Four à atmosphère
Four de trempe vertical à hydrogène haute température 1000°C avec tube en acier inoxydable de 4 pouces
Numéro d'article: TU-QF23
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Présentation du produit


Ce système de trempe vertical haute performance est conçu pour la recherche avancée en science des matériaux, en se concentrant spécifiquement sur l'analyse des transitions de phase et de la microstructure. En facilitant une transition rapide depuis des températures allant jusqu'à 1000°C vers divers milieux de trempe, l'équipement permet aux chercheurs de figer les états à haute température avec une précision exceptionnelle. L'intégration d'un environnement compatible avec l'hydrogène en fait un outil spécialisé pour les atmosphères réductrices, offrant une plateforme polyvalente pour la métallurgie et le traitement chimique avancé.
Le système est principalement utilisé dans la R&D industrielle et les laboratoires universitaires pour l'étude des alliages à haute entropie, des matériaux à mémoire de forme et des céramiques avancées. Sa conception verticale divisée optimise l'espace et l'ergonomie, permettant une installation et une maintenance des échantillons plus faciles par rapport aux configurations horizontales traditionnelles. En ciblant des résultats métallurgiques spécifiques, l'unité constitue un atout essentiel pour les industries nécessitant un contrôle rigoureux des historiques thermiques et des vitesses de trempe.
La fiabilité opérationnelle est intégrée dans chaque composant de cet équipement. De la structure en acier à double paroi qui maintient un extérieur froid aux protocoles de sécurité intégrés pour la manipulation de l'hydrogène, le système est conçu pour fonctionner dans des conditions exigeantes. L'ingénierie robuste garantit des profils thermiques cohérents, des cycles de trempe reproductibles et une durabilité à long terme, positionnant cette unité comme une base pour les processus de traitement thermique de laboratoire et de pilote à enjeux élevés.
Caractéristiques principales
- Libération automatisée des échantillons par électroaimant : Le système dispose d'un mécanisme de libération par électroaimant sophistiqué qui facilite la chute instantanée de l'échantillon dans le réservoir de trempe. Cette conception élimine le besoin de méthodes traditionnelles de coupe de câble, évitant le gaspillage de câbles et assurant un déclenchement de trempe plus cohérent et reproductible pour des études de microstructure de haute précision.
- Gestion de l'atmosphère sécurisée pour l'hydrogène : Équipée d'un détecteur de gaz Honeywell intégré approuvé UL, l'unité assure une surveillance en temps réel des niveaux d'hydrogène. Le système est programmé pour couper automatiquement les entrées de gaz et les éléments chauffants si une limite inférieure d'explosivité (LIE) de 20 % est détectée, garantissant une sécurité maximale de l'opérateur lors des processus en atmosphère réductrice.
- Architecture verticale divisée de précision : Le corps du four est conçu avec une configuration divisée verticalement, permettant un refroidissement rapide du tube lui-même et un accès facile pour la maintenance. Cette conception facilite également la chute verticale requise pour la trempe assistée par gravité, minimisant le délai entre la zone de chauffage et le milieu de trempe.
- Régulation thermique PID avancée : Le contrôleur de température programmable à 30 segments offre une précision exceptionnelle de ±1°C. Il comprend des fonctions d'auto-réglage intégrées, une protection contre la surchauffe et des alertes de rupture de thermocouple, permettant un fonctionnement sans surveillance tout en maintenant un respect strict des profils de chauffage et de maintien complexes.
- Tube de réaction en acier inoxydable haute durabilité : Contrairement aux tubes en quartz standard, cette unité utilise un tube en acier inoxydable de 4 pouces de diamètre extérieur capable de résister aux contraintes mécaniques et thermiques de la trempe rapide et de l'exposition à l'hydrogène. Ce choix de matériau assure une durée de vie plus longue et une meilleure résistance aux interactions chimiques à haute température.
- Contrôle intégré de la trempe et des milieux : Le bas du système est relié via une vanne manuelle à un conteneur de milieu de trempe haute capacité. Cette configuration permet l'utilisation d'eau glacée ou d'huile refroidie, offrant des vitesses de refroidissement flexibles pour répondre aux exigences spécifiques de durcissement des matériaux ou de rétention de phase.
- Surveillance complète du débit de gaz : Un débitmètre à flotteur (0-1000 ml/min) est installé à la sortie de gaz, associé à un tube en acier inoxydable pour une combustion sécurisée de l'hydrogène. Cela permet un ajustement précis des débits de gaz, ce qui est essentiel pour maintenir la pureté atmosphérique et la stabilité thermique à l'intérieur de la chambre de réaction.
- Systèmes de verrouillage de sécurité robustes : Une électrovanne est intégrée pour couper automatiquement l'alimentation en gaz et la puissance de chauffage en cas de défaillance du système ou de coupure de courant, protégeant à la fois l'échantillon et l'infrastructure de l'installation contre les dangers potentiels.
