
别再让热量白白浪费在玻璃珠上啦!
大多数红外加热器其实都是靠猜测来工作的——它们将能量施加到目标物体上,希望能量能被吸收。但如果加热器的发射光谱与玻璃珠实际需要吸收的光谱不一致,那么这些热量就只会加热玻璃珠周围的空气而已。
当在玻璃熔体中加入化学物质时,情况会变得更复杂。这些添加剂会改变玻璃的吸收峰位置。如果加热器发出的能量波长为3.0微米,而你所使用的玻璃混合物则更倾向于吸收2.5微米波长的能量,那么这些热量就会直接从玻璃表面反射回去。
这就好比用错误的钥匙去开锁一样。
为了解决这个问题,我们可以调整发射材料的特性以及涂层结构,从而让光谱输出恰好匹配玻璃珠所需的波长。这样一来,能量就能真正进入玻璃珠的内部,而不是仅仅灼烧其表面。
不过,这样做也有弊端:当光谱范围被限制得如此精确时,我们就无法获得标准卤素灯所具有的那种宽频谱能量。因此,你可能需要使用更多的灯泡,或者提高功率,才能保持所需的加热速度。
不过,这样的投资是值得的。因为这样可以让温度分布更加均匀,加热速度也更快。最棒的是,你无需更换整套设备——这类加热器可以直接安装在现有的退火设备上,只需连接到现有的PID控制器即可。
你可能会发现自己的电费有所下降,因为能量不再被浪费了。不过请注意:一定要确保传感器已针对新的波长进行校准。否则,反馈系统会给出错误的数据。