Four haute température hybride vertical 1500°C, tube en alumine, équipement de recherche pour traitement thermique et test de piles à combustible SOFC

Four tubulaire

Four haute température hybride vertical 1500°C, tube en alumine, équipement de recherche pour traitement thermique et test de piles à combustible SOFC

Numéro d'article: TU-C29

Température maximale: 1500 °C Précision de la température: ±1 °C Taille de la chambre de chauffage: 120 x 120 x 120 mm
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Présentation du produit

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Ce système de traitement thermique hybride vertical représente le summum de la polyvalence pour les laboratoires modernes de science des matériaux et les installations de R&D industrielle. Conçu comme une solution 3-en-1, l'équipement passe de manière transparente du rôle de four à moufle haute température à celui de four tubulaire vertical, puis à celui de plateforme de test dédiée aux piles à combustible à oxyde solide (SOFC). En intégrant ces capacités dans un encombrement unique et compact, le système offre aux chercheurs la flexibilité nécessaire pour effectuer divers protocoles de traitement thermique sans nécessiter plusieurs unités dédiées, optimisant ainsi considérablement l'espace de laboratoire et l'investissement en capital.

Principalement conçu pour la recherche de haut niveau dans le stockage de l'énergie et la synthèse de matériaux, le four est optimisé pour l'évaluation des piles à combustible SOFC et les études d'électrolyse à haute température. Son orientation verticale est particulièrement avantageuse pour les configurations expérimentales où un positionnement des échantillons assisté par gravité ou des modèles de convection spécifiques sont requis. Les industries cibles comprennent le développement des énergies renouvelables, la fabrication de céramiques avancées et les tests de matériaux aérospatiaux, où le maintien d'un environnement contrôlé sous un stress thermique extrême est indispensable à l'intégrité des données.

La fiabilité est la pierre angulaire de la philosophie de conception de cet équipement. Utilisant des éléments chauffants en carbure de silicium (SiC) de haute qualité et des composants en alumine conçus avec précision, le système maintient une stabilité thermique exceptionnelle même lorsqu'il fonctionne à sa température maximale de 1500°C. La qualité de fabrication robuste garantit des performances constantes sous des cycles de service exigeants, offrant aux équipes d'approvisionnement et aux chercheurs principaux l'assurance que leurs expériences critiques se dérouleront sans fluctuations thermiques ni défaillances mécaniques. Cette unité est conçue pour résister aux rigueurs de la recherche industrielle à long terme tout en fournissant les résultats reproductibles essentiels à la validation scientifique.

Caractéristiques principales

  • Architecture hybride polyvalente 3-en-1 : Ce système fonctionne comme un four à moufle haute température, un four tubulaire vertical et un testeur SOFC spécialisé, permettant aux laboratoires de maximiser leur gamme expérimentale avec un seul équipement. Cette polyvalence est obtenue grâce à une conception de chambre unique avec des ports d'accès supérieur et inférieur.
  • Éléments chauffants en carbure de silicium de qualité supérieure : Équipé d'éléments SiC de haute qualité, le four permet un chauffage rapide et maintient une intégrité structurelle à long terme à des températures allant jusqu'à 1500°C. Ces éléments sont choisis pour leur durabilité et leur rendement thermique constant dans les environnements oxydants et inertes.
  • Contrôle précis de l'atmosphère : L'inclusion d'un tube en alumine de haute pureté à 99,5 % et de brides d'étanchéité sous vide en acier inoxydable permet un traitement sous vide ou dans des environnements gazeux contrôlés. Le système à double vanne à aiguille facilite l'introduction et l'évacuation précises des gaz, essentielles pour les processus sensibles à l'oxygène.
  • Régulation thermique PID avancée : Un contrôleur numérique programmable à 30 segments fournit un profilage thermique sophistiqué. Avec une précision de contrôle de ±1°C, l'unité garantit que les échantillons délicats subissent des rampes de chauffage et de refroidissement exactes, évitant les chocs thermiques et assurant l'homogénéité des matériaux.
  • Systèmes de sécurité et d'alarme intégrés : Les dispositifs de sécurité intégrés comprennent une alarme de surchauffe et un système de détection de défaillance du thermocouple. Ces fonctionnalités protègent à la fois l'équipement et les échantillons précieux qu'il contient, permettant un fonctionnement sans surveillance pendant les cycles thermiques de longue durée.
  • Composants en alumine de haute pureté : Le tube de traitement est construit à partir d'Al2O3 à 99,5 %, minimisant le risque de contamination des échantillons à haute température. Ceci est particulièrement critique pour la recherche sur les céramiques électroniques et les piles à combustible où des traces d'impuretés peuvent modifier considérablement les données de performance.
  • Performance de vide robuste : Lorsqu'il est associé à des pompes appropriées, le système peut atteindre des niveaux de vide allant de 50 m-torr avec des pompes mécaniques à 10^-5 torr avec des systèmes moléculaires. Cette large plage de fonctionnement prend en charge un large spectre d'applications métallurgiques et de dépôt chimique en phase vapeur.
  • Optimisation de la convection verticale : La conception verticale permet un meilleur contrôle du flux de gaz interne et des gradients thermiques par rapport aux configurations horizontales, ce qui en fait le choix idéal pour tester des piles à combustible verticales ou mener des réactions gaz-solide à haute température.
  • Intégration de la communication PC : Un port DB9 conforme aux normes industrielles est préinstallé, permettant une surveillance à distance et l'enregistrement des données via un logiciel optionnel. Cette capacité est essentielle pour les flux de travail R&D modernes nécessitant une traçabilité numérique et une tenue de registres.

