Dans la recherche en science des matériaux, le contrôle précis de la température de 1100°C à 1800°C ou plus est souvent crucial. Même de légères variations de température peuvent entraîner des écarts significatifs dans les résultats expérimentaux. Le choix d'un four tubulaire approprié devient primordial pour assurer le succès expérimental et la fiabilité des données. Cet article examine la gamme de fours tubulaires de Carbolite Gero, offrant des conseils de sélection complets basés sur la plage de température, la longueur de chauffage, le diamètre du tube et les exigences de l'application.
En tant que leader dans les équipements de traitement thermique, la série de fours tubulaires universels de Carbolite Gero se distingue par son contrôle de température exceptionnel et ses options de configuration flexibles. La gamme de produits couvre une large plage de températures de 1100°C à 1800°C, offrant des orientations horizontales et verticales, ainsi que de multiples longueurs de chauffage et diamètres de tube pour répondre aux divers besoins expérimentaux.
La série TF représente l'un des modèles les plus populaires de Carbolite Gero, combinant polyvalence et rentabilité. Avec des températures de fonctionnement de 1100°C à 1600°C, des longueurs de chauffage de 150 mm à 1200 mm et des diamètres de tube allant de 32 mm à 125 mm, ces fours s'adaptent aux configurations horizontales et verticales. Les accessoires optionnels incluent des systèmes de contrôle de gaz, des systèmes de vide et des enregistreurs de données pour étendre les fonctionnalités.
Principales caractéristiques :
Conçue spécifiquement pour les opérations à haute température, la série FHA/FHC atteint jusqu'à 1350°C, avec des longueurs de chauffage de 200 mm à 1250 mm et des diamètres de tube entre 40 mm et 150 mm. Comme la série TF, ces modèles offrent les deux options d'orientation et des accessoires personnalisables.
Principales caractéristiques :
La série HTRH représente l'offre premium de Carbolite Gero pour les applications à ultra-haute température, atteignant 1800°C. Avec des longueurs de chauffage de 100 mm à 600 mm et des diamètres de tube entre 47 mm et 200 mm, ces fours horizontaux intègrent des systèmes de contrôle de température avancés pour une distribution uniforme de la chaleur.
Principales caractéristiques :
Similaire à la série HTRH mais conçu pour un fonctionnement vertical, les modèles HTRV atteignent également des températures allant jusqu'à 1800°C, avec des longueurs de chauffage de 100 mm à 500 mm et des diamètres de tube entre 40 mm et 200 mm.
Principales caractéristiques :
La série AZ comprend plusieurs zones de chauffage contrôlées indépendamment (jusqu'à huit), permettant un contrôle précis du gradient de température pour des applications spécialisées comme la solidification directionnelle et les tests de matériaux thermoélectriques. Ces fours horizontaux fonctionnent jusqu'à 1350°C, avec des longueurs de chauffage de 360 mm à 1000 mm et des diamètres de tube entre 32 mm et 110 mm.
Principales caractéristiques :
1. Quelle est la température de fonctionnement maximale des fours tubulaires ?
La gamme de produits de Carbolite Gero s'étend de 1100°C à 2600°C, avec des modèles spécifiques utilisant différents éléments chauffants (fils résistants, tiges en molybdène de silicium ou carbure de silicium) pour atteindre diverses températures maximales.
2. Comment fonctionne un four tubulaire ?
Les échantillons sont placés à l'intérieur d'un tube tandis que des éléments chauffants externes augmentent la température. Le tube, fabriqué en céramique, en quartz ou en métal, protège à la fois les échantillons et les éléments chauffants. Les modèles avancés peuvent inclure des contrôles de gradient de température pour une distribution thermique précise.
3. Quelles tailles de tubes sont disponibles ?
Les options standard varient de 32 mm à 200 mm de diamètre et de 150 mm à 1200 mm de longueur, avec des tailles personnalisées disponibles. La sélection dépend des dimensions de l'échantillon, de la quantité, de l'uniformité de température requise et des exigences de débit de gaz.
4. Un tube est-il nécessaire pour le fonctionnement ?
Oui, les tubes sont essentiels pour protéger les éléments chauffants et contrôler l'atmosphère. Des récipients alternatifs peuvent être utilisés s'ils résistent aux températures élevées et empêchent le contact avec les éléments chauffants.
5. Quels types de tubes conviennent ?
Les options courantes incluent les tubes en céramique (alumine, mullite), en quartz et en métal (acier inoxydable, Inconel), sélectionnés en fonction des exigences de température, de la compatibilité chimique et des besoins expérimentaux spécifiques.
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