中文名 | 微波马弗炉 | 外文名 | Muffle furnace |
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性 质 | 一种通用的加热设备 |
微波马弗炉简介
简介
马弗炉是英文Muffle furnace翻译过来的。Muffle是包裹的意思,furnace是炉子,熔炉的意思。马弗炉是一种通用的加热设备,其加热元件区分有:电炉丝马弗炉、硅碳棒马弗炉、硅钼棒马弗炉。
主要用途:
空气气氛下各类固体材料的高温合成、烧结、灰化、熔融及热处理等。
主要配置与性能:
★配备嵌入式微机控制系统,提供手动、自动、恒温三种操作模式并可自由切换。
★触摸屏显示和操作,配备WINDOWS 操作系统,可接PC机;可设置和存储多条温控曲线(每条曲线可设40段工艺参数),运行记录自动存储,兼容 打印机;实时温度曲线图显示,实现加热过程的动态监控。
★各种独创专用坩埚可供选择,保温结构模块化,对物料无污染。
★可加工处理对微波耦合程度不同的材料,通用性好。
★设置耐腐蚀排气通道,可快速排出加热过程中排放的气体。
★采用无级可调、高稳定度长寿命、连续波工业级微波源,确保设备能够连续稳定长时间运行;高精度红外测温仪,直接测量样品温度。
★安全可靠的微波屏蔽腔体设计,多重防泄漏保护。
主要应用领域
★无机粉体合成
电子陶瓷粉体:钛酸钡、钛酸锶钡、钛酸锶、锆钛酸钡等
锂离子电池正极材料:钴酸锂、锰酸锂等
各种色料、釉料、无机颜料等
其它无机粉体:四氧化三锰、钇酸锂、铁酸锌、三基色荧光粉红粉、玻璃、水泥等
★电子陶瓷烧结
压敏电阻、热敏电阻、压电陶瓷、微波介质陶瓷等
★氧化物陶瓷及耐火材料烧结
氧化铝、氧化锆、氧化镁及其它氧化物复合材料等
★磁性材料烧结
Ni-Zn 铁氧体、旋磁铁氧体等
★灰化、焚化、烧损实验
我是中科三博负责马弗炉的生产的技术人员,让我给你讲一下吧。当今社会,马弗炉用途越来越广泛。马弗炉有国产马弗炉和进口马弗炉。按加热元件区分有:电炉丝马弗炉、硅碳棒马弗炉、硅钼棒马弗炉;按额定温度来区分一...
楼上回答很清楚了,基本上是这样,不过使用陶瓷纤维马弗炉控温精度可以提高很多。
马费炉的工作原理:①马弗炉炉温自动控制原理:根据炉温对给定温度的偏差,自动接通或断开供给炉子的热源能量,或连续改变热源能量的大小,使炉温稳定有给定温度范围,以满足热处理工艺的需要。温度自动控制常用调节...
马弗炉在弹簧钢丝热处理中的应用和改进
分析得到了不锈钢光亮退火机组马弗管在高温自重长期服役条件下缺陷的形式及相应的原因。马弗管在高温自重作用下易产生缩颈、厚度减薄、截面变形、龟裂、橡胶状弯曲、鼓包、烧穿、焊缝开裂、渣滓、高温腐蚀坑等缺陷。高温蠕变是除焊缝开裂、渣滓、高温腐蚀坑外多种缺陷产生的直接或间接原因,设计、制造、使用工艺不当是引起诸如焊缝开裂、烧穿缺陷等的重要原因。针对各种缺陷特点,制定了合理修复技术方案,现场应用表明修复工艺方案是切实可行的,从而保证了马弗炉的正常使用。
对于马弗炉的分类,可以根据其加热元件、额定温度、和控制器的不同而分类,具体见下面:
1)按加热元件区分有:电炉丝马弗炉、硅碳棒马弗炉、硅钼棒马弗炉;
2)按额定温度来区分一般分为:1000℃以下马弗炉,1000℃、1200℃马弗炉,1300℃、1400℃马弗炉,1600℃、1700℃马弗炉。1800℃马弗炉。
3)按控制器来区分有如下几种:指针表,普通数字显示表,PID调节控制表,程序控制表;按保温材料来区分有:普通耐火砖和陶瓷纤维两种。
高温马弗炉简介
高温马弗炉在中国的通用叫法有以下几种:电炉、电阻炉、茂福炉、马福炉、马沸炉.