Applications

Application Description Avantage clé
Test de pile à combustible SOFC Évaluation des performances des piles à combustible à oxyde solide à l'aide de fixations spécialisées et d'une alimentation en gaz. La stabilité à haute température garantit une mesure précise de l'activité catalytique.
Électrolyse du CO2 Tests à haute température des matériaux de cathode pour les processus de réduction du dioxyde de carbone. L'environnement d'étanchéité contrôlé empêche la contamination et maintient la pureté du gaz.
Frittage de céramiques avancées Frittage de céramiques techniques et de composants électroniques à des températures allant jusqu'à 1500°C. Obtention d'une densité structurelle élevée grâce à un contrôle précis de la rampe thermique PID.
Synthèse de matériaux sous atmosphère Traitement des matériaux sous des atmosphères réductrices ou inertes spécifiques telles que l'Argon ou des mélanges H2/Ar. Le double joint torique en silicone empêche les fuites d'atmosphère pendant les phases critiques.
Caractérisation des catalyseurs Évaluation à haute température des catalyseurs industriels dans des conditions d'écoulement. L'orientation verticale du tube permet un contact efficace entre le gaz et la surface de l'échantillon.
Analyse des contraintes thermiques Test de durabilité des composants aérospatiaux ou industriels sous une chaleur extrême. Les éléments chauffants SiC fiables supportent des cycles thermiques longs et de haute intensité.
Intégration de fixations pour piles à combustible Changement rapide des tubes de test pour différentes géométries et tailles de piles à combustible. La conception hybride réduit les temps d'arrêt de l'équipement lors du passage d'un projet de recherche à un autre.

Spécifications techniques

Paramètre Spécifications pour TU-C29
Fonctionnalité principale Four hybride à moufle, tube vertical et test SOFC
Dimensions de la chambre 120 mm x 120 mm x 120 mm (4,7" x 4,7" x 4,7")
Type d'élément chauffant Carbure de silicium (SiC)
Température de travail maximale 1500 °C
Vitesse de chauffage maximale 10 °C / minute
Zone d'uniformité de température 50 mm x 50 mm x 50 mm à +/- 5 %
Méthode de contrôle de température Contrôleur PID programmable à 30 segments
Précision de contrôle ±1 °C
Type de thermocouple Type S
Matériau du tube de traitement Alumine de haute pureté à 99,5 % (Al2O3)
Dimensions du tube Diamètre extérieur : 25 mm ; Diamètre intérieur : 19 mm ; Longueur : 760 mm
Étanchéité sous vide Une paire de brides d'étanchéité en acier inoxydable avec doubles joints toriques en silicone
Contrôle de l'atmosphère Deux vannes à aiguille en acier inoxydable et un manomètre à vide inclus
Niveau de vide (mécanique) 50 m-torr (selon la pompe)
Niveau de vide (moléculaire) 10^-5 torr (selon la pompe)
Alimentation électrique Monophasé, 220V AC, 50/60 Hz
Consommation électrique maximale 2,5 KW
Caractéristiques de sécurité Alarme de surchauffe ; Alarme de défaillance du thermocouple
Interface de communication Port de communication PC DB9
Certifications Certifié CE (NRTL ou CSA disponible sur demande)

Pourquoi choisir ce four hybride haute température

  • Excellence en ingénierie et polyvalence : Ce système n'est pas seulement un four ; c'est une station thermique multifonctionnelle. En combinant trois modes de traitement distincts en une seule unité, nous offrons un niveau de flexibilité d'ingénierie inégalé qui s'adapte aux besoins évolutifs de la recherche avancée et du développement industriel.
  • Normes de matériaux rigoureuses : Des tubes en alumine de haute pureté à 99,5 % aux brides en acier inoxydable usinées avec précision, chaque composant est sélectionné pour sa capacité à résister à des conditions extrêmes. Cet engagement envers la qualité garantit que l'équipement offre des performances de qualité industrielle jour après jour, année après année.
  • Gestion thermique supérieure : La combinaison d'éléments chauffants SiC et d'un contrôle PID avancé permet un chauffage rapide, précis et uniforme. Cela garantit que vos échantillons sont traités avec le plus haut niveau de cohérence, ce qui est vital pour obtenir des résultats reproductibles en science des matériaux.
  • Fiabilité prouvée dans la recherche SOFC : Spécifiquement optimisé pour les tests de piles à combustible, ce système est un outil de confiance pour les chercheurs du monde entier. Sa capacité à maintenir des tolérances serrées dans des conditions d'atmosphère et de vide variées en fait la référence pour l'évaluation des matériaux énergétiques de nouvelle génération.
  • Conformité et support mondiaux : Avec la certification CE et l'option de tests NRTL ou CSA, ce four répond aux normes de sécurité internationales les plus élevées. Notre équipe de support fournit une assistance technique complète pour garantir que votre équipement reste un atout pour votre installation tout au long de sa longue durée de vie.

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