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instrumentb2bNeue Veröffentlichung | Neuer Durchbruch beim Test von Hilfsmaterialien für Infrarot-Ultrahochtemperatur-Heizsysteme von 1700 °C

In den Bereichen der Materialsynthese bei ultrahohen Temperaturen, der Validierung von Wärmeschutzsystemen in der Raumfahrt und der Einsatzbewertung von Kernreaktormaterialien (> 1500 °C) ist zum Kern der bahnbrechenden technologischen Entwicklung geworden.

jedochTraditioneller WiderstandHeizungZwei Hauptengpässe:

Begrenzte ErwärmungsgeschwindigkeitDie Erwärmungsrate des herkömmlichen Widerstandsofens ist im Allgemeinen niedriger als200 ℃ / min;

Mangelnde Temperaturgrenzen:Schmelzpunkt und Oxidationsverlust des Heizkörpers, WiderstandHeizungWirksame Betriebstemperatur mehr als1500°C, nicht zufriedenstellendHohe TemperaturSynthese- und Prüfanforderungen für Materialien wie Legierungen

Diese Einschränkungen führen zu fehlenden Daten zur Phasendynamik des Materials bei hohen Temperaturen und zu einer unzureichenden Überprüfung der Leistung bei hohen Schwierigkeiten bei thermischen Schocks, was den Materialentwicklungsprozess erheblich einschränkt.


Für die oben genannten HerausforderungenUnser Unternehmen hat kürzlich ein Upgrade eingeführt.Infrarot-Hochtemperatur-HeizsystemErstellen Sie eine präzise kontrollierte Wärmeumgebung:

新品发布|1700℃红外超高温加热系统助力材料测试新突破

(Neues Produkt: Anfang April 2025)


lMit Infrarot-Strahlungsquellen in Kombination mit Spiegelfokus-Technologie für maximale Temperaturdurchbrüche1700℃Bis zu 1800°C; ErwärmungsgeschwindigkeitSehr großErhöhenbis30 ℃ / sbasierendHohe PräzisionPID-Algorithmus, der die Strahlenleistung dynamisch einstellt und hohe Temperaturen gewährleistetStabilität bei niedriger TemperaturErreichen±0.1℃EbeneNicht!.

lKonfigurationVakuumpumpenMit Gasaustausch-Einheit, die im Vakuum zuStandardatmosphäreDruckAtmosphäreExperimente unter extrem schwierigen Bedingungen durchführen.

lUnterstützung für benutzerdefinierte MehrVerfahrenAbkühlungWärmekontrolle.

lZur Durchlaufbeobachtung von hohen TemperaturprozessenKompatibel mit integrierten Mikrooptiksystemen, Hochtemperatur-Raman-Systemen usw.

ØSuperHohe TemperaturMikroskopieSystem

1Modulares DesignWeitere In-situ-Testfunktionen wie das Raman-Spektrum werden später aktualisiert.

2Automatischer FokusElektrische Objektive Anpassung.

3405nmEinfarbige Licht-Kohler-Beleuchtung und BildgebungLangwellenlängen-Hintergrund, der Schwarzkörperstrahlung unterdrückt, um die Bildklarheit zu verbessernDer Blickfeld der Beleuchtung ist gleichmäßig ohne Dunkelwinkel.

4SteuerungssoftwareIntegrierte Steuerung von Funktionen wie mechanischer Regelung, Lichtquellensteuerung, Mikrobildgebung und Speicherung, Autofokussierung.


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ØUltra-Hochtemperatur-Raman-Testsystem (mittimegate Raman Anpassung)

durchtime-gated Detection Technologie (Nanosekund Time Gate Control) zur Erfassung von Material Charakteristik Raman-Signale in Heizungsintervallen,filternLangwellenstrahlungErfolgreiche Umsetzung17In situ Analyse von Keramik Gitter Vibrationsmuster bei 00 ℃.

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