
שמירה על חדר הנקיות שלכם נקי במהלך תהליכי טיפול תרמי
אם אתם שואפים לעמוד בתקנים של קטגוריה 100, אתם יודעים מה צריך לעשות. אפילו כמות קטנה של גזים שנפלטים מהרכיבים החממיים שלכם, או כמה חלקיקים זרים, יכולים להרוס הכל. למנורות אינפרא-אדום רגילות אין את היכולת הזו – יש בהן חומרים מזהמים על הפני השטח, או חומרי אטימה זולים שאינם מספיקים.
לכן אנו משתמשים בקוורץ סינתטי ברמת טוהר גבוהה במיוחד. זה מונע את הבעיות האלו.
היתרונות של קוורץ UHP
אנו משתמשים בסיליקה סינתטית ברמת טוהר גבוהה מאוד לייצור המנורות שלנו. ההבדל העיקרי הוא ברמת ההידרוקסילים (OH). בשפה פשוטה: זה אומר שהמנורה לא תפלוט תרכובות אורגניות רגישות לחום כשהיא מגיעה לטמפרטורה המרבית שלה.
כשעובדים עם שבבי שבבים או זכוכית אופטית מתקדמת, כל חלקיק מיקרוסקופי יכול להוות פגם. כדי למנוע זאת, אנו מעשנים כימית את הצינורות שלנו ומייבשים אותם באמצעות ואקום, כך שהפני השטח יישארו חסרי תגובה.
בעיות האנרגיה
מנורות UHP בעלות הספק גבוה פולטות קרינה בעלת אורך גל קצר. זה טוב, כי כך מחממים את החומרים ישירות, במקום לבזבז אנרגיה על חימום האוויר או המסגרת שמסביב.
אבל יש בעיה: מכיוון שהמנורות פועלות בטמפרטורות גבוהות מאוד, הקוורץ מתרחב – במידה רבה. אם המקום שבו המנורה נמצאת צר מדי, הקוורץ עלול להישבר תחת הלחץ. צריך להשאיר מספיק מרווח כדי שהחומר יוכל להתרחב.
החלקים המאתגרים
אנו משתמשים בחיבורים מיוחדים כדי לאפשר אטימה מושלמת של המנורה. אם אוויר חודר למערכת, חמצן נכנס פנימה, והחוט של המנורה נשרף מהר יותר מהרגיל.
עוד דבר: קוורץ UHP הוא שביר יותר מהזכוכית המעורבבת שאתם רגילים אליה. הוא יכול לעמוד בהלם התרמי, אך לא יכול לעמוד בפגיעות פיזיות.
ובבקשה – השתמשו בכפפות ללא שערות. אפילו אצבע אחת יכולה להשאיר שמן. כשהשמן נקלט בקוורץ, הוא יוצר “נקודת חום”. זו בדרך כלל הסיבה שהמנורות נשברות מוקדם מדי, וזו בעיה שאין צורך בה.