
Vamos falar sobre a lâmpada de fibra de carbono de 500mm. Se você já teve que lidar com problemas de superaquecimento nas superfícies dos materiais durante um projeto, sabe o quão frustrante isso é. Você quer que o calor penetre profundamente no material, mas, em vez disso, apenas queima a camada superior. É por isso que criamos a lâmpada de fibra de carbono de 500mm. Diferentemente das lâmpadas de ondas curtas, que apenas aquecem a superfície, essas lâmpadas de FIR utilizam comprimentos de onda maiores. Pense nisso como um processo de “imersão” do calor no material, em vez de um simples aquecimento superficial. O calor realmente penetra no núcleo do material que você está trabalhando. Detalhes sobre a potência Com 500mm, essas lâmpadas se encaixam perfeitamente na maioria dos fornos ou túneis de secagem de tamanho médio. Passamos muito tempo ajustando a potência ao longo de todo o comprimento da lâmpada, pois ninguém quer que haja pontos quentes que possam estragar os materiais. Uma coisa importante a observar é que o tempo necessário para atingir a temperatura desejada depende da densidade de potência. Uma potência alta faz com que o equipamento esquente rapidamente. Certifique-se de que o tamanho dos fios e a fonte de energia sejam adequados para suportar essa carga. Você não quer que os terminais superaqueçam por causa de fios muito finos. O que há dentro do tubo? Usamos um elemento de aquecimento feito de fibra de carbono, localizado dentro de um tubo de quartzo de alta pureza. Por que fibra de carbono? Porque ela consegue lidar melhor com o calor do que os fios de nicromo tradicionais. Ela não se deforma ou quebra quando a temperatura muda rapidamente. O tubo de quartzo serve para evitar que o filamento oxide, mas é transparente o suficiente para permitir que a radiação FIR passe sem perder eficácia. Onde essas lâmpadas são úteis (e as limitações) Você vai encontrar essas lâmpadas em vários lugares: na produção de PET, no curamento de tintas, na soldagem de plásticos. São uma solução incrível para polímeros de paredes espessas, onde derreter a superfície seria um desastre. Mas há uma limitação: essas lâmpadas não funcionam de maneira instantânea. A fibra de carbono leva um pouco mais de tempo para atingir a temperatura máxima em comparação com o quartzo de ondas curtas. Se sua linha de produção precisa de uma luz que seja ligada e desligada rapidamente para um controle preciso da temperatura, você sentirá esse atraso. Você precisará ajustar as configurações do controlador PID para compensar isso. E uma dica rápida: deixe alguma distância entre a lâmpada e o material a ser aquecido. Se a lâmpada estiver muito perto, o calor pode voltar para os extremos da lâmpada, causando danos. Mantenha uma distância adequada, e tudo ficará bem.