高温马弗炉按额定温度来区分一般分为:1000℃、1200℃马弗炉,1300℃、1400℃马弗炉,1600℃、1700℃马弗炉。
微波的基本性质通常呈现为穿透、反射、吸收三个特性。例如:对于玻璃、塑料和瓷器,微波几乎是穿越而不被吸收。对于水和食物等就会吸收微波而使自身发热。而对金属类东西,则会反射微波。
从电子学和物理学观点来看,微波这段电磁频谱具有不同于其他波段的如下重要特点:
穿透性
微波比其它用于辐射加热的电磁波,如红外线、远红外线等波长更长,因此具有更好的穿透性。微波透入介质时,由于微波能与介质发生一定的相互作用,以微波频率2450兆赫兹,使介质的分子每秒产生24亿五千万次的振动,介质的分子间互相产生摩擦,引起的介质温度的升高,使介质材料内部、外部几乎同时加热升温,形成体热源状态,大大缩短了常规加热中的热传导时间,且在条件为介质损耗因数与介质温度呈负相关关系时,物料内外加热均匀一致。
选择性加热
物质吸收微波的能力,主要由其介质损耗因数来决定。介质损耗因数大的物质对微波的吸收能力就强,相反,介质损耗因数小的物质吸收微波的能力也弱。由于各物质的损耗因数存在差异,微波加热就表现出选择性加热的特点。物质不同,产生的热效果也不同。水分子属极性分子,介电常数较大,其介质损耗因数也很大,对微波具有强吸收能力。而蛋白质、碳水化合物等的介电常数相对较小,其对微波的吸收能力比水小得多。因此,对于食品来说,含水量的多少对微波加热效果影响很大。
热惯性小
微波对介质材料是瞬时加热升温,升温速度快。另一方面,微波的输出功率随时可调,介质温升可无惰性的随之改变,不存在“余热”现象,极有利于自动控制和连续化生产的需要。
似光性
微波波长很短,比地球上的一般物体(如飞机,舰船,汽车建筑物等)尺寸相对要小得多,或在同一量级上。使得微波的特点与几何光学相似,即所谓的似光性。因此使用微波工作,能使电路元件尺寸减小;使系统更加紧凑;可以制成体积小,波束窄方向性很强,增益很高的天线系统,接受来自地面或空间各种物体反射回来的微弱信号,从而确定物体方位和距离,分析目标特征。
由于微波波长与物体(实验室中无线设备)的尺寸有相同的量级,使得微波的特点又与较长的波相似,即所谓的似长波性。例如微波波导类似于无线电中的接收器;喇叭天线和缝隙天线类似于无线电中的发射器;微波谐振腔类似于无线电共振腔。
非电离性
微波的量子能量还不够大,不足与改变物质分子的内部结构或破坏分子之间的键(部分物质除外:如微波可对废弃橡胶进行再生,就是通过微波改变废弃橡胶的分子键)。再有物理学之道,分子原子核在外加电磁场的周期力作用下所呈现的许多共振现象都发生在微波范围,因而微波为探索物质的内部结构和基本特性提供了有效的研究手段。另一方面,利用这一特性,还可以制作许多微波器件。
信息性
由于微波频率很高,所以在不大的相对带宽下,其可用的频带很宽,可达数百甚至上千兆赫兹。这是低频无线电波无法比拟的。这意味着微波的信息容量大,所以现代多路通信系统,包括卫星通信系统,几乎无例外都是工作在微波波段。另外,微波信号还可以提供相位信息,极化信息,多普勒频率信息。这在目标检测,遥感目标特征分析等应用中十分重要。