bestapplicationslist/27387.html) - 《 ปัญหา 》 ไม่มีอุปกรณ์ที่ดีในการทำให้อาหารเลี้ยงเชื้อเย็นลงอย่างแม่นยำ 《 ⇒คะแนนสำหรับการปรับปรุง 》 มีการใช้เครื่องทำความเย็นด้วยลมเย็น หัวเข็มช่วยให้ระบายความร้อนได้อย่างแม่นยำ ตัวควบคุมความเย็นของอากาศเย็นสามารถรักษาอุณหภูมิที่ตั้งไว้ได้ ดังนั้นความแม่นยำของการทดลองจึงดีขึ้น - [No.2 การทำให้ขวดแห้งที่อุณหภูมิต่ำ](https://tha.heat-tech.biz/abcooler/bestapplicationslist/27386.html) - 《 ปัญหา 》 ไม่มีอุปกรณ์ที่ดีสำหรับการทำให้ขวดแห้งที่อุณหภูมิต่ำ 《 ⇒คะแนนสำหรับการปรับปรุง 》 มีการใช้เครื่องทำความเย็นด้วยลมเย็น ตัวควบคุมความเย็นของอากาศเย็นสามารถรักษาอุณหภูมิที่ตั้งไว้ ซึ่งจะทำให้ระยะเวลาสัมผัสสั้นลง - [No.1 การทำให้เย็นลงของขวด](https://tha.heat-tech.biz/abcooler/bestapplicationslist/27383.html) - 《 ปัญหา 》 ไม่มีอุปกรณ์ที่ดีในการทำให้ขวดเย็นลงอย่างแม่นยำ 《 ⇒คะแนนสำหรับการปรับปรุง 》 มีการใช้เครื่องทำความเย็นด้วยลมเย็น หัวเข็มช่วยให้ระบายความร้อนได้อย่างแม่นยำ ตัวควบคุมความเย็นของอากาศเย็นสามารถรักษาอุณหภูมิที่ตั้งไว้ได้ ดังนั้นความแม่นยำของการทดลองจึงดีขึ้น - [No.3 ทำความร้อนแผ่นกระจก](https://tha.heat-tech.biz/infrared-panel-heater/best-applications-iph-line/27346.html) - 《 ปัญหา 》 ไม่มีทางที่จะทำความร้อนส่วนหนึ่งของแผ่นกระจกด้วยรังสีอินฟราเรดได้ 《 ⇒คะแนนสำหรับการปรับปรุง 》 ทำความร้อนโดยใช้เครื่องทำความร้อนแบบเส้นอินฟราเรด FLH-35 แผ่นกระจกสามารถทำความร้อนได้ - [No.2 แหล่งความร้อนสำหรับตรวจสอบสัญญาณเตือนไฟไหม้](https://tha.heat-tech.biz/infrared-panel-heater/best-applications-iph-point/27359.html) - 《 ปัญหา 》 ไม่มีวิธีทดสอบสัญญาณเตือนไฟไหม้ตามความถี่ 《 ⇒คะแนนสำหรับการปรับปรุง 》 ทำความร้อนโดยใช้เครื่องทำความร้อนแบบจุดอินฟราเรด FPH-60 ความถี่ของแหล่งความร้อนสามารถเปลี่ยนแปลงได้ง่าย ทำให้สามารถทำการทดสอบเชิงปริมาณได้ นอกจากนี้ เนื่องจากทำงานบน DC12V จึงสามารถใช้งานได้ทั้งในสถานที่หรือกลางแจ้งได้อย่างง่ายดาย - [No.1 ระบุความร้อนของเรซิน](https://tha.heat-tech.biz/infrared-panel-heater/best-applications-iph-point/27355.html) - 《 ปัญหา 》 ไม่มีเครื่องทำความร้อนอินฟราเรดไกลขนาดเล็กที่สามารถระบุความร้อนของเรซินได้ 《 ⇒คะแนนสำหรับการปรับปรุง 》 ทำความร้อนโดยใช้เครื่องทำความร้อนแบบจุดอินฟราเรดไกล FPH-30 ขณะนี้การเชื่อมเรซินทำงานได้อย่างราบรื่นและราบรื่น - [เครื่องทำความร้อนจุดฟาร์อินฟราเรด FPH ซีรีส์](https://tha.heat-tech.biz/infrared-panel-heater/product-infrared-panel-heater/27356.html) - 1.คุณสมบัติของ FPH ・สะอาด ・การทำความร้อนแบบไม่สัมผัสโดยไม่มีตัวกลางช่วยให้การทำความร้อนสะอาดเป็นพิเศษ ・การทำความร้อนด้วยความเร็วสูงและเวลาในการทำความร้อนสามารถสั้นลงได้ ・เนื่องจากใช้รังสีอินฟราเรด จึงทำความร้อนกระจกได้ดี ・รังสีอินฟราเรดไกลสามารถทำความร้อนกระจกได้ เครื่องเริ่มทำงานอย่างรวดเร็ว คุณจึงลดระยะเวลาการทำความร้อนให้สั้นลงได้ อุณหภูมิสูงถึง 800°C ในเวลาเพียง 15 วินาที คุณสามารถควบคุมความถี่ขององค์ประกอบความร้อนได้ การปรับอุณหภูมิขององค์ประกอบความร้อนทำให้สามารถควบคุมความถี่สูงสุดของอินฟราเรดไกลได้ *เมื่ออุณหภูมิลดลง พลังงานการถ่ายโอน (การฉายรังสี) ก็จะลดลงเช่นกัน 2.รูปถ่ายภายนอกของ FPH ซีรีส์ FPH-30 ขนาดกะทัดรัดเป็นพิเศษ มีขนาดกะทัดรัดเป็นพิเศษโดยมีเส้นผ่านศูนย์กลาง Φ30มม. และสูง 40 มม. สามารถติดตั้งในช่องว่างของตัวเครื่องได้ มีเส้นผ่านศูนย์กลางโฟกัสสองแบบคือ Φ3 และ Φ5 ซีรีส์ FPH-60 ขนาดกะทัดรัด มีขนาดกะทัดรัดด้วยเส้นผ่านศูนย์กลาง Φ60มม. และสูง 75 มม. สามารถติดตั้งในช่องว่างของตัวเครื่องได้ เส้นผ่านศูนย์กลางโฟกัสคือ Φ10 3.การกำหนดค่าโมเดล 4.ภาพร่างภายนอกของ เครื่องทำความร้อนเส้นรังสีอินฟราเรดไกลเป็นไฟล์แคตตาล็อก PDF สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ค่ะ - [เครื่องทำความร้อนเส้นรังสีอินฟราเรดไกล FLH โครงร่างและรายการรุ่น](https://tha.heat-tech.biz/infrared-panel-heater/product-infrared-panel-heater/26724.html) - ความร้อนอย่างรวดเร็ว เครื่องทำความร้อนเส้นรังสีอินฟราเรดไกล FLH ซีรีส์ 1.คุณสมบัติของ FLH ・เนื่องจากเริ่มทำงานเร็ว คุณจึงย่นระยะเวลาการทำความร้อนได้ ・สามารถควบคุมอุณหภูมิได้อย่างแม่นยำสูง ・คุณสามารถจัดการความถี่ขององค์ประกอบความร้อนได้ ・เนื่องจากใช้รังสีอินฟราเรด จึงทำความร้อนกระจกได้ดี ・กะทัดรัดเป็นพิเศษ ・สะอาด ・คุณสามารถอุ่นพื้นผิวได้โดยใช้เคียงข้างกัน ・เนื่องจากเริ่มทำงานเร็ว คุณจึงย่นระยะเวลาการทำความร้อนได้ ・ สามารถควบคุมอุณหภูมิได้อย่างแม่นยำสูง เทอร์โมคัปเปิลในตัวช่วยให้คุณปรับอุณหภูมิขององค์ประกอบความร้อนได้อย่างอิสระ ・ คุณสามารถจัดการความถี่ขององค์ประกอบความร้อนได้ การปรับอุณหภูมิขององค์ประกอบความร้อนทำให้สามารถควบคุมความถี่สูงสุดของอินฟราเรดไกลได้ *เมื่ออุณหภูมิลดลง พลังงานการถ่ายโอน (การฉายรังสี) ก็จะลดลงเช่นกัน ・เนื่องจากใช้รังสีอินฟราเรด จึงทำความร้อนกระจกได้ดี ・สะอาด การทำความร้อนแบบไม่สัมผัสโดยไม่มีตัวกลางช่วยให้การทำความร้อนสะอาดเป็นพิเศษ ・ คุณสามารถอุ่นพื้นผิวได้โดยใช้เคียงข้างกัน ด้วยความกว้าง 35 มม. การให้ความร้อนที่พื้นผิวสามารถทำได้เมื่อใช้เคียงข้างกัน สามารถทำความร้อนพื้นผิวด้วยอินฟราเรดไกลอย่างสม่ำเสมอ 2.ความยาวโฟกัส 3.เครื่องทำความร้อนเส้นรังสีอินฟราเรดไกล - รายการรุ่น 4.การกำหนดค่าโมเดล (ตัวอย่าง) FLH-35A/f∞/L150/220V-650W/+K/P3m・K3m ●เครื่องทำความร้อนเส้นรังสีอินฟราเรดไกลผลิตภัณฑ์แคตตาล็อก เครื่องทำความร้อนเส้นรังสีอินฟราเรดไกลเป็นไฟล์แคตตาล็อก PDF สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ค่ะ - [No.2 การบ่มลวดเคลือบเทฟล่อน](https://tha.heat-tech.biz/infrared-panel-heater/best-applications-iph-line/27345.html) - 《 ปัญหา 》 เครื่องทำความร้อนทั่วไปไม่สามารถรักษาเทฟลอนเรซินได้ 《 ⇒คะแนนสำหรับการปรับปรุง 》 ทำความร้อนโดยใช้เครื่องทำความร้อนแบบเส้นอินฟราเรด FLH-30 การบ่มทำได้สำเร็จโดยใช้รังสีอินฟราเรดไกล - [No.1 ให้ความร้อนแก่หลอดทดลอง](https://tha.heat-tech.biz/infrared-panel-heater/best-applications-iph-line/27344.html) - 《 ปัญหา 》 ไม่มีทางที่จะให้ความร้อนส่วนหนึ่งของหลอดทดลองด้วยรังสีอินฟราเรดได้ 《 ⇒คะแนนสำหรับการปรับปรุง 》 ทำความร้อนโดยใช้เครื่องทำความร้อนแบบเส้นอินฟราเรด FLH-30 แก้วและของเหลวสามารถให้ความร้อนได้ - [No.3 การอบแห้งการพิมพ์ผ้าไหม](https://tha.heat-tech.biz/infrared-panel-heater/best-applications-iph/27240.html) - 《 ปัญหา 》 เครื่องอบผ้าใช้เวลานานเกินไปในการเริ่มทำงาน 《 ⇒คะแนนสำหรับการปรับปรุง 》 เป่าแห้งด้วยเครื่องทำความร้อนอินฟราเรดไกลซึ่งจะทำให้อุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นทันที เนื่องจากเครื่องอบผ้าจะร้อนขึ้นในเวลาอันสั้น จึงไม่ต้องรอนาน ขณะนี้คุณสามารถตอบสนองต่อการขัดจังหวะกะทันหันได้อย่างยืดหยุ่นแล้ว - [No.20 การส่งเสริมการเกิดพอลิเมอไรเซชันของพลาสติก](https://tha.heat-tech.biz/infrared-panel-heater/best-applications-iph/27257.html) - 《 ปัญหา 》 ฉันกำลังมองหาเครื่องทำความร้อนที่สามารถให้ความร้อนที่มั่นคงโดยไม่ต้องสัมผัส 《 ⇒คะแนนสำหรับการปรับปรุง 》 ทำความร้อนด้วยแผงฮีตเตอร์อินฟราเรด PHX เนื่องจากสามารถควบคุมอุณหภูมิได้โดยเพิ่มขึ้นทีละ 1°C เราจึงสามารถยืนยันสภาวะที่เหมาะสมได้ เนื่องจากมีความสามารถในการทำซ้ำได้ดีเยี่ยม เราจึงสามารถสร้างข้อมูลเชิงปริมาณได้แม้ในการทดสอบเพิ่มเติม - [No.19 ให้ความร้อนแก่โปรตีน](https://tha.heat-tech.biz/infrared-panel-heater/best-applications-iph/27256.html) - 《 ปัญหา 》 ฉันกำลังมองหาเครื่องทำความร้อนที่สามารถให้ความร้อนที่มั่นคงโดยไม่ต้องสัมผัส 《 ⇒คะแนนสำหรับการปรับปรุง 》 ทำความร้อนด้วยแผงฮีตเตอร์อินฟราเรด PHX เนื่องจากสามารถควบคุมอุณหภูมิได้โดยเพิ่มขึ้นทีละ 1°C เราจึงสามารถยืนยันสภาวะที่เหมาะสมได้ เนื่องจากมีความสามารถในการทำซ้ำได้ดีเยี่ยม เราจึงสามารถสร้างข้อมูลเชิงปริมาณได้แม้ในการทดสอบเพิ่มเติม - [No.18 ขนแกะทำความร้อน](https://tha.heat-tech.biz/infrared-panel-heater/best-applications-iph/27255.html) - 《 ปัญหา 》 ฉันกำลังมองหาเครื่องทำความร้อนที่สามารถให้ความร้อนที่มั่นคงโดยไม่ต้องสัมผัส 《 ⇒คะแนนสำหรับการปรับปรุง 》 ทำความร้อนด้วยแผงฮีตเตอร์อินฟราเรด PHX เนื่องจากเป็นเครื่องทำความร้อนแบบแผง จึงสามารถทำความร้อนทั่วทั้งพื้นที่ได้อย่างสม่ำเสมอ - [No.17 การอุ่นพรีเพก](https://tha.heat-tech.biz/infrared-panel-heater/best-applications-iph/27254.html) - 《 ปัญหา 》 ไม่มีเครื่องทำความร้อนที่สามารถให้ความร้อนทั้งหมดได้เท่าๆ กัน 《 ⇒คะแนนสำหรับการปรับปรุง 》 ทำความร้อนด้วยแผงฮีตเตอร์อินฟราเรด PHX เนื่องจากเป็นเครื่องทำความร้อนแบบแผง จึงสามารถทำความร้อนทั่วทั้งพื้นที่ได้อย่างสม่ำเสมอ - [No.16 การทำความร้อนยางแบบหลายขั้นตอน](https://tha.heat-tech.biz/infrared-panel-heater/best-applications-iph/27253.html) - 《 ปัญหา 》 จำเป็นต้องมีเครื่องทำความร้อนที่ตอบสนองสูงซึ่งสามารถให้ความร้อนแบบหลายขั้นตอนได้ 《 ⇒คะแนนสำหรับการปรับปรุง 》 มันถูกให้ความร้อนด้วยเครื่องทำความร้อนแผงอินฟราเรดไกล PHX ซึ่งจะทำให้อุณหภูมิสูงขึ้นทันที เพราะสามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงทางเคมีได้ สามารถกระชับการเผาไหม้ได้อย่างเหมาะสมและคุณภาพของยางดีขึ้น - [No.15 การทำความร้อนกระจกฝาครอบสำหรับ LCD](https://tha.heat-tech.biz/infrared-panel-heater/best-applications-iph/27252.html) - 《 ปัญหา 》 หากกระจกนิ่มและโค้งงอเล็กน้อย การยึดเกาะจะดีขึ้น 《 ⇒คะแนนสำหรับการปรับปรุง 》 อุ่นด้วยเครื่องทำความร้อนอินฟราเรดไกลที่ช่วยเพิ่มอุณหภูมิได้ทันที เนื่องจากเวลาเริ่มต้นทำงานเร็ว เวลาเดินเบาจึงเป็นศูนย์ และการสูญเสียเวลาแทคต์จึงไม่เป็นปัญหา เนื่องจากพื้นที่ให้ความร้อนกว้าง จึงสามารถทำความร้อนและทำให้แห้งทั่วทั้งบริเวณได้อย่างสม่ำเสมอ เนื่องจากรังสีอินฟราเรดมีแถบความถี่รังสีที่กว้าง เราจึงสามารถปรับตัวเข้ากับวัสดุใหม่ได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนเครื่องทำความร้อน - [No.14 ถุงมือยางทำความร้อนและอบแห้ง](https://tha.heat-tech.biz/infrared-panel-heater/best-applications-iph/27251.html) - 《 ปัญหา 》 ยางไม่แห้งในฤดูหนาวที่อุณหภูมิใกล้ถึงจุดเยือกแข็ง ซึ่งเป็นปัญหา 《 ⇒คะแนนสำหรับการปรับปรุง 》 อุ่นด้วยเครื่องทำความร้อนอินฟราเรดไกลที่ช่วยเพิ่มอุณหภูมิได้ทันที เนื่องจากเวลาเริ่มต้นทำงานเร็ว เวลาไม่ทำงานจึงกลายเป็นศูนย์ เนื่องจากพื้นที่ให้ความร้อนกว้าง จึงสามารถทำความร้อนและทำให้แห้งทั่วทั้งบริเวณได้อย่างสม่ำเสมอ เนื่องจากรังสีอินฟราเรดมีแถบความถี่รังสีที่กว้าง เราจึงสามารถปรับตัวเข้ากับวัสดุใหม่ได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนเครื่องทำความร้อน - [No.13 การทำความร้อนและรักษาความอบอุ่นให้กับชุดสายไฟ](https://tha.heat-tech.biz/infrared-panel-heater/best-applications-iph/27250.html) - 《 ปัญหา 》 ฉันมีปัญหาในการปรับสายไฟในฤดูหนาวที่อุณหภูมิใกล้ถึงจุดเยือกแข็ง 《 ⇒คะแนนสำหรับการปรับปรุง 》 มันถูกทำให้อบอุ่นด้วยเครื่องทำความร้อนอินฟราเรดไกลที่จะร้อนขึ้นทันที สายไฟในห้องเครื่องเริ่มหลวม ฉันสามารถสร้างสายไฟที่ลงตัวได้ - [No.12 การทำความร้อนและรักษาอุณหภูมิแบตเตอรี่รถยนต์](https://tha.heat-tech.biz/infrared-panel-heater/best-applications-iph/27249.html) - 《 ปัญหา 》 ในฤดูหนาว เมื่ออุณหภูมิใกล้ถึงจุดเยือกแข็ง ประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ก็ต่ำ 《 ⇒คะแนนสำหรับการปรับปรุง 》 มันถูกทำให้อบอุ่นด้วยเครื่องทำความร้อนอินฟราเรดไกลที่จะร้อนขึ้นทันที เนื่องจากอุณหภูมิของแบตเตอรี่เพิ่มขึ้นในช่วงเวลาสั้นๆ แบตเตอรี่จึงสามารถแสดงประสิทธิภาพได้ ทำการทดสอบประสิทธิภาพสำเร็จแล้ว - [No.11 การหลอมแก้ว](https://tha.heat-tech.biz/infrared-panel-heater/best-applications-iph/27248.html) - 《 ปัญหา 》 ฉันประสบปัญหาเพราะไม่มีวิธีที่ดีที่จะใช้เครื่องทำความร้อนแบบอบอ่อน 《 ⇒คะแนนสำหรับการปรับปรุง 》 อุ่นด้วยเครื่องทำความร้อนอินฟราเรดไกลที่ช่วยเพิ่มอุณหภูมิได้ทันที เนื่องจากเครื่องทำความร้อนจะร้อนขึ้นในเวลาอันสั้น เวลาในการทำงานจึงเพิ่มขึ้น ขณะนี้คุณสามารถตอบสนองต่อการหยุดชะงักกะทันหันได้อย่างยืดหยุ่นแล้ว - [No.10 เครื่องอุ่นอาหาร](https://tha.heat-tech.biz/infrared-panel-heater/best-applications-iph/27247.html) - 《 ปัญหา 》 ห้องเก็บของเปิดได้ช้า ดังนั้นฉันจึงมีปัญหากับอาหารร้อนที่ต้องทำให้เย็นลงแล้วจึงอุ่นอีกครั้ง 《 ⇒คะแนนสำหรับการปรับปรุง 》 มันถูกทำให้อบอุ่นด้วยเครื่องทำความร้อนอินฟราเรดไกลที่จะร้อนขึ้นทันที เนื่องจากอุณหภูมิของตู้เก็บความร้อนเพิ่มขึ้นในเวลาอันสั้น อาหารจึงไม่เย็นอีกต่อไป เราก็สามารถรักษาความอร่อยของวัตถุดิบได้ - [No.9 การทำความร้อนโถงทางเข้า](https://tha.heat-tech.biz/infrared-panel-heater/best-applications-iph/27246.html) - 《 ปัญหา 》 ฉันประสบปัญหาในการทำความร้อนห้องเพราะใช้เวลานาน 《 ⇒คะแนนสำหรับการปรับปรุง 》 ห้องได้รับความร้อนด้วยเครื่องทำความร้อนอินฟราเรดไกลซึ่งทำให้อุณหภูมิสูงขึ้นทันที เครื่องทำความร้อนจะร้อนขึ้นในเวลาอันสั้น จึงอุ่นขึ้นอย่างรวดเร็ว - [No.8 เครื่องทำความร้อนสำหรับตู้อบแห้ง](https://tha.heat-tech.biz/infrared-panel-heater/best-applications-iph/27245.html) - 《 ปัญหา 》 ฉันประสบปัญหาเพราะไม่มีวิธีที่ดีในการใช้ตู้อบแห้ง 《 ⇒คะแนนสำหรับการปรับปรุง 》 เป่าแห้งด้วยเครื่องทำความร้อนอินฟราเรดไกลซึ่งจะทำให้อุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นทันที ตู้อบแห้งจะร้อนขึ้นในเวลาอันสั้น ทำให้มีเวลาในการทำงานเพิ่มขึ้น ขณะนี้คุณสามารถตอบสนองต่อการหยุดชะงักกะทันหันได้อย่างยืดหยุ่นแล้ว - [No.7 การบ่มอีพอกซีเรซิน](https://tha.heat-tech.biz/infrared-panel-heater/best-applications-iph/27244.html) - 《 ปัญหา 》 ฉันประสบปัญหาในการหาวิธีที่ดีในการบ่มอีพอกซีเรซิน 《 ⇒คะแนนสำหรับการปรับปรุง 》 บ่มโดยใช้เครื่องทำความร้อนอินฟราเรดไกลที่จะเพิ่มอุณหภูมิทันที หายตัวได้ในเวลาอันสั้น ทำให้ใช้เวลาในการผ่าตัดเพิ่มขึ้น ขณะนี้คุณสามารถตอบสนองต่อการหยุดชะงักกะทันหันได้อย่างยืดหยุ่นแล้ว - [No.6 แหล่งกำเนิดแสงเพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตและการงอกของโรงงานพืช](https://tha.heat-tech.biz/infrared-panel-heater/best-applications-iph/27243.html) - 《 ปัญหา 》 กังวลเรื่องค่าไฟสูง 《 ⇒คะแนนสำหรับการปรับปรุง 》 แสงการเจริญเติบโตได้รับการฉายรังสีด้วยเครื่องทำความร้อนอินฟราเรดไกลซึ่งทำให้อุณหภูมิสูงขึ้นทันที เนื่องจากปล่อยรังสีอินฟราเรดไกลทันที เวลาเปิดเครื่องจึงสั้น ส่งผลให้ประหยัดพลังงานได้ นอกจากนี้ เนื่องจากรังสีอินฟราเรดไกลจะถูกฉายรังสีทันที จึงสามารถจัดการระยะเวลาที่เพิ่มขึ้นได้แม่นยำยิ่งขึ้น - [No.5 การอุ่นฟิล์ม](https://tha.heat-tech.biz/infrared-panel-heater/best-applications-iph/27242.html) - 《 ปัญหา 》 ฉันประสบปัญหาในการหาวิธีที่ดีในการอุ่นฟิล์ม 《 ⇒คะแนนสำหรับการปรับปรุง 》 อุ่นด้วยเครื่องทำความร้อนอินฟราเรดไกลที่ช่วยเพิ่มอุณหภูมิได้ทันที เนื่องจากเครื่องทำความร้อนจะร้อนขึ้นในเวลาอันสั้น เวลาในการทำงานจึงเพิ่มขึ้น ขณะนี้คุณสามารถตอบสนองต่อการหยุดชะงักกะทันหันได้อย่างยืดหยุ่นแล้ว - [No.4 การรีโฟลว์แผงวงจรพิมพ์](https://tha.heat-tech.biz/infrared-panel-heater/best-applications-iph/27241.html) - 《 ปัญหา 》 ฉันประสบปัญหาเนื่องจากไม่มีวิธีที่ดีในการจัดเรียงแผงวงจรพิมพ์ใหม่ 《 ⇒คะแนนสำหรับการปรับปรุง 》 การรีโฟลว์ดำเนินการโดยใช้เครื่องทำความร้อนอินฟราเรดไกลซึ่งจะทำให้อุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นทันที เนื่องจากอุณหภูมิของเตาให้ความร้อนเพิ่มขึ้นในช่วงเวลาสั้นๆ เวลาในการทำงานจึงเพิ่มขึ้น ขณะนี้คุณสามารถตอบสนองต่อการหยุดชะงักกะทันหันได้อย่างยืดหยุ่นแล้ว - [No.2 เครื่องอบผ้าแบบสัมผัส](https://tha.heat-tech.biz/infrared-panel-heater/best-applications-iph/27239.html) - 《 ปัญหา 》 เครื่องอบผ้าใช้เวลานานเกินไปในการเริ่มทำงาน 《 ⇒คะแนนสำหรับการปรับปรุง 》 เป่าแห้งด้วยเครื่องทำความร้อนอินฟราเรดไกลซึ่งจะทำให้อุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นทันที เนื่องจากเครื่องอบผ้าจะร้อนขึ้นในเวลาอันสั้น จึงไม่ต้องรอนาน ขณะนี้คุณสามารถตอบสนองต่อการหยุดชะงักกะทันหันได้อย่างยืดหยุ่นแล้ว - [No.1 เตาอบแห้งขนาดเล็ก](https://tha.heat-tech.biz/infrared-panel-heater/best-applications-iph/27238.html) - 《 ปัญหา 》 ฉันประสบปัญหาเพราะไม่มีวิธีการที่ดีในการใช้เตาอบแห้งขนาดเล็ก 《 ⇒คะแนนสำหรับการปรับปรุง 》 เป่าแห้งด้วยเครื่องทำความร้อนอินฟราเรดไกลซึ่งจะทำให้อุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นทันที เนื่องจากอุณหภูมิของเตาอบเพื่อการทำให้แห้งเพิ่มขึ้นในช่วงเวลาสั้นๆ เวลาในการทำงานจึงเพิ่มขึ้น ขณะนี้คุณสามารถตอบสนองต่อการหยุดชะงักกะทันหันได้อย่างยืดหยุ่นแล้ว - [เครื่องทำความร้อนเส้นรังสีอินฟราเรดไกล FLH-35 ซีรีส์](https://tha.heat-tech.biz/infrared-panel-heater/product-infrared-panel-heater/26799.html) - ความร้อนอย่างรวดเร็ว 1.คุณสมบัติของ FLH-35 ・ สามารถอุ่นช่วงแคบได้ ・ เนื่องจากเริ่มทำงานเร็ว คุณจึงย่นระยะเวลาการทำความร้อนได้ ・ สามารถควบคุมอุณหภูมิได้อย่างแม่นยำสูง ・ คุณสามารถจัดการความถี่ขององค์ประกอบความร้อนได้ ・ เนื่องจากใช้รังสีอินฟราเรด จึงทำความร้อนกระจกได้ดี ・ กะทัดรัดเป็นพิเศษ ・ สะอาด ・ คุณสามารถอุ่นพื้นผิวได้โดยใช้เคียงข้างกัน ・เนื่องจากเริ่มทำงานเร็ว คุณจึงย่นระยะเวลาการทำความร้อนได้ ・การทำความร้อนด้วยความเร็วสูงและเวลาในการทำความร้อนสามารถสั้นลงได้ ・เนื่องจากมีเทอร์โมคัปเปิลในตัว จึงสามารถปรับอุณหภูมิขององค์ประกอบความร้อนได้อย่างอิสระ ・ คุณสามารถจัดการความถี่ขององค์ประกอบความร้อนได้ การปรับอุณหภูมิขององค์ประกอบความร้อนทำให้สามารถควบคุมความถี่สูงสุดของอินฟราเรดไกลได้ *เมื่ออุณหภูมิลดลง พลังงานการถ่ายโอน (การฉายรังสี) ก็จะลดลงเช่นกัน ・เนื่องจากใช้รังสีอินฟราเรด จึงทำความร้อนกระจกได้ดี ・ กะทัดรัดเป็นพิเศษ มีขนาดกะทัดรัดเป็นพิเศษด้วยความสูง 36 มม. x กว้าง 35 มม. x ยาว 50 ถึง 316 มม. สามารถติดตั้งในช่องว่างของตัวเครื่องได้ ・สะอาด การทำความร้อนแบบไม่สัมผัสโดยไม่มีตัวกลางช่วยให้การทำความร้อนสะอาดเป็นพิเศษ ・ คุณสามารถอุ่นพื้นผิวได้โดยใช้เคียงข้างกัน - [ชนิดเข้มข้น เครื่องทำความร้อนเส้นรังสีอินฟราเรดไกล FLH-30 ซีรีส์](https://tha.heat-tech.biz/infrared-panel-heater/product-infrared-panel-heater/26740.html) - ความร้อนอย่างรวดเร็ว 1.