
なぜ0.1℃がフラスコと破片の山とを分ける違いになるのか? 実験用のガラス器具が突然爆発してしまったことはありますか?誰も触っていないし、落としたわけでもないのに、ただ壊れてしまうのです。これは、内部応力が適切に処理されない場合に起こる現象です。加熱温度が数度だけずれても、まるでロシアンルーレットをしているようなものです。 このようなことを防ぐために、私たちは赤外線ヒーターを使用します。精度は0.1℃です。
应力を解消するコツ
アニーリングというのは、ガラスが十分に柔らかくなって内部応力が解消される程度の温度を保つ必要がありますが、一方で、ガラスが変形したりしない程度の硬度も必要です。これは非常に微妙なバランスが求められます。 多くの人々は抵抗コイルを使いますが、それでは反応が遅すぎます。反応する頃には、既に目標温度を超えてしまっています。 私たちの赤外線ヒーターは異なります。即座に反応します。PIDコントローラーが設定値に達した瞬間に電力が遮断されます。オーバーシュートもなく、推測も不要です。
なぜ0.1℃にこだわるのか
熱勾配こそが敵です。フラスコの一方の面が550℃で、もう一方が548℃だと、新たな応力がガラス内に生じてしまいます。 これを解決するために、高密度のフィラメントを持つ短波長の赤外線エミッターを使用します。これにより、熱がガラス壁全体に均等に行き渡ります。標準的な強制送風式オーブンや、管に巻かれたホットテープでは、このような安定性は得られません。不可能です。
代償(「欠点」)
しかし、高精度の装置は大量の電力を消費します。 安定性を維持するために高いワット数の電力が必要なので、電気配線部分が熱くなります。ここでは配線を手抜きすることはできません。もし配線がピーク電流に耐えられない場合、電圧が下がってしまいます。 そして、電圧が下がると、温度も下がってしまいます。そうなると、苦労して得た0.1℃の精度も失われてしまいます。 古くて信頼性の低い炉に悩んでいるなら、これらのシステムはそのまま交換可能です。高分解能のSCRコントローラーに接続するだけで、問題なく使用できます。