
ガラスを正確に加熱する方法
ほとんどの赤外線ランプは、広範囲にわたって熱を放出します。多くの場合、これで十分です。しかし、特定のガラス添加剤を使用する場合、この「一括対応」のアプローチではエネルギーが無駄になってしまいます。 必要なのは、より多くの熱ではありません。重要なのは、そのエネルギーが材料が実際に吸収する場所に正確に届くことです。それが私たちの役割です。私たちはスペクトルを調整し、エネルギーが正確に目的の場所に届くようにします。
実際の調整方法
私たちは単にワット数を上げるだけではありません。それは簡単な方法ですが、通常は間違った方法です。 代わりに、フィラメントの組成や石英管のドーピングを調整します。管内の化学的性質を変えることで、放射曲線を変化させます。 目標は、光子がガラス添加剤の分子振動と完全に一致することです。例えば、ガラスが3.5マイクロメートル付近で最も効果的にエネルギーを吸収する場合、私たちは管のピークをそこに設定します。そうすれば、エネルギーがガラスに当たって機械の枠を加熱することがなくなります。正直、これはエネルギーの無駄遣いであり、管理も面倒です。
デメリット(正直な話)
このようなカスタム製の管は、通常、高密度の石英を使用しています。正確な長さや電圧で作成できるため、既存の装置に簡単に取り付けられます。全ての装置を再構築する必要はありません。 しかし、デメリットもあります。スペクトルの範囲を狭めると、フィラメントに大きな負担がかかります。スペクトルの「純度」と管の寿命の間にはトレードオフが生じます。 数週間ごとに電球が壊れてしまうのを防ぐために、私たちはハロゲンサイクルを最適化します。これにより、フィラメントができるだけ長持ちします。
実際に使用する際の注意点
これらの装置を接続したら、単に「スタート」を押すだけではいけません。 PIDコントローラーを再調整する必要があります。ガラスが以前よりも効率的にエネルギーを吸収するため、目標温度に到達するのが以前よりも速くなります。 もし以前の昇温速度のままだと、温度が過剰に上昇し、ガラスが割れてしまう可能性があります。それは大変な損失です。 私たちはスペクトルデータシートを送りますので、冷却ファンやシールドがどれだけの力を扱えるかを正確に把握できます。大量のエネルギーが使われるため、事前に準備しておくことが重要です。