คุณสมบัติของ FLH-30 ・ สามารถอุ่นช่วงแคบได้ ・ เนื่องจากเริ่มทำงานเร็ว คุณจึงย่นระยะเวลาการทำความร้อนได้ ・ สามารถควบคุมอุณหภูมิได้อย่างแม่นยำสูง ・ คุณสามารถจัดการความถี่ขององค์ประกอบความร้อนได้ ・ เนื่องจากใช้รังสีอินฟราเรด จึงทำความร้อนกระจกได้ดี ・ กะทัดรัดเป็นพิเศษ ・ สะอาด ・ คุณสามารถอุ่นพื้นผิวได้โดยใช้เคียงข้างกัน ・เนื่องจากเริ่มทำงานเร็ว คุณจึงย่นระยะเวลาการทำความร้อนได้ ・ สามารถควบคุมอุณหภูมิได้อย่างแม่นยำสูง ・เนื่องจากมีเทอร์โมคัปเปิลในตัว จึงสามารถปรับอุณหภูมิขององค์ประกอบความร้อนได้อย่างอิสระ ・ คุณสามารถจัดการความถี่ขององค์ประกอบความร้อนได้ การปรับอุณหภูมิขององค์ประกอบความร้อนทำให้สามารถควบคุมความถี่สูงสุดของอินฟราเรดไกลได้ *เมื่ออุณหภูมิลดลง พลังงานการถ่ายโอน (การฉายรังสี) ก็จะลดลงเช่นกัน ・เนื่องจากใช้รังสีอินฟราเรด จึงทำความร้อนกระจกได้ดี ・ กะทัดรัดเป็นพิเศษ มีขนาดกะทัดรัดเป็นพิเศษด้วยความสูง 36 มม. x กว้าง 35 มม. x ยาว 50 ถึง 316 มม. สามารถติดตั้งในช่องว่างของตัวเครื่องได้ ・สะอาด การทำความร้อนแบบไม่สัมผัสโดยไม่มีตัวกลางช่วยให้การทำความร้อนสะอาดเป็นพิเศษ ・ - [No.18 แหล่งกำเนิดแสงโครมาโทกราฟีแบบชั้นบาง](https://tha.heat-tech.biz/ultraviolet-light/ultraviolet-light-best-applications-list/27017.html) - 《 ปัญหา 》 จำเป็นต้องใช้วิธีวิเคราะห์ที่มีต้นทุนต่ำและง่ายดาย 《 ⇒คะแนนสำหรับการปรับปรุง 》 ใช้สำหรับการทดสอบความบริสุทธิ์ของยาและการทดสอบติดตามผลสำหรับการทดลองการสังเคราะห์ ปล่อยแสงเรืองแสงสีเขียวเมื่อสัมผัสกับแสงอัลตราไวโอเลต 254 นาโนเมตร เมื่อตรวจจับโดยการฉายรังสีอัลตราไวโอเลต จะมีแผ่นชั้นบางซึ่งมีสารเรืองแสงประเภทหนึ่งถูกเติมเข้าไปในพาหะ และแผ่นชั้นบางซึ่งมีสารฟลูออเรสเซนต์สามชนิดถูกเติมเข้าไปในพาหะ แผ่นที่ดูดซับแสงอัลตราไวโอเลตที่ความยาวคลื่นเฉพาะ (เช่น 254 นาโนเมตร) และปล่อยแสงที่มองเห็นได้ (สีเขียว) ที่ความยาวคลื่นเฉพาะจะปรากฏเป็นสีเขียวหากเติมวัสดุฟลูออเรสเซนต์ประเภทหนึ่งลงไป แผ่นชั้นบาง (ชื่อผลิตภัณฑ์: "แผ่นซิลิกาเจล 70FM - Wako") ซึ่งมีสารเรืองแสงสามชนิดที่เติมเข้าไป ประกอบด้วยสารเรืองแสงที่ปล่อยสีแดง เขียว และน้ำเงิน และมีรังสีอัลตราไวโอเลตที่หลากหลาย (250 ถึง 400 เมื่อสัมผัสกับแสง (นาโนเมตร) จะปรากฏเป็นสีขาว เมื่อวางจุดของสารที่ดูดซับแสงอัลตราไวโอเลตที่มีความยาวคลื่นจำนวนหนึ่งไว้บนจาน มีเพียงสารฟลูออเรสเซนต์ที่ถูกกระตุ้นโดยแสงอัลตราไวโอเลตที่ส่งผ่าน นอกเหนือจากที่ดูดซับโดยสารนั้นเท่านั้นที่จะปล่อยแสง และตรวจพบว่าเป็นจุดสีบนสีขาว พื้นหลัง. ดังนั้นแม้แต่รายการที่มีค่า Rf เท่ากันหรือคล้ายกันก็สามารถระบุได้โดยพิจารณาจากความแตกต่างของสี การระบุตัวตนสามารถทำได้โดยไม่ต้องใช้รีเอเจนต์ที่มีสี และใช้ในการวิเคราะห์ยาและอาหาร - [No.17 การหาปริมาณแร่ยูเรเนียมโดยวิธีอัลตราไวโอเลตเรืองแสง](https://tha.heat-tech.biz/ultraviolet-light/ultraviolet-light-best-applications-list/27016.html) - 《 ปัญหา 》 จำเป็นต้องวัดปริมาณยูเรเนียมจำนวนเล็กน้อย 《 ⇒คะแนนสำหรับการปรับปรุง 》 วัสดุหลอมเหลวที่ทำโดยการเติมยูเรเนียมจำนวนเล็กน้อยลงในโซดาฟลูออไรด์จะเปล่งแสงสีเหลืองเขียวเมื่อสัมผัสกับแสงอัลตราไวโอเลต เนื่องจากความเข้มของแสงที่ปล่อยออกมาเป็นสัดส่วนกับเนื้อหา การหาปริมาณแบบกึ่งปริมาณจึงทำได้โดยการเปรียบเทียบกับวัสดุที่มีปริมาณที่ทราบ - [No.16 แหล่งกำเนิดแสงสำหรับการวัดค่าโปรตีนทั้งหมดด้วยสเปกโตรโฟโตมิเตอร์](https://tha.heat-tech.biz/ultraviolet-light/ultraviolet-light-best-applications-list/27015.html) - 《 ปัญหา 》 จำเป็นต้องใช้วิธีการวิเคราะห์ที่ไม่ใช้สารเติมแต่งเพื่อเก็บตัวอย่างหลังการตรวจวัด 《 ⇒คะแนนสำหรับการปรับปรุง 》 หาปริมาณโปรตีนโดยการวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่นอัลตราไวโอเลต 280 นาโนเมตร ในกรณีของสารละลายโปรตีนดิบที่มีโปรตีนหลายชนิด เมื่อค่าการดูดกลืนแสงเป็น 1 เมื่อวัดโดยใช้เซลล์แสงที่มีความยาวเส้นทางแสง 1 ซม. ความเข้มข้นของโปรตีนในสารละลายจะอยู่ที่ประมาณ 1 มก./มล. ความเข้มข้นของโปรตีนในสารละลายตัวอย่างสามารถประมาณได้โดยสมมติค่าการดูดกลืนแสงที่ความเข้มข้นของโปรตีน 1 มก./มล. เป็น 1 และวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ 280 นาโนเมตร ข้อดีของวิธีนี้คือคำนวณความเข้มข้นของโปรตีนได้ง่ายๆ โดยการวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ 280 นาโนเมตรโดยใช้เครื่องดูดซับ ดังนั้น ขั้นตอนการวิเคราะห์จึงง่ายดาย และเนื่องจากไม่มีการใช้สารเติมแต่งในระหว่างการวิเคราะห์ การวัดจึงทำได้ง่าย ตัวอย่างในภายหลังสามารถ รวบรวม - [No.15 วิธีการเรืองแสงอัลตราไวโอเลตของซัลเฟอร์ไดออกไซด์](https://tha.heat-tech.biz/ultraviolet-light/ultraviolet-light-best-applications-list/27014.html) - 《 ปัญหา 》 จำเป็นต้องวัดความเข้มข้นของซัลเฟอร์ไดออกไซด์ที่ปล่อยออกสู่บรรยากาศ 《 ⇒คะแนนสำหรับการปรับปรุง 》 เมื่อตัวอย่างถูกฉายรังสี UVC และโมเลกุล SO2 ที่ตื่นเต้นกลับคืนสู่สถานะพื้น มันจะปล่อยแสงเรืองแสงออกมา ความเข้มข้นของ SO2 ในตัวอย่างถูกกำหนดโดยการวัดความเข้มของสารเรืองแสง ข้อดีของวิธีนี้คือไม่ได้รับผลกระทบจากอัตราการไหลของก๊าซตัวอย่าง หรือความชื้นหรือคาร์บอนไดออกไซด์ - [No.14 การสังเคราะห์วิตามินดีโดยการฉายรังสี UV](https://tha.heat-tech.biz/ultraviolet-light/ultraviolet-light-best-applications-list/27013.html) - 《 ปัญหา 》 การขาดวิตามินดีอาจทำให้คุณรู้สึกไม่สบาย 《 ⇒คะแนนสำหรับการปรับปรุง 》 การสัมผัสกับแสงอัลตราไวโอเลต (UV-B) ที่มีความยาวคลื่นประมาณ 300 นาโนเมตร ประมาณ 10 นาที ต่อวัน วิตามินดีถูกสังเคราะห์ขึ้นภายในผิวหนังและสภาพร่างกายของคุณจะดีขึ้น - [No.13 การทำความสะอาดเลนส์กระจกด้วยรังสีอัลตราไวโอเลต (UV)](https://tha.heat-tech.biz/ultraviolet-light/ultraviolet-light-best-applications-list/27012.html) - 《 ปัญหา 》 จำเป็นต้องมีกระบวนการต่อเนื่องและแห้งในการทำความสะอาด 《 ⇒คะแนนสำหรับการปรับปรุง 》 เลนส์แก้วถูกฉายรังสีด้วยหลอดอัลตราไวโอเลตในช่วงเวลาสั้นๆ ออกซิเจนที่ใช้งานได้ซึ่งแยกออกจากโอโซนที่เกิดจากการกระทำของรังสีอัลตราไวโอเลตจะสลายสารมลพิษอินทรีย์ให้เป็นสารระเหยและกำจัดออกไป คุณภาพสูงซึ่งทำได้ยากด้วยตัวทำละลายทั่วไปและการทำความสะอาดอัลตราโซนิก นอกจากนี้ เวลาในการประมวลผลยังเร็วขึ้นอีกด้วย - [No.12 การปรับเปลี่ยนพื้นผิว UV ของพื้นผิวเรซิน](https://tha.heat-tech.biz/ultraviolet-light/ultraviolet-light-best-applications-list/27011.html) - 《 ปัญหา 》 เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทของฉันพิมพ์ไม่ถูกต้อง 《 ⇒คะแนนสำหรับการปรับปรุง 》 ซับสเตรตถูกฉายรังสีด้วยหลอดอัลตราไวโอเลตในช่วงเวลาสั้นๆ ความสามารถในการเปียกน้ำที่ดีขึ้นและการพิมพ์อิงค์เจ็ทที่ดีขึ้น - [No.11 ผลการกำจัดวัชพืชด้วยรังสียูวี](https://tha.heat-tech.biz/ultraviolet-light/ultraviolet-light-best-applications-list/27010.html) - 《 ปัญหา 》 จำเป็นต้องมีการควบคุมวัชพืชแบบถาวรด้วยต้นทุนต่ำ 《 ⇒คะแนนสำหรับการปรับปรุง 》 พืชถูกฉายรังสีด้วยหลอดอัลตราไวโอเลตในช่วงเวลาสั้นๆ เขาได้ทำการวิจัยเกี่ยวกับการป้องกันการเจริญเติบโตและการสืบพันธุ์ของวัชพืช เนื่องจากสามารถปรับกำลังวัตต์ได้ จึงสามารถรับข้อมูลได้หลายระดับ นอกจากนี้เนื่องจากมีขนาดเล็กจึงสามารถติดตั้งอุปกรณ์ได้ง่าย - [No.10 อ่านหมึก UV โปร่งใส](https://tha.heat-tech.biz/ultraviolet-light/ultraviolet-light-best-applications-list/27009.html) - 《 ปัญหา 》 ฉันต้องการพิมพ์ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เพื่อการจัดการภาวะวิกฤติ 《 ⇒คะแนนสำหรับการปรับปรุง 》 พิมพ์ด้วยหมึกยูวี เนื่องจากไม่เด่นจึงไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนดีไซน์บรรจุภัณฑ์ ความถูกต้องแม่นยำของการจัดการภาวะวิกฤติได้รับการปรับปรุง - [No.9 การพิมพ์ยูวีทำให้แห้ง](https://tha.heat-tech.biz/ultraviolet-light/ultraviolet-light-best-applications-list/27008.html) - 《 ปัญหา 》 จำเป็นต้องลดระยะเวลาการอบแห้งการพิมพ์ให้สั้นลง 《 ⇒คะแนนสำหรับการปรับปรุง 》 ความเร็วในการอบแห้งรวดเร็วช่วยลดเวลาการทำงาน ความแข็งแรงของฝาครอบเพิ่มขึ้นและรอยขีดข่วนก็สังเกตเห็นได้น้อยลง นอกจากนี้ การอบแห้งที่อุณหภูมิต่ำยังสามารถทำได้ ซึ่งช่วยลดการบิดเบี้ยวและการบิดเบี้ยว - [No.8 การทดสอบความทนทานต่อสภาพอากาศของสี](https://tha.heat-tech.biz/ultraviolet-light/ultraviolet-light-best-applications-list/27007.html) - 《 ปัญหา 》 ฉันต้องการทดสอบความทนทานต่อสภาพอากาศแบบเร่งในห้องปฏิบัติการ 《 ⇒คะแนนสำหรับการปรับปรุง 》 ตัวรถถูกฉายรังสีอัลตราไวโอเลต เนื่องจากสามารถปรับกำลังวัตต์ได้ จึงสามารถรับข้อมูลได้หลายระดับ นอกจากนี้เนื่องจากมีขนาดเล็กจึงสามารถติดตั้งอุปกรณ์ได้ง่าย - [No.7 การทดสอบความทนทานต่อสภาพอากาศของแผ่นเรซิน](https://tha.heat-tech.biz/ultraviolet-light/ultraviolet-light-best-applications-list/27006.html) - 《 ปัญหา 》 ฉันต้องการทดสอบความทนทานต่อสภาพอากาศแบบเร่งในห้องปฏิบัติการ 《 ⇒คะแนนสำหรับการปรับปรุง 》 แผ่นเรซินถูกฉายรังสีด้วยหลอดอัลตราไวโอเลต เนื่องจากสามารถปรับกำลังวัตต์ได้ จึงสามารถรับข้อมูลได้หลายระดับ นอกจากนี้ เนื่องจากมีขนาดเล็ก จึงสามารถทำการทดสอบบนโต๊ะได้ - [No.6 การทดสอบเปรียบเทียบโดยการฆ่าเชื้อบางส่วนของอาหารเลี้ยงเชื้อ](https://tha.heat-tech.biz/ultraviolet-light/ultraviolet-light-best-applications-list/27005.html) - 《 ปัญหา 》 ฉันต้องการฆ่าเชื้ออาหารเลี้ยงเชื้อบางส่วนและทำการทดสอบเปรียบเทียบ 《 ⇒คะแนนสำหรับการปรับปรุง 》 อาหารเลี้ยงเชื้อได้รับการฉายรังสีโดยการล้อมรอบหลอดอัลตราไวโอเลต เนื่องจากสามารถปรับกำลังวัตต์ได้ จึงสามารถรับข้อมูลได้หลายระดับ นอกจากนี้เนื่องจากมีขนาดเล็กจึงสามารถติดตั้งอุปกรณ์ได้อย่างอิสระ - [No.5 การทดสอบความทนทานต่อสภาพอากาศแบบเร่งของแผ่นเหล็กสี](https://tha.heat-tech.biz/ultraviolet-light/ultraviolet-light-best-applications-list/27004.html) - 《 ปัญหา 》 ฉันต้องการทดสอบความต้านทานแสงแบบเร่งในห้องปฏิบัติการ 《 ⇒คะแนนสำหรับการปรับปรุง 》 แผ่นเหล็กสีถูกฉายรังสีด้วยหลอดอัลตราไวโอเลต เนื่องจากสามารถปรับกำลังวัตต์ได้ จึงสามารถรับข้อมูลได้หลายระดับ ยิ่งกว่านั้นเนื่องจากมีขนาดเล็กจึงสามารถทดสอบบนโต๊ะได้ - [No.4 การทดสอบการส่งผ่านกระจกตัดรังสียูวี](https://tha.heat-tech.biz/ultraviolet-light/ultraviolet-light-best-applications-list/27003.html) - 《 ปัญหา 》 ไม่มีหลอด UV ขนาดเล็ก 《 ⇒คะแนนสำหรับการปรับปรุง 》 แสงยูวีถูกฉายลงบนกระจกยูวีคัท เนื่องจากสามารถปรับกำลังวัตต์ได้ จึงสามารถรับข้อมูลได้หลายระดับ นอกจากนี้เนื่องจากมีขนาดเล็กจึงสามารถติดตั้งอุปกรณ์ได้ง่าย - [No.3 การทดสอบโฟโตคะตะลิสต์](https://tha.heat-tech.biz/ultraviolet-light/ultraviolet-light-best-applications-list/27002.html) - 《 ปัญหา 》 ไม่สามารถทดสอบด้วยแสงอัลตราไวโอเลตในปริมาณที่แตกต่างกันได้ 《 ⇒คะแนนสำหรับการปรับปรุง 》 ตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงถูกฉายรังสีด้วยแสงอัลตราไวโอเลต เนื่องจากสามารถปรับกำลังวัตต์ได้ จึงสามารถรับข้อมูลได้หลายระดับ นอกจากนี้เนื่องจากมีขนาดเล็กจึงสามารถติดตั้งอุปกรณ์ได้อย่างอิสระ - [No.2 การทดสอบการแตกของยาง](https://tha.heat-tech.biz/ultraviolet-light/ultraviolet-light-best-applications-list/27001.html) - 《 ปัญหา 》 จำเป็นต้องใช้หลอดอัลตราไวโอเลตขนาดเล็กในการทดสอบการแตกร้าวของยาง 《 ⇒คะแนนสำหรับการปรับปรุง 》 ชิ้นส่วนที่มีความแม่นยำถูกให้ความร้อนที่อุณหภูมิสูงโดยใช้เครื่องทำความร้อนแบบจุดฮาโลเจน เนื่องจากสามารถให้ความร้อนที่อุณหภูมิสูงได้ในลักษณะเฉพาะเจาะจง จึงสามารถวัดคุณลักษณะไดนามิกในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูงได้ เนื่องจากมีขนาดเล็กจึงสามารถติดตั้งอุปกรณ์ได้อย่างอิสระ นอกจากนี้ เนื่องจากเป็นการทำความร้อนแบบไม่สัมผัส ข้อผิดพลาดที่เกิดจากการสัมผัสจึงถูกกำจัดออกไปด้วย - [No.1 การฉายรังสีเรซินบ่มอัลตราไวโอเลต](https://tha.heat-tech.biz/ultraviolet-light/ultraviolet-light-best-applications-list/26999.html) - 《 ปัญหา 》 จำเป็นต้องลดระยะเวลาการบ่มเรซินลง 《 ⇒คะแนนสำหรับการปรับปรุง 》 ความเร็วในการบ่มรวดเร็วช่วยลดเวลาการทำงาน เนื่องจากจะไม่แข็งตัวหากปราศจากการฉายรังสีอัลตราไวโอเลต จึงมีข้อจำกัดน้อยลงในกระบวนการเคลือบ นอกจากนี้ยังสามารถบ่มที่อุณหภูมิต่ำได้อีกด้วย - [No.3 การทดสอบการหลอมแบบแพร่ของวัสดุเหล็ก](https://tha.heat-tech.biz/air-blow-heater/ssc-tips/27131.html) - 《 ปัญหา 》 ฉันประสบปัญหาเนื่องจากไม่มีตัวควบคุมฮีตเตอร์ที่สามารถกำหนดวงจรความร้อนสำหรับการหลอมแบบกระจายได้ 《 ⇒คะแนนสำหรับการปรับปรุง 》 ตั้งค่าโดยใช้ฟังก์ชันควบคุมรูปทรงสี่เหลี่ยมคางหมูของ Profile Maker SSC หลังจากนั้นก็ปิดเครื่องและข้อมูลจะถูกนำไปใช้ในระหว่างการทำความเย็นอย่างช้าๆ ความสามารถในการกำหนดวงจรความร้อนได้อย่างอิสระทำให้การวิจัยเร็วขึ้น - [No.2 การทดสอบความเบี่ยงเบนของอุณหภูมิของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์](https://tha.heat-tech.biz/air-blow-heater/ssc-tips/27130.html) - 《 ปัญหา 》 ฉันมีปัญหาเพราะฉันไม่มีฮีตเตอร์ที่สามารถทำความร้อนและความเย็นได้ในเวลาเดียวกัน 《 ⇒คะแนนสำหรับการปรับปรุง 》 เราสร้างและฉายภาพอากาศอุณหภูมิสูงโดยใช้ฮีตเตอร์และรวบรวมข้อมูลเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น หลังจากนั้นฉันก็ปิดไฟและนำข้อมูลมาเมื่ออุณหภูมิลดลง ผลผลิตเพิ่มขึ้นเนื่องจากเครื่องจักรเครื่องเดียวสามารถเพิ่ม/ลดรอบอุณหภูมิได้ - [No.1 การทดสอบประเมินประสิทธิภาพอุณหภูมิแบตเตอรี่รอง](https://tha.heat-tech.biz/air-blow-heater/ssc-tips/27129.html) - 《 ปัญหา 》 ความต้องการแบตเตอรี่ประสิทธิภาพสูงที่ทนทานต่อสิ่งแวดล้อม 《 ⇒คะแนนสำหรับการปรับปรุง 》 ฉันทำการทดสอบอุณหภูมิโดยใช้ฮีตเตอร์ด้วยลมร้อน เราสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิอย่างรวดเร็วซึ่งก่อนหน้านี้ไม่สามารถทำได้ ลักษณะไดนามิกมีความชัดเจน - [ตัวควบคุมสเต็ปเซ็ต ซีรีส์ SSC ผู้สร้างโปรไฟล์](https://tha.heat-tech.biz/heater-controller/product-heater-controller/26351.html) - การตั้งค่าเงื่อนไข การยืนยัน และการบันทึก เป็นตัวควบคุมฮีตเตอร์ที่มีสามฟังก์ชัน รายการข้อมูลจำเพาะ ◆ ฟังก์ชั่นการตั้งค่าหลายขั้นตอน วิธีการให้ความร้อนและความเย็นซ้ำๆ การรักษาอุณหภูมิในการบำบัดสารละลาย การอุ่นและการดับร้อนแบบสองขั้นตอน ก๊าซไนไตรด์ การบำบัดไนไตรด์ด้วยแก๊สแบบสองขั้นตอน การบำบัดด้วยเกลือไนไตรด์แบบอ่อน แก๊สไนโตรคาร์บูไรซิ่ง ◆ ฟังก์ชั่นการตั้งค่าความชัน การหลอมด้วยความร้อน การควบคุมอุณหภูมิการตกผลึก ทำความร้อนช้า → หลอม → เย็นช้า การอบอ่อนแบบสองขั้นตอน การรักษาการแข็งตัวของอายุ ◆ฟังก์ชั่นการตั้งค่าเส้นโค้งไซน์ การทดสอบวงจรความร้อน การทดสอบความชราแบบเร่ง ◆ฟังก์ชั่นทำความร้อนแบบช็อตเดียว ・การจัดการเวลาแบ่งเบาบรรเทา ・การบริหารเวลาความเคยชินในการอบ ・มาตรฐานการจัดการเวลา ◆ฟังก์ชั่นทริกเกอร์ชิฟต์ (อุปกรณ์เสริม) เมื่อทริกเกอร์ถูกป้อนแล้วไปยังอุณหภูมิที่ตั้งไว้ถัดไป ◆ฟังก์ชั่นหลายจอภาพ การกระจายอุณหภูมิสามารถทราบได้แบบเรียลไทม์ ◆ฟังก์ชั่นโฟลเดอร์ข้อมูลการ์ดหน่วยความจำ ข้อมูลความร้อนสามารถอ่านได้จากการ์ดหน่วยความจำและแก้ไขเป็นตารางและกราฟโดยใช้ EXCEL รายการข้อมูลจำเพาะ รุ่น แหล่งจ่ายไฟ ควบคุมแรงดันไฟฟ้า ควบคุมกระแส การควบคุมลูป SSC-DC12V-300W-1L AC85-264v DC3-12v 300w 1 SSC-DC24V-300W-1L AC85-264v DC5-24v 300w 1 - [No.7 การควบคุมการทดสอบความต้านทานความร้อนของผ้าเบรกอย่างเสถียร](https://tha.heat-tech.biz/air-blow-heater/hhc2tips/27111.html) - 《 ปัญหา 》 จำเป็นต้องมีแหล่งความร้อนที่สามารถทดแทนความร้อนจากการเสียดสีได้ 《 ⇒คะแนนสำหรับการปรับปรุง 》 ต้องใช้ความร้อนในช่วงระยะเวลาหนึ่งที่อุณหภูมิคงที่โดยไม่เกินกำหนด ทดสอบเวลาในการทำความร้อนโดยใช้ฟังก์ชันควบคุมเวลากักเก็บความร้อนของตัวควบคุมฮีตเตอร์ประสิทธิภาพสูง HHC2 เนื่องจากเรซินไวต่อโอเวอร์ชูต เราจึงใช้ฟังก์ชันโอเวอร์ชูตเป็นศูนย์ มีการติดตั้งตัวจับเวลาบนแผงทำให้คุณเปลี่ยนเวลากักเก็บความร้อนได้อย่างง่ายดาย เนื่องจากฉันสามารถเข้าใจความพร้อมใช้งานและมาร์จิ้นได้อย่างง่ายดาย ฉันจึงสามารถแนะนำสิ่งนี้กับสายการผลิตได้อย่างมั่นใจ - [No.6 การควบคุมเวลาการกักเก็บความร้อนสำหรับอุณหภูมิการทำให้แห้งของกาวที่ใช้ตัวทำละลาย](https://tha.heat-tech.biz/air-blow-heater/hhc2tips/27110.html) - 《 ปัญหา 》 จำเป็นต้องบ่มเป็นระยะเวลาหนึ่งที่อุณหภูมิคงที่โดยไม่เกินกำหนด 《 ⇒คะแนนสำหรับการปรับปรุง 》 ด้วยการใช้ฟังก์ชันควบคุมเวลากักความร้อนของตัวควบคุมฮีตเตอร์ประสิทธิภาพสูง HHC2 เราได้ทดสอบเวลาทำความร้อนโดยเพิ่มทีละ 1 วินาที เนื่องจากเรซินไวต่อโอเวอร์ชูต เราจึงใช้ฟังก์ชันโอเวอร์ชูตเป็นศูนย์ มีการติดตั้งตัวจับเวลาบนแผงทำให้คุณเปลี่ยนเวลากักเก็บความร้อนได้อย่างง่ายดาย เนื่องจากฉันสามารถเข้าใจความพร้อมใช้งานและมาร์จิ้นได้อย่างง่ายดาย ฉันจึงสามารถแนะนำสิ่งนี้กับสายการผลิตได้อย่างมั่นใจ - [No.5 การควบคุมเวลาทำความร้อนสำหรับเงื่อนไขการตั้งค่า](https://tha.heat-tech.biz/air-blow-heater/hhc2tips/27109.html) - 《 ปัญหา 》 ต้องกำหนดเงื่อนไขเพื่อดูว่าสามารถทำความร้อนภายในแท็คไทม์ได้หรือไม่ 《 ⇒คะแนนสำหรับการปรับปรุง 》 ด้วยการใช้ฟังก์ชันควบคุมเวลาทำความร้อนของตัวควบคุมฮีตเตอร์ประสิทธิภาพสูง HHC2 เราได้ทดสอบเวลาทำความร้อนโดยเพิ่มทีละ 1 วินาที เนื่องจากเรซินไวต่อโอเวอร์ชูต เราจึงใช้ฟังก์ชันโอเวอร์ชูตเป็นศูนย์ มีการติดตั้งตัวจับเวลาบนแผงทำให้คุณเปลี่ยนเวลากักเก็บความร้อนได้อย่างง่ายดาย เนื่องจากฉันสามารถเข้าใจความพร้อมใช้งานและมาร์จิ้นได้อย่างง่ายดาย ฉันจึงสามารถแนะนำสิ่งนี้กับสายการผลิตได้อย่างมั่นใจ - [No.4 ป้องกันการเขียนทับข้อมูลการตรวจสอบความร้อน](https://tha.heat-tech.biz/air-blow-heater/hhc2tips/27108.html) - 《 ปัญหา 》 จำเป็นต้องมีการดำเนินการที่เข้มงวดเพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลการตรวจสอบความร้อนถูกเขียนทับ 《 ⇒คะแนนสำหรับการปรับปรุง 》 ตัวควบคุมฮีตเตอร์ประสิทธิภาพสูง HHC2 มีฟังก์ชันการสื่อสารอีเธอร์เน็ต ข้อมูลการตรวจสอบความร้อนจะถูกส่งไปยังระดับบนโดยอัตโนมัติ แม้ว่าจะไม่เป็นไปตามมาตรฐาน แต่ข้อมูลก็สามารถป้อนและแบ่งปันได้โดยอัตโนมัติ นอกจากนี้ บันทึกการตรวจสอบยังกลายเป็นแบบไร้กระดาษ ซึ่งช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพการดำเนินงานที่ดียิ่งขึ้น ◎ข้อดีของการไร้กระดาษ ◆ การป้องกันการงัดแงะ แม้ว่าข้อมูลจะไม่เป็นไปตามมาตรฐาน แต่ด้วยการบันทึกและแชร์โดยอัตโนมัติ คุณจึงสามารถเข้าใจสถานการณ์ปัจจุบันได้อย่างแม่นยำ ด้วยการตั้งค่าฟังก์ชันการป้องกันการเขียนทับ การเปลี่ยนแปลงจะไม่สามารถทำได้ง่าย ซึ่งนำไปสู่ความไว้วางใจ ◆ รวบรวมข้อมูลพื้นฐานโดยอัตโนมัติเพื่อการปรับปรุงและการลงทุน แม้ว่าจะไม่เป็นไปตามมาตรฐาน แต่ข้อมูลก็สามารถป้อนและแบ่งปันได้โดยอัตโนมัติ โดยให้ข้อมูลพื้นฐานสำหรับการปรับปรุงและการลงทุน ◆การลดต้นทุน การจัดการสื่อสิ่งพิมพ์ต้องใช้พื้นที่จัดเก็บอย่างปลอดภัย และการจัดการเอกสารยังต้องใช้ค่าแรงอีกด้วย เมื่อแปลงเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์แล้ว