Applications
| Application | Description | Avantage clé |
|---|---|---|
| Analyse de transition de phase | Trempe rapide d'échantillons d'alliage à partir de 1000°C pour étudier les transformations martensitiques et les changements de structure cristalline. | Rétention précise des phases à haute température pour une analyse exacte. |
| Études sur la fragilisation par l'hydrogène | Soumission d'aciers à haute résistance à des atmosphères d'hydrogène à haute température, suivie d'un refroidissement rapide. | Environnement contrôlé pour tester l'intégrité des matériaux dans des conditions extrêmes. |
| Recherche sur les supraconducteurs | Traitement thermique de céramiques supraconductrices dans des atmosphères spécialisées pour optimiser la densité de courant critique. | Distribution de température homogène avec refroidissement rapide pour préserver les structures délicates. |
| Alliages à mémoire de forme | Traitement thermique précis et trempe du Nitinol et d'autres AMF pour définir les températures de transformation. | Une répétabilité cohérente assure une performance uniforme sur plusieurs lots d'échantillons. |
| Tests de composants aérospatiaux | Simulation des cycles thermiques et du refroidissement rapide observés dans les environnements de turbine pour des coupons de matériaux à petite échelle. | Simulation haute fidélité des processus de trempe industrielle en laboratoire. |
| Synthèse de nanomatériaux | Utilisation du tube de 4 pouces pour des processus CVD suivis d'une trempe thermique rapide pour verrouiller les morphologies des nanoparticules. | Contrôle atmosphérique polyvalent combiné à un refroidissement à haute vitesse. |
| R&D sur les matériaux nucléaires | Test des matériaux de gainage et des simulateurs de combustible dans des conditions thermiques et gazeuses spécifiques. | Fonctionnalités de sécurité améliorées pour la manipulation de gaz volatils et d'échantillons de grande valeur. |
Spécifications techniques
| Catégorie de paramètre | Détails des spécifications | Valeurs pour TU-QF23 |
|---|---|---|
| Identifiant du modèle | Numéro d'article du produit | TU-QF23 |
| Performance de chauffage | Température maximale | 1000°C (< 1 heure) |
| Température de travail continue | 900°C | |
| Vitesse de chauffe maximale | ≤ 20°C / min (Recommandé ≤ 10°C / min) | |
| Données électriques | Capacité de puissance | 3,0 KW |
| Tension de fonctionnement | AC 208-240V monophasé, 50/60 Hz | |
| Spécifications du tube | Matériau | Acier inoxydable (compatible SS304/SS316) |
| Dimensions du tube | 101 mm DE x 92 mm DI x 1000 mm L (4" x 40") | |
| Zone thermique | Longueur totale de la zone de chauffe | 440 mm |
| Zone de température constante | 150 mm (±1°C), 200 mm (±5°C) | |
| Contrôle de température | Type de contrôleur | 30 segments programmables avec auto-réglage PID |
| Précision | ±1°C | |
| Type de thermocouple | Type K | |
| Communications | Port RS485 | |
| Systèmes de sécurité | Détection d'hydrogène | Détecteur de gaz Honeywell Sensepoint (approuvé UL) |
| Seuil d'alarme | 20% LIE (Limite inférieure d'explosivité) | |
| Fonctionnalités de protection | Alarme de surchauffe, coupure de gaz par électrovanne, boîtier refroidi par air | |
| Mécanique de trempe | Type de libération | Libération automatique de l'échantillon par électroaimant |
| Dimensions du réservoir de trempe | 400 x 400 x 200 H (mm) | |
| Interface de connexion | Vanne à guillotine 4" via adaptateur CF-100 | |
| Contrôle de l'atmosphère | Plage du débitmètre | 0 - 1000 ml/min |
| Niveau de vide | 0,05 Torr (dépend de la qualité de la pompe à vide) | |
| Conception structurelle | Orientation du four | Conception verticale divisée |
| Température extérieure | < 65°C via refroidissement par air à double couche | |
| Éléments chauffants | Matériau de l'élément | Alliage Fe-Cr-Al dopé au Mo |
Pourquoi choisir le four de trempe vertical à hydrogène haute température 1000°C
- Ingénierie supérieure pour une sécurité critique : Ce système est spécifiquement conçu pour les environnements à hydrogène, intégrant une détection de gaz approuvée UL et des mécanismes de sécurité automatique qui dépassent les protocoles de sécurité standard des fours de laboratoire. Notre engagement envers la sécurité de l'opérateur garantit que des expériences complexes en atmosphère réductrice peuvent être menées en toute sérénité.
- Dynamique de trempe de précision : Le mécanisme de libération par électroaimant représente une amélioration significative par rapport aux systèmes traditionnels par gravité. Il offre une chute instantanée et sans friction de l'échantillon, ce qui est essentiel pour atteindre les vitesses de refroidissement extrêmement élevées requises pour les études de phase des matériaux sensibles.
- Qualité de construction exceptionnelle : Utilisant une structure en acier à double paroi et des tubes de réaction en acier inoxydable de haute qualité, cette unité est conçue pour résister aux rigueurs du fonctionnement à haute température et des cycles thermiques rapides. Le boîtier extérieur refroidi par air protège à la fois l'utilisateur et l'environnement de laboratoire environnant de la chaleur rayonnante.
- Personnalisation et intégration flexibles : Nous proposons des systèmes optionnels de purification de l'humidité et de l'oxygène en circuit fermé pour les matériaux sensibles à l'air, ainsi qu'un logiciel de contrôle sur PC pour un enregistrement complet des données. Cela permet au four d'être adapté aux besoins spécifiques de votre flux de travail R&D.
- Fiabilité industrielle éprouvée : Nos fours sont approuvés par des institutions de recherche et des entreprises industrielles de premier plan dans le monde entier. Avec la certification CE et l'option de conformité NRTL/CSA, cet équipement répond aux normes les plus élevées en matière de performance et de sécurité électrique dans un cadre professionnel.
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