光学玻璃退火灯
如何掌控好温度:打印质量与玻璃强度的平衡
如果您曾经尝试过在眼镜镜片上使用丝网印刷技术,那就知道这有多麻烦了。您必须在这两者之间找到平衡点——既要有足够的热量来让油墨固化,同时又要避免给玻璃带来过大应力。但一旦温度过高,图案的边缘就会变得模糊不清,甚至玻璃本身也会变形。
这确实是个微妙的平衡问题。...
玻璃器皿退火炉
别再猜玻璃的温度了:为何灯的稳定性如此重要 对玻璃器皿进行退火处理时,关键在于让玻璃的各个部位达到相同的温度。如果一批玻璃中有一侧的温度达到540℃,而另一侧仅为520℃,那就出现了问题。此时,玻璃内部会积累应力,最终导致玻璃破裂。
大多数人首先会认为是烤箱控制器出了问题。但实际上,问题往往出在灯...
玻璃纤维退火加热器
正确设定玻璃纤维退火所需的电压非常重要。在玻璃纤维退火过程中,关键在于“热处理”——也就是消除复合材料内部的应力,同时避免破坏其结构。我们通常使用短波红外线灯来实现这一目标,但这里有个问题:电网的电压问题。
如果将原本为北美标准110伏特电路设计的加热器接到480伏特或575伏特的工业电路上,那么...
实验室玻璃退火灯
为玻璃研发提供合适的加热条件
那些现成的标准加热灯存在一个问题:它们过于“完美”了。它们能够提供均匀的加热效果。但如果你是在实验室里研发新的玻璃材料,那么均匀的加热效果其实并不是你想要的。你需要的是温度梯度——你需要控制材料内部的压力和相变过程,而如果热量分布过于均匀的话,那就无法实现这一目标。...
精密退火红外灯
别再试图将标准红外灯强行装入空间狭小的设备中 有没有试过把标准的红外灯装进那些根本不适合它的设备里?那可真是麻烦重重。当设备的空间有限,或者加热区域形状不规则时,标准型号的红外灯就根本无法使用。
为了解决这个问题,我们需要改变红外灯的物理形状和长度。也就是说,我们要根据设备的实际情况来设计红外灯,...
连续玻璃退火加热器
处理大尺寸低辐射玻璃的加热问题
如果要对大尺寸低辐射玻璃进行预热处理,那无疑会面临“冷点”问题的困扰。这实在令人头疼。市面上现有的照明设备通常只能覆盖2到2.5米的距离,而当加工长度达到3米或更长时,就显得力不从心了。
你不能简单地将几个短距离用的照明设备拼在一起使用,因为那样会导致玻璃表面出现温...
瓶子退火炉加热器
在搬运炉子时,不必再为电压问题而烦恼了。在瓶子退火炉中实现理想的温度梯度其实是一门技术活。你需要消除玻璃内部的应力,同时又不破坏玻璃的质量。但真正棘手的问题在于如何将设备运送到不同的地方。
通常,加热元件本身并不是问题所在,问题在于当地的电力供应情况。因此,我们设计的红外线灯能够适应110伏...
使用红外线灯对玻璃进行退火处理
正确进行玻璃退火处理 如果需要对玻璃进行退火处理,那您应该已经很清楚其中的要点了。要消除玻璃内部的应力,必须让温度下降到特定的数值。为此,我们会使用短波红外灯。
不过,问题在于:大多数供应商只是把这件事当作普通的产品销售而已。他们只需知道产品的型号,然后把灯寄给您,就万事大定了。但实际上,很多时候...
工业玻璃退火炉
正确预热低辐射玻璃(即使是在3米以上的距离上) 如果你正在处理大尺寸的低辐射玻璃,你肯定知道这有多困难。你需要让整个玻璃表面都受到均匀的加热。但一旦距离超过3米,市面上普通的加热装置就无法满足需求了——它们无法提供足够的热量。 因此,我们会量身定制红外加热装置,从而弥补那些标准产品的不足之处。
扩...