จะสามารถจัดเก็บเอกสารได้หลายร้อยรายการโดยไม่ต้องใช้พื้นที่มากนัก ◆ปรับปรุงความสามารถในการค้นหา ในกรณีสื่อสิ่งพิมพ์ต้องใช้เวลาในการค้นหาข้อมูลที่ต้องการ อย่างไรก็ตามหากเป้าหมายเป็นไฟล์ข้อมูล ก็สามารถค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้ง่ายๆ โดยการค้นหา - [No.3 การควบคุมผลตอบรับการอบแห้งด้วยความร้อนของแพ็คเกจอีพอกซีเรซิน](https://tha.heat-tech.biz/air-blow-heater/hhc2tips/27107.html) - 《 ปัญหา 》 ฉันพยายามลดระยะเวลาการแห้งของแพ็คเกจอีพอกซีเรซินให้สั้นลง ไม่สามารถควบคุมอุณหภูมิได้หากไม่มีการสัมผัส เนื่องจากสามารถควบคุมความร้อนได้โดยไม่ต้องสัมผัสบรรจุภัณฑ์ ความเป็นไปได้ของ "ข้อบกพร่องในการชน" จึงหมดไป 《 ⇒คะแนนสำหรับการปรับปรุง 》 ตัวควบคุมฮีตเตอร์ประสิทธิภาพสูง HHC2 ติดตั้งตัวควบคุมอุณหภูมิสำหรับเทอร์โมมิเตอร์แบบรังสี และควบคุมโดยใช้สัญญาณจากเทอร์โมมิเตอร์แบบรังสี เนื่องจากสามารถควบคุมความร้อนได้โดยไม่ต้องสัมผัสบรรจุภัณฑ์ ความเป็นไปได้ของ "ข้อบกพร่องในการชน" จึงหมดไป นอกจากนี้ แม้ว่าความสูงของชิ้นส่วนจะเปลี่ยนไป การทำความร้อนก็สามารถทำได้จากตำแหน่งเดียวกัน ซึ่งช่วยลดจำนวนการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า ยิ่งไปกว่านั้น ยังมีสวิตช์แบบแมนนวลและอัตโนมัติ คุณจึงสามารถกำหนดเงื่อนไขได้อย่างง่ายดาย - [No.2 ฉันต้องการให้ความร้อนแก่ตัวอย่างด้วยเครื่องเร่งเชิงเส้น/เลเซอร์เอ็กซ์เรย์ แต่นั่นเป็นไปไม่ได้เพราะสุญญากาศจะถูกทำลาย](https://tha.heat-tech.biz/air-blow-heater/hhc2tips/27106.html) - 《 ปัญหา 》 Tôi đã muốn gia nhiệt mẫu bằng máy gia tốc tuyến tính/tia laser tia X, nhưng điều đó là không thể vì nó sẽ phá hủy chân không. 《 ⇒คะแนนสำหรับการปรับปรุง 》 การทำความร้อนถูกควบคุมโดยใช้ช่องมองภาพของห้องสุญญากาศ ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องดัดแปลงอุปกรณ์ใดๆ ตัวควบคุมฮีตเตอร์ประสิทธิภาพสูง HHC2 ติดตั้งตัวควบคุมอุณหภูมิสำหรับเทอร์โมมิเตอร์แบบรังสี และควบคุมโดยใช้สัญญาณจากเทอร์โมมิเตอร์แบบรังสี 《 ⇒คะแนนสำหรับการปรับปรุง 》นอกจากนี้ แม้ว่าตัวอย่างจะเปลี่ยนไป การให้ความร้อนก็สามารถทำได้จากตำแหน่งเดียวกัน ซึ่งช่วยลดจำนวนการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า ยิ่งไปกว่านั้น ยังมีสวิตช์แบบแมนนวลและอัตโนมัติ คุณจึงสามารถกำหนดเงื่อนไขได้อย่างง่ายดาย - [No.1 การควบคุมการป้อนกลับของฮีตเตอร์แบบฮาโลเจนสำหรับการหลอมโลหะบัดกรี](https://tha.heat-tech.biz/air-blow-heater/hhc2tips/27105.html) - 《 ปัญหา 》 ฉันต้องการใช้ฮีตเตอร์แบบฮาโลเจนเพื่อให้ความร้อนแก่แผงวงจรพิมพ์ แต่ฉันไม่สามารถควบคุมอุณหภูมิได้หากไม่มีการสัมผัส 《 ⇒คะแนนสำหรับการปรับปรุง 》 ตัวควบคุมฮีตเตอร์ประสิทธิภาพสูง HHC2 ติดตั้งตัวควบคุมอุณหภูมิสำหรับเทอร์โมมิเตอร์แบบรังสี และควบคุมโดยใช้สัญญาณจากเทอร์โมมิเตอร์แบบรังสี สามารถควบคุมความร้อนได้โดยไม่ต้องสัมผัสองค์ประกอบบนพื้นผิว จึงช่วยลดโอกาสที่จะเกิดการสัมผัสผิดพลาด นอกจากนี้ แม้ว่าความสูงของชิ้นส่วนจะเปลี่ยนไป การทำความร้อนก็สามารถทำได้จากตำแหน่งเดียวกัน ซึ่งช่วยลดจำนวนการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า ยิ่งไปกว่านั้น ยังมีสวิตช์แบบแมนนวลและอัตโนมัติ คุณจึงสามารถกำหนดเงื่อนไขได้อย่างง่ายดาย - [No.15 การฆ่าเชื้อด้วยความร้อนบางส่วนของหลอดทดลอง](https://tha.heat-tech.biz/halogen-ring-heater/best-applications-halogen-ring-heater/27071.html) - 《 ปัญหา 》 ฉันประสบปัญหาเพราะไม่มีวิธีที่ดีในการฆ่าเชื้อให้แห้ง 《 ⇒คะแนนสำหรับการปรับปรุง 》 ใช้เครื่องทำความร้อนแบบวงแหวนฮาโลเจนพร้อมฝาครอบวงแหวน ความเร็วในการทำงานเพิ่มขึ้นเนื่องจากคุณเพียงแค่ต้องแทรกจากพอร์ตแนะนำเท่านั้น - [No.14 การทำความร้อนหลอดแก้ว](https://tha.heat-tech.biz/halogen-ring-heater/best-applications-halogen-ring-heater/27070.html) - 《 ปัญหา 》 ฉันประสบปัญหาในการหาวิธีที่ดีในการทำความร้อนหลอดแก้วอย่างราบรื่น 《 ⇒คะแนนสำหรับการปรับปรุง 》 ใช้เครื่องทำความร้อนแบบวงแหวนฮาโลเจนพร้อมฝาครอบวงแหวน ความเร็วในการทำงานเพิ่มขึ้นเนื่องจากคุณเพียงแค่ต้องแทรกจากพอร์ตแนะนำเท่านั้น - [No.13 การทำความร้อนท่อ](https://tha.heat-tech.biz/halogen-ring-heater/best-applications-halogen-ring-heater/27069.html) - 《 ปัญหา 》 ไม่มีวิธีที่ดีในการให้ความร้อนท่อที่อุณหภูมิสูง 《 ⇒คะแนนสำหรับการปรับปรุง 》 ใช้เครื่องทำความร้อนแบบวงแหวนฮาโลเจนพร้อมฝาครอบวงแหวน ความเร็วในการทำงานเพิ่มขึ้นเนื่องจากคุณเพียงแค่ต้องแทรกจากพอร์ตแนะนำเท่านั้น - [No.12 ไข่ออนเซ็น](https://tha.heat-tech.biz/halogen-ring-heater/best-applications-halogen-ring-heater/27068.html) - 《 ปัญหา 》 ไม่มีทางใดที่จะทำให้ไข่น้ำพุร้อนด้วยวิธีแห้งได้ 《 ⇒คะแนนสำหรับการปรับปรุง 》 ใช้เครื่องทำความร้อนแบบวงแหวนฮาโลเจนพร้อมฝาครอบโดม ฉันสามารถทำไข่น้ำพุร้อนได้โดยไม่ต้องใช้น้ำร้อน - [No.11 การทำความร้อนส่วนบนของหลอดทดลอง](https://tha.heat-tech.biz/halogen-ring-heater/best-applications-halogen-ring-heater/27067.html) - 《 ปัญหา 》 ฉันประสบปัญหาในการหาวิธีที่ดีในการสังเกตกระบวนการให้ความร้อนอย่างปลอดภัย 《 ⇒คะแนนสำหรับการปรับปรุง 》 ใช้เครื่องทำความร้อนแบบวงแหวนฮาโลเจนพร้อมฝาครอบวงแหวน หลอดทดลองสามารถให้ความร้อนได้อย่างปลอดภัย ความเร็วการวิจัยเพิ่มขึ้น - [No.10 การตกผลึกของเรซิน](https://tha.heat-tech.biz/halogen-ring-heater/best-applications-halogen-ring-heater/27066.html) - 《 ปัญหา 》 ฉันประสบปัญหาเพราะไม่มีวิธีที่ดีในการสังเกตกระบวนการทำความร้อน 《 ⇒คะแนนสำหรับการปรับปรุง 》 อุ่นด้วยเครื่องทำความร้อนแบบวงแหวนฮาโลเจน ฉันสามารถสังเกตได้ดีเพราะสามารถให้ความร้อนที่อุณหภูมิต่ำผ่านกระจกได้ - [No.9 การประสานเงินของชิ้นงานทรงกระบอก](https://tha.heat-tech.biz/halogen-ring-heater/best-applications-halogen-ring-heater/27065.html) - 《 ปัญหา 》 ฉันประสบปัญหาเนื่องจากไม่มีวิธีที่ดีในการทำให้วงกลมร้อนที่อุณหภูมิสูง 《 ⇒คะแนนสำหรับการปรับปรุง 》 ใช้เครื่องทำความร้อนแบบวงแหวนฮาโลเจนพร้อมฝาครอบวงแหวน อุณหภูมิเพิ่มขึ้นในเวลาอันสั้นและราบรื่น - [No.8 การอุดรูรั่วด้วยความร้อน/การหดตัวของชิ้นงานทรงกระบอก](https://tha.heat-tech.biz/halogen-ring-heater/best-applications-halogen-ring-heater/27064.html) - 《 ปัญหา 》 ฉันประสบปัญหาเพราะไม่มีวิธีที่ดีในการทำให้พื้นที่โดยรอบร้อนสม่ำเสมอ 《 ⇒คะแนนสำหรับการปรับปรุง 》 ใช้เครื่องทำความร้อนแบบวงแหวนฮาโลเจนพร้อมฝาครอบวงแหวน มันขยายออกเท่าๆ กันและติดตั้งได้อย่างราบรื่น - [No.7 การเชื่อมแท่งเรซิน](https://tha.heat-tech.biz/halogen-ring-heater/best-applications-halogen-ring-heater/27063.html) - 《 ปัญหา 》 ฉันประสบปัญหาเพราะไม่มีวิธีที่ดีในการทำให้พื้นที่โดยรอบร้อนสม่ำเสมอ 《 ⇒คะแนนสำหรับการปรับปรุง 》 ใช้เครื่องทำความร้อนแบบวงแหวนฮาโลเจนพร้อมฝาครอบวงแหวน แท่งเรซินที่สอดจากทางเข้าถูกเชื่อมที่ด้านตรงข้าม ## Pages - [แคตตาล็อก](https://tha.heat-tech.biz/catalog-2/) - Heat-tech Co.,Ltd. บริษัท ฮีทเทค จำกัด แค็ตตาล็อกสินค้า เครื่องทำลมร้อนอากาศร้อน เครื่องทำความเย็นแบบลมเย็น ตัวควบคุมเครื องทําความร้อน แคตตาล็อกทั วไป เครื่องทำความร้อนจุดฮาโลเจน เครื่องทำความร้อนเส้นฮาโลเจน ซีรีส์ HCA ซีรีส์ AHC3 ซีรีส์ ACC ซีรีส์ HCV ซีรีส์ HCF ซีรีส์ HCP ซีรีส์ HCS ซีรีส์ HHC2 ซีรี่ส์ SSC ภาพรวมเครื่องทำความร้อนเส้นคาร์บอน CFLH เครื องทําความร้อนวงแหวนฮาโลเจน HRH ซีรีส์ เครื่องทำความร้อนฮาโลเจนสองด้าน HDSH - [เครือข่ายโลก](https://tha.heat-tech.biz/inquiries/) - สำหรับการเลือกรุ่นและคำถามทางเทคนิค โปรดติดต่อสำนักงานใหญ่ในประเทศญี่ปุ่น สินค้าทั้งหมดจัดส่งจากประเทศญี่ปุ่นโดยการขนส่งทางอากาศ [ คำถามทางเทคนิคและคำถามที่ครอบคลุม] ชื่อ บริษัท Heat-tech Co.,Ltd. ที่อยู่ International Medical Device Alliance 1-6-5 Minatojima Minamimachi Chuo-ku Kobe 650-0047 Japan โทร 81-78-945-7894 แฟกซ์ 81-78-945-7895 อีเมล info@heat-tech.biz ทำธุรกรรมผ่านบริษัทการค้าของญี่ปุ่นได้เช่นกัน ชื่อ บริษัท Toyota Tsusho M&E (Thailand) Co., Ltd. ที่อยู่ 700/546 Moo 6, Amata City Chonburi Industrial Estate T. Donhuaroh A. Muang, Chonburi 20000, Thailand โทร (66) 3845-4194-6 แฟกซ์ - [องค์กรที่รับสมัคร](https://tha.heat-tech.biz/adoption-record/) - ตัวอย่างของสถาบันสาธารณะที่นำผลิตภัณฑ์ของเรามาใช้ (บันทึกการรับบุตรบุญธรรมขององค์กรเอกชนยังไม่เปิดเผย) - [Welcome to the direct-sales site of high-tech heaters and industrial instruments!](https://tha.heat-tech.biz/welcome-to-the-direct-sales-site-of-high-tech-heaters-and-industrial-instruments/) - This site is the online shop, customer can buy industrial instruments required by laboratories and factories at direct dealing on the internet. The customer of the first time dealings is very welcomed. Moreover, customer can buy it anytime for 24 hours. 