
Comment obtenir la chaleur idéale : pourquoi les éléments infrarouges à double tube sont essentiels pour la recherche et le développement du verre
Si vous avez déjà tenté d’utiliser une lampe infrarouge standard pour des recherches sur le verre, vous savez à quel point c’est frustrant. Ces lampes répartissent la chaleur de manière uniforme, mais ce n’est généralement pas ce dont on a besoin.
Lorsqu’on travaille avec de nouveaux compositeurs en verre, il est nécessaire de créer des gradients thermiques spécifiques. Si la chaleur n’atteint pas le matériau au bon endroit et de la bonne manière, cela entraîne des contraintes internes ou des problèmes de durcissement du matériau.
C’est pourquoi nous ne nous concentrons pas seulement sur la taille de la lampe. Nous accordons plutôt de l’importance à la densité de puissance qu’elle génère.
Ce n’est pas juste une question de longueur et de puissance
La plupart des fournisseurs se contentent de demander quelle longueur vous souhaitez pour la lampe et combien de watts vous avez besoin. Nous, nous allons plus loin. Nous ajustons la densité des spires pour créer des “zones” spécifiques. En changeant l’espacement entre les spires le long des tubes, nous pouvons concentrer la chaleur au centre ou bien la diriger vers les bords. Cela permet de simuler un environnement thermique très précis, sans avoir à démonter tout le système de chauffage.
La physique des tubes doubles
Un design à double tube offre beaucoup plus de surface de rayonnement qu’un simple filament. Cela permet de mieux gérer le flux thermique, ce qui signifie éviter les points chauds. Dans le cas de substrats en verre sensibles, les points chauds peuvent causer des fissures. Pour éviter cela, nous utilisons du quartz de haute pureté, afin que les rayonnements à court wavelength puissent passer à travers.
Mais il faut trouver un équilibre. Un élément à haute densité génère beaucoup de chaleur, mais cela met également une grande pression sur l’alimentation électrique et les connecteurs. Attention : si vous appliquez trop de puissance sur une petite zone, assurez-vous que vos ventilateurs de refroidissement peuvent gérer la chaleur générée. Sinon, les séparateurs risquent de brûler.
Faire fonctionner ces lampes en laboratoire
Nous fabriquons ces lampes pour les laboratoires qui ont besoin d’une certaine marge de manœuvre pour expérimenter. Que vous testiez un nouveau mélange de borosilicate ou un verre optique spécial, ces lampes peuvent être utilisées comme remplaçants. Vous pouvez ainsi contrôler précisément la puissance par centimètre carré. Lorsque vous essayez d’isoler des variables pendant les phases de transition des matériaux, c’est cette précision qui est cruciale.