
Evite que seus utensílios de laboratório se quebrem
Não há nada pior do que passar horas preparando um utensílio de laboratório apenas para vê-lo se quebrar durante o processo de resfriamento. É frustrante, e, francamente, é uma perda de tempo. Geralmente, a causa disso é o estresse interno no material. Se a temperatura não for mantida com precisão, você está correndo um risco enorme.
É por isso que usamos lâmpadas infravermelhas com precisão de 0,1°C. Assim, conseguimos manter o vidro exatamente onde ele precisa estar – na temperatura ideal para o processo de amolecimento.
Por que 0,1°C é tão importante?
O vidro é muito exigente. Há um pequeno intervalo entre o momento em que ele amolece e o momento em que as tensões começam a se formar. Se você ultrapassar esse intervalo, terá problemas.
Usamos controladores PID de alta precisão e lâmpadas infravermelhas de baixa latência, para que possamos ajustar a temperatura em pequenas incrementos. Isso evita saltos bruscos de temperatura e choques térmicos. E, o mais importante: evita a formação de microfissuras nas paredes finas do vidro.
Como funcionam as lâmpadas?
Não criamos “pontos quentes” durante o processo de aquecimento. Isso só causaria deformações no vidro. Para evitar isso, usamos invólucros de quartzo de alta pureza e filamentos especializados. Isso garante que o calor seja distribuído uniformemente pelo tubo inteiro.
Como usamos radiação de ondas curtas, o calor penetra no vidro muito mais rápido do que nos antigos aquecedores resistentivos. É simplesmente mais eficiente.
Uma dica rápida: certifique-se de que a fonte de energia seja compatível com a potência da lâmpada. Caso contrário, ela irá queimar muito rapidamente. Além disso, se você estiver concentrando muita energia em um espaço pequeno, providencie ventilação adequada. Sua eletrônica agradecerá.
Não precisa mais “adivinhar” a temperatura
Os fornos convencionais têm um problema de demora na resposta. Quando o sensor percebe que a temperatura caiu, o vidro já está muito frio. É muito lento.
Nossa solução com lâmpadas infravermelhas reage instantaneamente. Você pode conectá-la a um sistema de controle em loop fechado, que ajusta a potência em tempo real. Isso permite que o vidro permaneça na zona de alívio de tensões por mais tempo.
O resultado? Vidro que consegue suportar as condições extremas de um ambiente de laboratório sem se quebrar.