1. Disclaimer Scrupulous notice is being taken about the information we and we who appear - [ข้อมูลบริษัท](https://tha.heat-tech.biz/company-information/) - > บริษัทของเราตั้งเป้าที่ 'เสนอเครื่องมืออุตสาหกรรมที่เรียบง่าย ปลอดภัย และสะอาด' เพื่อให้บรรลุสังคมการรีไซเคิลที่ยั่งยืนที่กลมกลืนกับสิ่งแวดล้อมโลก การอนุรักษ์พลังงานความร้อนสูง อุปกรณ์ป้องกันมลพิษ และเครื่องมือปรับปรุงสิ่งแวดล้อมเสนอให้กับแนวคิดนี้อย่างสุดขั้ว บริษัทของเรามุ่งมั่นที่จะนำเสนอเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสูงของญี่ปุ่นให้กับวิศวกรโดยตรง สินค้าชิ้นที่ 1 ฮีตเตอร์ของเราคือ Air Blow Heater, Halogen Lamp Heater และ Infrared Panel Heater มีความสามารถในการทำความร้อน 900-1700 ℃ ควบคุมอุณหภูมิได้ดี และปลอดภัย สะอาด ขนาดเล็ก เป็นหนึ่งในอุปกรณ์สำคัญที่สนับสนุนการวิจัยเทคโนโลยีขั้นสูงและเทคโนโลยีการประมวลผลที่มีความแม่นยำสูงของญี่ปุ่น ผลิตภัณฑ์ที่ 2 มีส่วนช่วยในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในสถานที่ทำงานด้วยรังสีอัลตราไวโอเลตและอุปกรณ์ที่ใช้โอโซน ผลิตภัณฑ์ที่ 3 ได้แก่ เครื่องวัดระดับของเหลวดรัมแคนและพื้นผิวของเครื่องวัดความมันของน้ำที่สอดคล้องกับความต้องการในการแปรรูปของเสีย เพื่อให้บรรลุมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมของญี่ปุ่นที่เข้มงวดที่สุดในโลก ทางบริษัทได้ให้ความช่วยเหลือในแต่ละบริษัท กระบวนการผลิตของบริษัทเราไม่ได้มุ่งเป้าไปที่การผลิตจำนวนมาก สินค้าสั่งผลิตทุกรายการ ผลิตภัณฑ์สเปคที่ออกแบบเองมีต้นทุนต่ำและเสร็จสิ้นในกระบวนการที่สามารถตอบสนองได้ด้วยการหมุนอย่างรวดเร็ว ขอบคุณมากสำหรับการมาเว็บไซต์นี้ > ชื่อ บริษัท Heat-tech Co.,Ltd. หมายเลขบริษัท 6140001042220 - [ขอใบเสนอราคา](https://tha.heat-tech.biz/quotation-request/) - [สอบถาม & ติดต่อเรา](https://tha.heat-tech.biz/inquirycontact-us/) - [การประยุกต์ใช้สำหรับการทดสอบความร้อนของชิ้นงาน](https://tha.heat-tech.biz/test-piece-heating-register/) - 【 เนื้อหาของการทดสอบ 】 เราจะให้ความร้อนแก่ชิ้นทดสอบที่ลูกค้าให้มาและตรวจสอบว่าถึงอุณหภูมิที่กำหนดหรือไม่ หากรุ่นที่ต้องการใช้ไม่ได้ เราอาจใช้รุ่นอื่น เราจะยืนยันแผนล่วงหน้า ใน "การทดสอบการให้ความร้อนกับชิ้นงานทดสอบ" ของเรา หากอุณหภูมิเป้าหมายของลูกค้าบรรลุถึงอุณหภูมิเป้าหมาย ถือว่าคุณซื้อเครื่องทำความร้อนที่ใช้ เราจะให้ค่าประมาณก่อนการทดสอบความร้อน ความสามารถในการทดสอบจริง "Test Lab Kobe" ตั้งอยู่ในศูนย์พัฒนาการแพทย์ระหว่างประเทศ (IMDA) ชั้น 4 【 รุ่นที่รองรับการทดสอบความร้อน 】 เครื่องทำลมร้อนอากาศร้อน เครื่องทำความร้อนจุดฮาโลเจน เครื่องทำความร้อนแบเครื่องทำความร้อนแบบสายฮาโลเจน เครื่องทำความร้อนวงแหวนฮาโลเจน เครื่องทำความร้อนจุดฟาร์อินฟราเรด เครื่องทำความร้อนแบบสาฟาร์อินฟราเรด เครื่องทำความร้อนแผงฟาร์อินฟราเรด อุปกรณ์ฉายรังสีอัลตราไวโอเลต 【 ข้อกำหนดการทดสอบสำหรับการทดสอบความร้อน 】 ทำการทดสอบความร้อนโดยใช้เครื่องมาตรฐาน สามารถวัดอุณหภูมิได้ด้วยเทอร์โมคัปเปิลและเทอร์โมมิเตอร์แบบแผ่รังสี ต้องมีการยืนยันรายละเอียดการทดสอบอุปกรณ์จริงล่วงหน้า "วัตถุบางอย่างไม่สามารถให้ความร้อนได้" ไม่มีอุปกรณ์ถ่ายโอน เป็นวิธีการทดสอบที่วัตถุที่จะให้ความร้อนคงที่ การทดสอบความร้อนสำหรับสารไวไฟ สารกัมมันตภาพรังสี สารพิษ จุลินทรีย์ที่ไม่ได้รับการรับรอง ฯลฯ ไม่สามารถทำได้ด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย 【 วิธีการใช้ 】 หากคุณต้องการตรวจสอบข้อมูลจำเพาะกับชิ้นทดสอบก่อนซื้อ โปรดส่งอีเมลไปยังที่อยู่ด้านล่าง เราจะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด 【 ความสนใจ 】 (1) รักษาความลับของลูกค้าและเป็นระบบการจองที่สมบูรณ์แบบเพื่อหลีกเลี่ยงการทับซ้อนกันระหว่างลูกค้า (2) ไม่มีฟังก์ชั่นห้องแสดง โปรดตรวจสอบโครงร่างของผลิตภัณฑ์จากเว็บไซต์ของเรา - [จดหมายข่าวรายไตรมาส](https://tha.heat-tech.biz/newsletter/) - การสมัครรับจดหมายข่าวรายไตรมาส โปรดอ่าน “นโยบายความเป็นส่วนตัว” และ “การจัดการข้อมูลส่วนบุคคล“ โปรดลงทะเบียนเพื่อตกลงเรื่อง "การจัดการข้อมูลส่วนบุคคล" ในแบบฟอร์มลงทะเบียน โปรดป้อนที่อยู่อีเมลของคุณเป็นตัวพิมพ์เล็กและคลิกลงทะเบียน ยกเลิกการสมัคร หากต้องการยกเลิกการสมัครรับข้อมูล ให้ป้อนที่อยู่อีเมลที่ลงทะเบียนไว้ในพื้นที่ยกเลิกการสมัครรับจดหมายข่าวที่มีให้ แล้วคลิกยกเลิก ขั้นตอนการยกเลิกในภายหลังจดหมายข่าวกำลังดำเนินการจัดส่งที่เตรียมไว้แล้วมีบางครั้งที่จัดส่ง - [ห้องปฏิบัติการทดสอบโกเบ](https://tha.heat-tech.biz/test-lab/) - Test Labolatory KOBE International Medical Device Alliance ความสามารถในการทดสอบจริง "Test Lab Kobe" ตั้งอยู่ในศูนย์พัฒนาการแพทย์ระหว่างประเทศ (IMDA) ชั้น 4 [ รุ่นที่รองรับการทดสอบจริง ] เครื่องทำลมร้อนอากาศร้อน เครื่องทำความร้อนจุดฮาโลเจน เครื่องทำความร้อนแบเครื่องทำความร้อนแบบสายฮาโลเจน เครื่องทำความร้อนวงแหวนฮาโลเจน เครื่องทำความร้อนจุดฟาร์อินฟราเรด เครื่องทำความร้อนแบบสาฟาร์อินฟราเรด เครื่องทำความร้อนแผงฟาร์อินฟราเรด อุปกรณ์ฉายรังสีอัลตราไวโอเลต [ แนวข้อสอบจริง ] การทดสอบความร้อนโดยใช้แบบจำลองมาตรฐาน เพื่อสังเกตความลับของบริษัทของลูกค้า เป็นระบบการจองที่สมบูรณ์ ต้องมีการยืนยันเนื้อหาการทดสอบจริงล่วงหน้า นอกจากนี้ยังมีสิ่งที่วัตถุไม่สามารถให้ความร้อนได้ ไม่มีอุปกรณ์เคลื่อนที่ เป็นวิธีการทดสอบแบบตายตัวกับวัตถุที่ให้ความร้อน ผู้ที่ต้องการทดสอบความร้อนในการเคลื่อนย้าย กรุณานำอุปกรณ์เคลื่อนย้ายมาด้วย การทดสอบความร้อน เช่น วัสดุไวไฟ สารกัมมันตภาพรังสี จุลินทรีย์ที่มีพิษและไม่ผ่านการรับรองไม่สามารถรักษาความปลอดภัยได้ เพื่อความปลอดภัย จำเป็นต้องมีพนักงานของเราอยู่ด้วย [ การจัดการข้อมูลการทดสอบจริง ] เราสามารถวัดอุณหภูมิได้ด้วยเทอร์โมคัปเปิลและเทอร์โมมิเตอร์แบบแผ่รังสี หากลูกค้าต้องการความลับ กรุณานำ Data Logger ของลูกค้ามาด้วย [ - [นโยบายความเป็นส่วนตัว](https://tha.heat-tech.biz/privacy-policy-2/) - การจัดการข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท ฮีทเทค จำกัด (“บริษัท”) ถือเป็นความไว้วางใจของลูกค้าเป็นอันดับแรก ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับลูกค้าส่วนบุคคล และจะถูกรักษาเป็นความลับและเป็นความรับผิดชอบที่สำคัญสำหรับเรา พวกเราเชื่อว่า. ดังนั้นข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ “นโยบายความเป็นส่วนตัว” ที่จัดทำขึ้นเพื่อการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล เราจะปฏิบัติและให้ความมั่นใจแก่พนักงานทุกคนต่อบริษัทในเครือ โดยมีเนื้อหาดังนี้ นอกจากนี้ เราได้ดำเนินการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลตามนโยบายนี้เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล แม้กระทั่งให้ฉันใช้ที่เรามีอยู่แล้ว การจัดการข้อมูลส่วนบุคคล (1) การได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล เราจะถูกเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลด้วยวิธีที่ชอบด้วยกฎหมายและยุติธรรม หากลูกค้าต้องการขอให้ลูกค้าให้ข้อมูลส่วนตัวแก่ลูกค้า วัตถุประสงค์ของการรวบรวมการเปิดเผยล่วงหน้าเกี่ยวกับการใช้งาน ภายในขอบเขตของธุรกิจที่ชอบด้วยกฎหมายของเรา ในขอบเขตที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์นั้น ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกรวบรวม (2) การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลและการใช้ร่วมกัน ข้อมูลส่วนบุคคลที่มอบหมายให้กับบริษัท เรายินยอมภายในขอบเขตข้อมูลส่วนบุคคลจะพร้อมใช้งานภายในการรวบรวมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้ "ขอบเขตการใช้งาน" ของพินัยกรรมและวัตถุประสงค์ของเรื่องที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ภายในขอบเขตของธุรกิจที่ชอบด้วยกฎหมายของเรา ● ขอบเขตของวัตถุประสงค์การใช้งาน ・ติดต่อธุรกิจเมื่อใด ・เมื่อมีข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของเรา ・ช่วยเหลือพวกเขาหากมีการร้องขอหรือตอบคำถามจากลูกค้า ・ลูกค้ารายอื่นรับล่วงหน้าหากเป้าหมายสูงสุดตกลง ● การใช้นอกเหนือจากวัตถุข้างต้น ในวัตถุประสงค์อื่นใด หากมีความจำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า เว้นแต่จะได้รับอนุญาตตามกฎหมายให้ใช้ และต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้า (3) การให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สาม เราจะให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่บุคคลที่สามโดยไม่ได้รับความยินยอมจากคุณ บรรทัดฐานทางกฎหมายที่ใช้กับข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ อย่างไรก็ตาม หากมีสถานการณ์พิเศษ เช่น ภาระผูกพันของเราภายใต้กฎหมายที่ต้องปฏิบัติตาม เท่านี้ - [ตัวอย่างสินค้าสั่งทำ](https://tha.heat-tech.biz/custom-made-example/) - ฮีตเตอร์เป่าลมด้ามปืน ชนิดติดตั้งหัวฉีดเข็ม ฉันต้องการเปิด/ปิดลมร้อนอย่างง่ายดายด้วยสวิตช์มือหมุน ฉันต้องการทำให้สถานที่เป้าหมายร้อนขึ้นด้วยความแม่นยำที่แม่นยำ เราเสนอให้ติดหัวฉีดแบบเข็มเข้ากับเครื่องทำลมร้อนและรวมเข้ากับด้ามปืน ประเภทการติดตั้ง หัวฉีด ทรงเรียว ฉันต้องการเปิด/ปิดลมร้อนอย่างง่ายดายด้วยสวิตช์มือหมุน เราเสนอให้รวมเครื่องทำลมร้อนเข้ากับด้ามปืน เครื่องทำลมร้อนหัวฉีดพิเศษ หัวฉีดสี่เหลี่ยม คุณต้องการให้ความร้อนกับวัตถุอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ร้อนด้วยลมร้อน เราเสนอหัวฉีดเครื่องทำลมร้อนที่เข้ากับรูปร่างของวัตถุที่จะให้ความร้อน หัวฉีดแก้ว เราต้องการลดไอออนของโลหะให้ได้มากที่สุด เราได้เสนอหัวฉีดแก้วแบบต่างๆ หัวฉีดเข็ม ฉันต้องการทำให้สถานที่เป้าหมายร้อนขึ้นด้วยความแม่นยำที่แม่นยำ อยากเป่าลมร้อนเข้ารู อยากเป่าลมร้อนเข้าท่อ ฉันต้องการเปิดรูกลมด้วยลมร้อน เราได้เสนอหัวฉีดเข็มที่มีความหนาและความยาวต่างๆ กัน หัวฉีดกว้าง