Lorsque les matériaux sont confrontés à des températures supérieures à 250 degrés, 600 degrés ou même 1 200 degrés, leur structure, leur stabilité et leur durabilité peuvent changer radicalement. Les métaux se ramollissent, les polymères se dégradent, les composants électroniques s'oxydent et les revêtements perdent leur adhérence. La question n’est pas seulement de savoir à quel point il fait trop chaud, mais avec quelle précision et sécurité ces limites peuvent-elles être testées ?
librairieChambres haute température de paillasseoffre un chauffage contrôlé de la température ambiante à 1 200 degrés avec une régulation précise, un flux d'air uniforme et des configurations personnalisables. Qu'il s'agisse de valider des composites aérospatiaux, de fritter des céramiques ou d'effectuer des tests de fiabilité du vieillissement thermique-, LIB fournit des résultats cohérents alignés sur les normes mondiales telles que ASTM E145, IEC 60068-2-2, ISO 2151, UL 746B et MIL-STD-202.
Présentation de la chambre haute température de paillasse
Une chambre à haute température-de paillasse fournit un environnement thermique contrôléoù les matériaux peuvent être chauffés des niveaux ambiants jusqu'à des températures extrêmes pour l'évaluation, le vieillissement et les tests de performances.
LeChambre haute température de paillasse LIBest conçu autour d'un capteur PT-100 classe-A (précision de ±0,001 degrés), d'une construction hermétique scellée en silicone et d'un flux d'air horizontal-vertical uniforme. Avec des taux de chauffage allant jusqu'à6 degrés/minet un écart de température stable dans±2,0 degrés, il prend en charge à la fois les tâches de chauffage rapides et les tests de stabilisation de longue durée-pour les applications scientifiques et industrielles.
La structure de la chambre utilise de l'acier inoxydable SUS304, une mousse isolante en polyuréthane et un extérieur en acier A3 à revêtement en poudre. La configuration sous vide en option empêche davantage l'oxydation et permet un chauffage à atmosphère contrôlée-pour les matériaux sensibles.
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Nom |
Chambres haute température de paillasse | |
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Modèle |
O-100 |
O-500 |
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Dimension interne (mm) |
400*500*500 |
700*800*900 |
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Dimension hors tout (mm) |
750*880*850 |
1100*1100*1300 |
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Volume intérieur |
100L |
500L |
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Plage de température |
A : ambiant -+250 degrés, B : ambiant -+400 degrés, C : ambiant -+900 degrés |
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Fluctuations de température |
± 0,5 degré |
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Écart de température |
± 2,0 degrés |
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Taux de chauffage |
6 degrés/min |
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Contrôleur |
Contrôleur d'écran tactile LCD couleur PID, connexion Ethernet, liaison PC (option) |
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Matériau extérieur |
Plaque d'acier avec revêtement protecteur |
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Matériau intérieur |
Acier inoxydable SUS304 |
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Isolation thermique |
Mousse de polyuréthane (brique réfractaire) |
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express》Pour plus d'informations techniques et de détails sur nos chambres haute température de paillasse, n'hésitez pas à nous envoyer un e-mail àinfo@libtestchamber.com.
Domaines d'application de la chambre haute température de paillasse
Les chambres LIB prennent en charge un large éventail d'applications industrielles et de recherche :
Vieillissement à haute-température(plastiques, composites, élastomères)
Tests de choc thermique et de résistance à la chaleurpour l'électronique (série CEI 60068)
Frittage et pré-Frittagede céramiques et de matériaux avancés
Durcissement du revêtement et stabilité de l'adhérence du film(ASTM D2485, ASTM D3363)
Recuit et soulagement du stresspour métaux et alliages
Évaluation du comportement à l'oxydation et à la corrosionà des températures élevées
Cuisson et dégazage des composants semi-conducteurs-
Qualification des matériaux aérospatiaux(selon les normes thermiques MIL-STD-810H)
Tests de chauffage de sécurité des composants de la batterie
Chauffage rapide semblable à un four-pour les processus thermiques de R&D
Stérilisation et séchage à haute-températurepour pièces médicales
Vérification des limites de températurepour polymères selon UL 746B
Méthodes de test utilisant la chambre haute température de paillasse LIB
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Vieillissement à haute température et dégradation thermique
Le vieillissement à haute-température détermine le comportement des matériaux après une exposition prolongée à des températures élevées.
Les chambres LIB fournissentFluctuation de ±0,5 degrés, garantissant que-les données vieillissantes à long terme restent fiables pour les tests de certification tels queASTM E145etCEI 60068-2-2.
Chaleur-Résistance et fusion-Test de seuil ponctuel
Les matériaux atteignent des limites mécaniques à mesure qu’ils approchent des températures de transition.
