
Zabránění prasknutí laboratorních skel
Není nic horšího než trávit hodiny práce na nějakém kusu laboratorního skla, jen aby se poté během chlazení spontánně rozbilo. Je to frustrující a upřímně řečeno, je to ztráta času. Obvykle je viníkem vnitřní napětí. Pokud se teplota mění i o pár stupňů, hrajete si s ohněm.
Proto používáme infračervené lampy s přesností 0,1 °C. Udržujeme sklo přesně tam, kde má být – právě v té ideální teplotě pro zpracování skla.
Proč je ta přesnost 0,1 °C opravdu důležitá
Sklo je náročné. Existuje velmi úzký rozmezí mezi okamžikem, kdy změkne, a okamžikem, kdy začne vznikat napětí. Pokud překročíte toto rozmezí, máte problémy.
Používáme vysoce přesné PID regulátory a infračervené lampy s nízkou latencí, abyste mohli teplotu upravovat v malých krocích. Je to plynulý proces – bez náhlých skoků, bez tepelných šoků, a co je nejdůležitější – bez mikropuklin ve tenkostěnných součástech.
Součásti za „krytem“
Nevytváříme „žhavá místa“. To je prostě recept na zkreslené sklo. Abychom toho zabránili, používáme lampy s vysokokvalitními křemennými obaly a speciálními vlákny. Díky tomu se teplo rovnoměrně rozprostírá po celé trubici.
Jelikož používáme krátkovlnné záření, teplo proniká do skla mnohem rychleji než u starých odporových topidel. Je to prostě efektivnější.
Jedna rychlá rada: ujistěte se, že vaše napájecí zdroj odpovídá výkonu lampy. Pokud ne, lampy se přehřejí příliš rychle. Také, pokud nasazujete velký výkon do malého prostoru, zajistěte správnou ventilaci. Vaše elektronika vám za to poděkuje.
Už žádné odhady teploty
Standardní pece mají problém s odezvou. Než senzor zjistí, že teplota klesla, sklo už se příliš ochladilo. Je to příliš pomalé.
Naše infračervené zařízení reaguje okamžitě. Můžete ho připojit k uzavřenému obvodu, který upravuje výkon v reálném čase. Tím se sklo zdrží déle v oblasti s nízkým napětím.
Výsledek? Sklo, které dokáže odolat chaosu skutečné laboratořní prostředí, aniž by prasklo pod tlakem.