ฉันต้องการใช้ลมร้อนเหมือนแปรง เราได้เสนอหัวฉีดแบบกว้างหลายแบบ เครื่องทำลมร้อนพร้อมหน้าแปลน การเชื่อมปลายหน้าแปลน ฉันต้องการใช้เครื่องทำลมร้อนในเตาสุญญากาศ - [กระบวนการแก้ปัญหา](https://tha.heat-tech.biz/problem-solving-process/) - 1. ล้น 1-1. การสอบสวนและการตรวจสอบ 1-2. ขั้นตอนการซื้อ 1-3. การไหลของการขนส่ง 2. กระแสทั่วไปของวิธีแก้ปัญหาที่เสนอเพื่อสอบถาม 2-1 ติดต่อเรา “เป็นไปได้ยังไง? ต้องการทำเช่นนี้! ต้องมาลำบากกับเรื่องนี้” →กรุณาติดต่อข้อความในแบบฟอร์มด้านล่าง 2-2. ขอตรวจสอบและทดสอบสภาพ เราได้รับอนุญาตให้ตรวจสอบสถานการณ์ในสถานที่และสภาพการทำงานได้ทางอีเมลหรือโทรศัพท์ ขั้นต่ำที่จำเป็นอาจเพียงพอเมื่อไม่สามารถระบุสถานการณ์โดยละเอียดภายนอกด้วยเรื่องที่พัฒนาขึ้นใหม่ ให้ความสำคัญกับความรู้สึกของลูกค้าและคิดว่าจะได้รับ นอกจากนี้ยังสามารถจัดหาชิ้นทดสอบและทดสอบด้วยเครื่องมือของบริษัทของเราได้อีกด้วย 2-3. ข้อเสนอ ตามคำขอและผลการทดสอบ เราเสนอวิธีแก้ปัญหาสำหรับการเลือกรุ่นและความท้าทาย 2-4. ตรวจสอบและยืนยัน 2-4-1. ห้องสมุดภาพยนตร์ ลูกค้าสามารถตรวจสอบสถานะความร้อนในภาพยนตร์ →โปรดตรวจสอบไลบรารีภาพยนตร์ เครื่องทำลมร้อนอากาศร้อน →โปรดตรวจสอบห้องสมุดภาพยนตร์ เครื่องทำความร้อนจุดฮาโลเจน →โปรดตรวจสอบคลังภาพยนตร์ เครื่องทำความร้อนแบบสายฮาโลเจน →โปรดตรวจสอบคลังภาพยนตร์ เครื่องทำความร้อนวงแหวนฮาโลเจน →โปรดตรวจสอบไลบรารีภาพยนตร์ เครื่องทำความร้อนแผงฟาร์อินฟราเรด 2-4-2. ห้องปฏิบัติการทดสอบ หากลูกค้าต้องการ ลูกค้าสามารถทดสอบเครื่องทำความร้อนจริงได้ที่โกเบ ประเทศญี่ปุ่น →โปรดตรวจสอบ ห้องปฏิบัติการทดสอบโกเบ 2-4-3. ความร้อนของชิ้นทดสอบ ชิ้นทดสอบที่ลูกค้าของเราไว้วางใจ และเครื่องทำความร้อนในบริษัทของเรา เราจะตรวจสอบว่าถึงอุณหภูมิที่กำหนดไว้ล่วงหน้า →ลงทะเบียนการทำความร้อนชิ้นทดสอบ - [วิธีสั่งซื้อและชำระเงิน](https://tha.heat-tech.biz/order-and-payment-method/) - 1.เลือกสินค้า จากรายการหมวดหมู่ทางด้านขวา ให้ไปที่หน้ารายละเอียดสินค้าและเลือกผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ โปรดตรวจสอบหน้าข้อมูลทางเทคนิคหากจำเป็น 2.ยืนยันรายการราคา จากหน้าสินค้า ไปที่หน้ารายการราคา และตรวจสอบราคาสินค้าที่คุณต้องการ สำหรับสินค้าที่ไม่อยู่ในรายการราคา โปรดติดต่อเราทางอีเมลจากแบนเนอร์ด้านบนหน้า [Penyelidikan] 3.ขอใบเสนอราคา ผู้ซื้อที่ต้องการข้อมูลจำเพาะ ใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ หรือเอกสารอื่นๆ ก่อนสั่งซื้อ โปรดติดต่อเราทางอีเมลจากหน้า [ติดต่อเรา] ในแบนเนอร์ด้านบน 4.ค่าขนส่ง 4-1. หากเลือกไปรษณีย์ระหว่างประเทศแบบ EMS จัดส่งฟรีไม่เกิน 30 กก. 4-2. หากคุณระบุบริษัทขนส่งอื่น คุณจะต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการจัดส่ง โปรดระบุบัญชีบริษัทของคุณ 4-3. พัสดุขนาดใหญ่จะส่งจาก NYK (นิปปอน ยูเซ็น) ไปยังสนามบินหรือท่าเรือ 5.งานพิธีการศุลกากร โปรดใช้ไปรษณีย์ระหว่างประเทศแบบ EMS หรือบริการพิธีการทางศุลกากรของบริษัทขนส่งที่กำหนด (ค่าใช้จ่ายและหน้าที่เป็นความรับผิดชอบของคุณ) 6. ส่งคำสั่งซื้อของคุณมาที่เรา กรุณาส่งอีเมลใบสั่งซื้อของคุณ 7 คุณจะได้รับอีเมลยืนยันการสั่งซื้อ เมื่อคุณทำการสั่งซื้อ เราจะส่งอีเมลยืนยันการสั่งซื้อถึงคุณหลังจากยืนยันสต็อค ขณะนี้เราจะแจ้งรายการขาย จำนวนเงิน การยืนยันวิธีการชำระเงิน ฯลฯ ให้คุณทราบ โปรดติดต่อเราหากมีข้อผิดพลาดหรือการเปลี่ยนแปลงใด - [คำสั่ง RoHS Directive 10 คำขอการรับรองการไม่ใช้สาร](https://tha.heat-tech.biz/rohs/) - สำหรับผลิตภัณฑ์ของเรา เราจะอธิบายใบรับรองการไม่ใช้สารหกสาร RoHS Directive ให้กับ "ข้อบังคับของรัฐสภาและสภายุโรปว่าด้วยการจำกัดการใช้สารอันตรายบางชนิดในอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์" 1.กระแสของ "ข้อกำหนด RoHS Directive 10 สารรับรองการไม่ใช้" ฉบับ ภาษาญี่ปุ่นหรืออังกฤษ "RoHS Directive 10 Substances Non-Usage Certification" จะออกตามคำขอของลูกค้าเนื่องในโอกาสส่งออกผลิตภัณฑ์ของเรา โปรดระบุปัญหาในการขอ และแนบอีเมลหรือแฟกซ์ ใบรับรองจะออกเป็นภาษาอังกฤษ คำสั่ง RoHS Directive 10 คำขอการรับรองการไม่ใช้สาร (PDF) ←ดาวน์โหลดแบบฟอ หลังจากตรวจสอบเนื้อหาแล้ว เราจะส่งใบรับรองไปยังผู้ขอ (อย่างไรก็ตาม เราจะยกเว้นผลิตภัณฑ์ที่มีอายุการใช้งานยาวนาน) ※แม้ปัญหาจะอยู่ที่ประมาณ 1 สัปดาห์โปรดยอมรับล่วงหน้า 2.ขอปลายทาง HEAT-TECH Co.,Ltd. e-mail. Info@heat-tech.biz / FAX.81-78-945-7895 / 3.การจัดการข้อมูลส่วนบุคคลป้อนลงในแบบฟอร์มคำขอนี้ ฮีทเทค บจก. จะปฏิบัติตามเรื่องต่อไปนี้ด้วย "นโยบายความเป็นส่วนตัว บจก. ฮีทเทค" - [HS&HTS CODE](https://tha.heat-tech.biz/hscode/) - HS Code และระบบฮาร์โมไนซ์ HS CODE (Harmonized System Code) คือ พิกัดศุลกากรในระบบฮาร์โมไนซ์ที่ใช้สำหรับจำแนกประเภทของสินค้า ตัวเลข HS Code จะใช้เพื่อแทนความหมายของสินค้าแต่ละประเภท ซึ่งจะมีการใช้ HS Code ในการตรวจสอบเพื่อจัดเก็บภาษีนำเข้าส่งออกระหว่างประเทศในพิธีศุลกากรของประเทศต่างๆ HS Code ได้รับการยอมรับและใช้มากกว่า 170 ประเทศทั่วโลกเป็นระบบสากลทางการค้า เนื่องจากแต่ละประเทศมีสินค้าที่หลากหลายและมีชื่อเรียกที่แตกต่างกัน บางประเทศอาจจะเรียกสินค้านั้นด้วยชื่อหนึ่ง ส่วนในบางประเทศอาจจะเรียกอีกชื่อหนึ่ง เพื่อกำหนดให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ในระดับสากลจึงใช้ HS Code เพื่อจำแนกประเภทและชนิดสินค้านั้นๆ ซึ่งเป็นการระบุสินค้าตามระบบฮาร์โมไนซ์ที่ได้รับการยอมรับโดยสากล โดย HS Code สามารถจำแนกประเภทสิ่งของต่างๆ ได้ออกเป็น 21 หมวด 97 ตอน และกว่า 5,000 ประเภทพิกัด ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ในเว็บไซต์ กรมศุลกากร เพื่อตรวจสอบ HS Code ในแต่ละประเภท เช็คเลข HS Code ของกรมศุลกากร วิธีการดูตัวเลข - [เกี่ยวกับเครื่องหมาย CE](https://tha.heat-tech.biz/เกี่ยวกับเครื่องหมาย-ce/) - 1.เครื่องทำความร้อนแบบลมร้อนและเครื่องทำความร้อนแบบฮาโลเจนสามารถแสดงเครื่องหมาย CE ได้ หากคุณต้องการโปรดระบุสิ่งนี้ในแบบฟอร์มการสั่งซื้อเมื่อทำการสั่งซื้อ 2.ขอปลายทาง HEAT-TECH Co.,Ltd. e-mail. Info@heat-tech.biz / FAX.81-78-945-7895 / 3.การจัดการข้อมูลส่วนบุคคลป้อนลงในแบบฟอร์มคำขอนี้ ฮีทเทค บจก. จะปฏิบัติตามเรื่องต่อไปนี้ด้วย "นโยบายความเป็นส่วนตัว บจก. ฮีทเทค" เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้รับผิดชอบก่อนลูกค้าที่กรอก "ใบสั่งซื้อ RoHS 10 สารที่ไม่ได้ใช้ หนังสือรับรอง ขอ". 4.วัตถุประสงค์การใช้งาน เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้ (1) การจัดส่งจาก "ใบรับรอง RoHS Directive 10 Substances ที่ไม่ได้ใช้" ที่ออกตามหนังสือร้องขอนี้ (2) บริการลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ของเรา (3) ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ (4) แนวทางการจัดงาน 5.ติดต่อเรา – ความเป็นส่วนตัว – ติดต่อ HEAT-TECH Co.,Ltd. (Representative) TEL.81-78 -945-7894 / FAX.81-78-945-7895 ## Categories - [Halogen Line Heater](https://tha.heat-tech.biz/category/halogen-line-heater/) - [Price List](https://tha.heat-tech.biz/category/halogen-line-heater/pricelist-halogen-line-heater/) - [Halogen Ring Heater](https://tha.heat-tech.biz/category/halogen-ring-heater/) - [Far-Infrared Heater](https://tha.heat-tech.biz/category/infrared-panel-heater/) - [Movie Library – Infrared Panel Heater](https://tha.heat-tech.biz/category/infrared-panel-heater/movie-infrared-panel-heater/) - [Heater Controller](https://tha.heat-tech.biz/category/heater-controller/) - [Air Blow Heater](https://tha.heat-tech.biz/category/air-blow-heater/) - [products](https://tha.heat-tech.biz/category/air-blow-heater/product-air-blow-heater/) - [Air Blow Cooler](https://tha.heat-tech.biz/category/abcooler/) - [Best Applications List](https://tha.heat-tech.biz/category/abcooler/bestapplicationslist/) - [The guide to the Air Blow Heater](https://tha.heat-tech.biz/category/air-blow-heater/the-guide-to-the-air-blow-heater/) - [Halogen Point Heater](https://tha.heat-tech.biz/category/halogen-point-heater/) - [Halogen Point Heater Best Applications List](https://tha.heat-tech.biz/category/halogen-point-heater/best-applications-list-halogen-point-heater/) - [movie library - Air blow cooler](https://tha.heat-tech.biz/category/abcooler/abcooler-movie/) - [Far-infrared Point Heater Applications Movie](https://tha.heat-tech.biz/category/infrared-panel-heater/fiph-am/) - [Profile-maker SSC series Best Applications List](https://tha.heat-tech.biz/category/air-blow-heater/ssc-tips/) - [Chapter 1.Basic knowledge of Air Blow Heater](https://tha.heat-tech.biz/category/air-blow-heater/the-guide-to-the-air-blow-heater/chapter-1-basic-knowledge-of-air-blow-heater/) - [products](https://tha.heat-tech.biz/category/abcooler/products-abcooler/) - [products](https://tha.heat-tech.biz/category/halogen-line-heater/product-halogen-line-heater/) - [products](https://tha.heat-tech.biz/category/infrared-panel-heater/product-infrared-panel-heater/) - [PEEK -Tough Tape-](https://tha.heat-tech.biz/category/peek-tough-tape/) - [Price