La chambreRampe rapide de 6 degrés/minprend en charge l'exploration du-point de fusion, les-études d'emballement thermique et la vérification de la transition du verre polymère-.
Tests sous vide ou sous atmosphère{{0}contrôlée
Les tests de métaux ou de semi-conducteurs sensibles nécessitent souvent un chauffage sans oxygène-.
LIB peut intégrercapacité de vide-partielle, des ports de gaz inerte-et des traversées scellées, permettant des processus de chauffage et de dégazage-sans oxydation.
Cyclisme thermique et programmation en plusieurs étapes
Les profils de chauffage complexes-tels que les-trempage par étapes-cycles par étapes-sont essentiels dans de nombreuses normes (UL 746B, ISO 188, MIL-cycles thermiques STD).
Magasins de contrôleurs PID de LIB120 programmes × 100 segments, permettant des cycles répétables d'une heure-ou de plusieurs-jours.
Uniformité-Tests critiques pour les revêtements et l'électronique
Certains tests nécessitent des températures exceptionnellement équilibrées, comme les-cuissons de circuits imprimés-ou les études de stabilité du revêtement.
La chambreventilateur-circulation alimentée avec configuration latérale-montéeassure une distribution très uniforme même lorsque les étagères sont chargées jusqu'à50 kg.
Séchage rapide et élimination de l'humidité
Le séchage à haute-température accélère l'élimination de l'humidité des céramiques, des PCB, des adhésifs et des composites.
Un flux d'air stable et une récupération rapide après l'ouverture de la porte accélèrent le séchage tout en évitant les écarts de température.
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| Salle de travail robuste | Contrôleur PID | Capteur de température |
express》Pour recevoir des solutions et des tarifs personnalisés pour la chambre haute température de paillasse, veuillez nous contacter auinfo@libtestchamber.com.
FAQ sur les chambres hautes températures de paillasse
T1. Comment un capteur de température situé dans l’intercalaire d’une étuve à vide assure-t-il la précision de la détection ?
Dans une étuve à vide, la précision de la température est déterminée principalement par la précision du capteur lui-même plutôt que par sa position physique exacte dans la couche intermédiaire. Étant donné que la chambre fonctionne dans des conditions de basse-pression ou de vide,la convection de l'air est presque éliminée, résultant engradients de température minimesà l'intérieur de l'espace de travail. Par conséquent, la température mesurée par le capteur monté sur la couche intermédiaire-représente fidèlement la température réelle de la chambre, garantissant une détection fiable et stable.
Q2. Comment le four est-il calibré ?
L'étalonnage du four est effectué à l'aide duMéthode de vérification de la température en 9 points.
Après l'assemblage, neuf sondes de température étalonnées sont placées uniformément dans la chambre-couvrant les sections supérieure, centrale et inférieure. Les valeurs mesurées sont comparées à l'étalon de référence. Si des écarts se produisent, les paramètres internes du système sont ajustés de manière à ce que les neuf points répondent aux exigences d'uniformité et de précision, garantissant ainsi un contrôle précis de la température et des performances conformes.
q3. Quelle est la température maximale qu’un four peut atteindre ?
La capacité de chauffage varie selon la conception : Fours standards :250 degrésFours à haute-température :jusqu'à 1200 degrésLIB peut personnalisertailles non-standard et plages de température plus élevéespour répondre à des applications spéciales de laboratoire ou industrielles.
q 4. Quels matériaux d'isolation sont utilisés pour les différentes plages de température du four ?
Les matériaux d'isolation dépendent de la température de fonctionnement :En dessous de 300 degrés: Polyuréthane + coton d'isolation thermique haute-densité.
Au-dessus de 300 degrés : Briques réfractaires et isolation réfractaire-haute température. Cela garantit un fonctionnement sûr, une rétention stable de la température et une durabilité structurelle sur différentes plages thermiques.
q5. Quels sont les principaux domaines d’application des fours tunnel ?
Les fours tunnel sont largement utilisés dans les environnements de traitement continu, en particulier lorsqu'un débit élevé et un chauffage uniforme sont requis.
Les applications typiques incluent : le séchage des étiquettes, le séchage du bois, le durcissement des revêtements, la transformation des aliments, le séchage des matériaux d'emballage, le préchauffage des appareils électroniques ou l'élimination de l'humidité. Les fours tunnel permettent une production continue basée sur un convoyeur-, offrant un séchage très stable et efficace pour la fabrication de masse.
Toute personnalisation peut être effectuée. LIB propose unGarantie de 3 ans et service à vie. Tout problème qui ne peut pas être résolu pendant la période de garantie sera remplacé gratuitement. 24/7 équipe après-vente-parlant en anglais.Expédition rapide dans 7-15 jours.
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