1300°C Løfteovn
1300°C løfteovnen, vist på figuren, har et separat design, der integrerer styresystemet og ovnen. Ovnforingen er lavet af ægte støbt højrent kasseformet aluminiumspolycarbonat. Højtemperatur SiC silicium-kulstofstænger bruges som varmeelementer. Dette specialiserede udstyr er designet til brug i laboratorier på universiteter, forskningsinstitutter og industri- og minevirksomheder til sintring, smeltning, analyse og produktion af keramik, metallurgi, elektronik, glas, kemikalier, maskiner, ildfaste materialer, udvikling af nye materialer, specialmaterialer, byggematerialer, metaller, ikke-metaller og andre kemiske materialer. Betjeningspanelet er udstyret med en intelligent temperaturregulator, strømafbryder, hovedvarmestart/stop-knap, spændings- og strømmålere og en computergrænseflade til til enhver tid at overvåge systemets driftsstatus. Dette produkt anvender pålidelige integrerede kredsløb, giver et godt driftsmiljø og er modstandsdygtigt over for interferens. På sit højeste forbliver ovnskallens temperatur under 45°C, hvilket forbedrer driftsmiljøet væsentligt. Mikrocomputerstyring, programmerbare kurver og fuldautomatisk temperaturstigning og -fald muliggør justering af temperaturstyringsparametre og programmer under drift, hvilket giver fleksibilitet, bekvemmelighed og nem betjening. Temperaturkontrolnøjagtighed: ±1°C uden overskridelse. Konstant temperaturnøjagtighed: ±1°C. Hurtig opvarmningshastighed, med en maksimal hastighed på 30°C/min (ikke-lineær). Ovnkammeret er udelukkende konstrueret af vakuumformet, højrent aluminiumoxidpolycarbonat, der tilbyder høje driftstemperaturer, lav varmelagring, modstandsdygtighed over for hurtig opvarmning og afkøling, ingen revner, ingen slaggedannelse og fremragende termisk isolering (energibesparelser på over 80% af traditionelle elektriske ovne). En rationel struktur, dobbeltlagede indre og ydre jakker og luftkøling forkorter testcyklusser markant.

-
Introduktion til Vakuum varmebehandling Vakuum varmebehandling er en avanceret metallurgisk proces, der bruges til at forbedre de mekaniske egenskaber og holdbarheden af industrielle komponenter. Ved at opvarme materialer i et vakuummiljø minimeres oxidation og forurening, hvilket resulterer i præcis og ensartet materialeydelse. Denne teknik anvendes i vid udstrækning i industrier som rumfart, bilindustrien, værktøjsfremstilling og elektronik. Forbedret materialestyrke og hård...