List](https://tha.heat-tech.biz/category/infrared-panel-heater/pricelist-infrared-panel-heater/) - [Drum Level Communicator](https://tha.heat-tech.biz/category/drum-level-communicator/) - [The high-performance heater controller HHC2 series Best Applications List](https://tha.heat-tech.biz/category/air-blow-heater/hhc2tips/) - [Water Surface Oil Film Detector](https://tha.heat-tech.biz/category/water-surface-oil-film-detector/) - [Movie Library - Air Blow Heater](https://tha.heat-tech.biz/category/air-blow-heater/movie/) - [Ultraviolet light](https://tha.heat-tech.biz/category/ultraviolet-light/) - [Price List](https://tha.heat-tech.biz/category/air-blow-heater/pricelist/) - [Ozone type sterilization deodorizer](https://tha.heat-tech.biz/category/uvc/) - [Best Applications List](https://tha.heat-tech.biz/category/best-applications-list/) - [Movie](https://tha.heat-tech.biz/category/movies/) - [HCS series Best Applications List](https://tha.heat-tech.biz/category/heater-controller/hcstips/) - [products](https://tha.heat-tech.biz/category/halogen-ring-heater/product-halogen-ring-heater/) - [Ultraviolet light Best Applications List](https://tha.heat-tech.biz/category/ultraviolet-light/ultraviolet-light-best-applications-list/) - [Halogen Ring Heater Best Applications List](https://tha.heat-tech.biz/category/halogen-ring-heater/best-applications-halogen-ring-heater/) - [Ozone type sterilization deodorizer Best Applications List](https://tha.heat-tech.biz/category/uvc/best-applications-list-uvc/) - [Price List](https://tha.heat-tech.biz/category/drum-level-communicator/pricelist-drum-level-communicator/) - [Resin.Rubber heating](https://tha.heat-tech.biz/category/movies/resin-rubber-heating/) - [Glass.Ceramic heating](https://tha.heat-tech.biz/category/movies/glass-ceramic-heating/) - [Movie Library - Halogen Line Heater](https://tha.heat-tech.biz/category/halogen-line-heater/movie-halogen-line-heater/) - [Chemical](https://tha.heat-tech.biz/category/best-applications-list/chemical/) - [Food](https://tha.heat-tech.biz/category/best-applications-list/food/) - [products](https://tha.heat-tech.biz/category/uvc/products-uvc/) - [products](https://tha.heat-tech.biz/category/peek-tough-tape/product-peek-toughtape/) - [products](https://tha.heat-tech.biz/category/halogen-point-heater/product-halogen-point-heater/) - [Metal heating](https://tha.heat-tech.biz/category/movies/metal-heating/) - [Science of the Infrared rays](https://tha.heat-tech.biz/category/infrared-panel-heater/science-of-the-infrared-rays/) - [Chapter 2.How to use Air Blow Heater](https://tha.heat-tech.biz/category/air-blow-heater/the-guide-to-the-air-blow-heater/chapter-2-how-to-use-air-blow-heater/) - [Halogen Line Heater Best Applications List](https://tha.heat-tech.biz/category/halogen-line-heater/best-applications-list-halogen-line-heater/) - [Basic knowledge of Halogen heater](https://tha.heat-tech.biz/category/halogen-point-heater/basic-knowledge-of-halogen-heater/) - [2.Halogen Point Heater](https://tha.heat-tech.biz/category/halogen-point-heater/basic-knowledge-of-halogen-heater/halogen-point-heater-basic-knowledge-of-halogen-heater/) - [3.Halogen Line Heater](https://tha.heat-tech.biz/category/halogen-point-heater/basic-knowledge-of-halogen-heater/halogen-line-heater-basic-knowledge-of-halogen-heater/) - [Price List](https://tha.heat-tech.biz/category/ultraviolet-light/price-list-ultraviolet-light/) - [Assembly](https://tha.heat-tech.biz/category/best-applications-list/assembly/) - [6.Re-reflective Heating Method](https://tha.heat-tech.biz/category/halogen-point-heater/basic-knowledge-of-halogen-heater/rehm/) - [Laboratory](https://tha.heat-tech.biz/category/best-applications-list/laboratory/) - [1.Overview of Halogen Heater](https://tha.heat-tech.biz/category/halogen-point-heater/basic-knowledge-of-halogen-heater/overview-of-halogen-heater/) - [Basic performance](https://tha.heat-tech.biz/category/movies/basic-performance/) - [Far-infrared Point Heater Applications List](https://tha.heat-tech.biz/category/infrared-panel-heater/best-applications-iph-point/) - [Price List](https://tha.heat-tech.biz/category/peek-tough-tape/pricelist-peek-tough-tape/) - [Wood.Paper heating](https://tha.heat-tech.biz/category/movies/wood-paper-heating/) - [Machine](https://tha.heat-tech.biz/category/best-applications-list/machine/) - [Price List](https://tha.heat-tech.biz/category/halogen-ring-heater/pricelist-halogen-ring-heater/) - [4.Knowledge of Halogen Lamps](https://tha.heat-tech.biz/category/halogen-point-heater/basic-knowledge-of-halogen-heater/knowledge-of-halogen-lamps/) - [Far-infrared Line Heater Applications List](https://tha.heat-tech.biz/category/infrared-panel-heater/best-applications-iph-line/) - [Food heating](https://tha.heat-tech.biz/category/movies/food-heating/) - [Infrared Heater Best Applications List](https://tha.heat-tech.biz/category/infrared-panel-heater/best-applications-iph/) - [Electric](https://tha.heat-tech.biz/category/best-applications-list/electric/) - [Movie Library – Halogen Point Heater](https://tha.heat-tech.biz/category/halogen-point-heater/movie-halogen-point-heater/) - [Price List](https://tha.heat-tech.biz/category/halogen-point-heater/pricelist-halogen-point-heater/) - [Brazing with Heater](https://tha.heat-tech.biz/category/air-blow-heater/brazing-with-heater/) - [Air Blow Heater Best Applications List](https://tha.heat-tech.biz/category/air-blow-heater/best-applications-list-air-blow-heater/) - [Price List](https://tha.heat-tech.biz/category/abcooler/pricelist-abcooler/) - [products](https://tha.heat-tech.biz/category/water-surface-oil-film-detector/products-water-surface-oil-film-detector/) - [products](https://tha.heat-tech.biz/category/drum-level-communicator/product-drum-level-communicator/) - [products](https://tha.heat-tech.biz/category/ultraviolet-light/products-ultraviolet-light/) - [products](https://tha.heat-tech.biz/category/heater-controller/product-heater-controller/) - [Halogen Double-Sided Heater](https://tha.heat-tech.biz/category/halogen-double-sided-heater/) - [products](https://tha.heat-tech.biz/category/halogen-double-sided-heater/product-halogen-double-sided-heater/) - [Halogen Double-Sided Heater Best Applications List](https://tha.heat-tech.biz/category/halogen-double-sided-heater/halogen-double-sided-heater-best-applications-list/) - [Movie Library – Halogen Double-Sided Heater](https://tha.heat-tech.biz/category/halogen-double-sided-heater/movie-library-halogen-double-sided-heater/) - [Price List](https://tha.heat-tech.biz/category/halogen-double-sided-heater/price-list-halogen-double-sided-heater/) - [Halogen glass rod heater](https://tha.heat-tech.biz/category/halogen-glass-rod-heater/) - [products](https://tha.heat-tech.biz/category/halogen-glass-rod-heater/product/) - [Movie Library](https://tha.heat-tech.biz/category/halogen-glass-rod-heater/movie-library/) - [Best Applications List](https://tha.heat-tech.biz/category/halogen-glass-rod-heater/best-applications-list-halogen-glass-rod-heater/) - [Price List](https://tha.heat-tech.biz/category/halogen-glass-rod-heater/price-list-halogen-glass-rod-heater/) - [Carbon heater](https://tha.heat-tech.biz/category/ch/) - [products](https://tha.heat-tech.biz/category/ch/products/) - [Best Applications List](https://tha.heat-tech.biz/category/ch/best-applications-list-ch/) - [Movie Library](https://tha.heat-tech.biz/category/ch/movie-library-ch/) - [Price List](https://tha.heat-tech.biz/category/ch/price-list-ch/) - [CFLH](https://tha.heat-tech.biz/category/ch/best-applications-list-ch/cflh/) - [CFRH](https://tha.heat-tech.biz/category/ch/best-applications-list-ch/cfrh/) - [CFLH](https://tha.heat-tech.biz/category/ch/movie-library-ch/cflh-movie-library-ch/) - [CFRH](https://tha.heat-tech.biz/category/ch/movie-library-ch/cfrh-movie-library-ch/) - [Far-infrared Line Heater Applications Movie](https://tha.heat-tech.biz/category/infrared-panel-heater/flh-am/) - [Introduction to Temperature Measurement](https://tha.heat-tech.biz/category/air-blow-heater/okn/)