热处理数字仪

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热处理数字仪相关的厂商

  • 里博仪器产品涵盖包括表面粗糙度仪、数字式超声波探伤仪、里氏硬度计、超声波硬度计、数显内径测量仪、覆层测厚仪、超声波测厚仪、红外测温仪、电火花检测仪、数显(凸鼻子)洛氏硬度试验机、布氏硬度压痕测量系统、显微镜、在线式探伤系统等在内的十三大系列近百个品种,应用于研究所、高校、石油、化工、冶金、热处理、压力容器、机械制造、汽车制造等工业领域以及生物、半导体、医疗领域。产品技术先进、质量可靠,受到用户广泛认可和好评。
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  • 北海灵犀数字科技是一家拥有完全自主开发能力和生产能力的企业,产品涉及人工智能气候室、土壤温度变送器、土壤水分(湿度)传感器、风速传感器、风向传感器、雨量传感器、大气压力传感器、室内(外)温湿度传感器、多点土壤温湿度记录仪、微型温度记录仪、空气温湿度记录仪、空气温湿光照记录仪、雨量记录仪、小型气象站、模拟量采集模块、开关量采集模块等30多种产品。虽起步较晚,但灵犀人依靠上海其得天独厚的地理位置和资源优势,一开始就以高科技、新产品、新技术主打市场,坚持以认真求实的态度对待所有的客户,以“诚信务实、客户至上”为企业宗旨,始终坚持“以人为本”的管理理念,立志于为客户提供各类优质产品和技术服务。公司始终坚持走专业化、标准化发展道路,同时秉承自主创新、科学发展模式,奉行与客户共同进步的双赢发展战略,不断超越客户期望,实现公司长远战略目标与社会价值。展望未来,北海灵犀数字科技将继续坚持以“优秀的产品与周到的服务”为核心,清晰的展现发展蓝图!我们相信有您的支持我们会做的更好!
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  • 深圳市华下数字技术有限公司于2009年筹建,2012年成立;一直致力于数字影像监控领域、计算机视觉技术、模式识别技术、数字多媒体通信、视觉感知技术的研发设计和产品整合。主要是高端安防监控与特种环境要求所需的行业解决方案与系统设计、研发和生产具有自主知识产权的激光夜视、红外热成像、多传感器综合监控产品,是一家立足于光学和信息技术,集科研、设计、生产、销售和系统集成为一体的技术型企业。我公司以丰富的研发设计、产品和应用方案整合的技术及完善的质量把控,提供客户创新卓越的产品/应用方案与服务和技术实力深受客户信赖,成为全球数字视讯监控系统专业知名的产品研发整合和应用方案提供商。 主要是提供船舶辅助航行电光系统、森林防火监控、智慧城市、高空瞭望、航道监控、海岛无人岛、边海防、高铁轨道交通监控等监控解决方案,涉及智能安防监控产品、智能交通系统(ITS)及新能源等多系列产品。 自成立以来,与一批从事光机电一体化设计方面专家合作,并与国内权威的光机所及科研院校联合,为高端装备军功级产品的开发、生产提供了优良的环境和先进的试验仪器及设备。 公司一直秉承“创新、高端、先进、专注”的产品理念,先后研究与开发了众多体现国际顶水平的安防产品,如智能透露热成像光电船舶助航系统是目前国内极少的能在无光的条件下依然能实现高清晰、远距离、分辨率高双光双仓的军功级夜视设备,已应用在各种无光、强腐蚀、多雾、大雨、大雪、大风等条件恶劣场所。 “诚信为本,开拓创新”是公司一直坚持的原则和发展道路,在日益竞争激烈的市场环境的立身之本。
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热处理数字仪相关的仪器

  • 技术参数:主要技术参数 · 温度范围: 50 -250℃ · 温度精度: ± 3℃ · 升温速度: 15℃/min (80-180℃,230V) · 降温速度: 9℃/min (80-180℃,230V) · 流量范围: 0-300 mL/min (常规状态下) · 适用于容量法和库仑法卡氏水份测定仪主要特点:860卡氏样品加热处理器是瑞士万通容量法或库仑法卡氏水份测定仪的理想辅助设备。它可以轻易、精确地测定困难样品中的水分。 特点: · 全电子控制,试验条件重复性极高 · 数字式载气流量控制,更精确 · 仪器管路结构更合理、更精巧 · 气体种类可变,气流更大,自动流量修正 · 全新控制界面,参数直观,操作简单 · 无副反应干扰测定、无测定杯和传统卡氏炉腔易被样品污染的问题 样品制备很简单 只需把称重后的样品放入样品瓶,然后用封口工具密封即可。覆有PTFE膜的密封盖绝对保证样品在测定过程中不受环境的影响。同时避免了使用样品舟容易污染传统卡氏炉腔的问题。860卡氏样品加热处理器可使用多种规格的样品瓶。 仪器控制更方便 全电子控制温度、气流等参数,确保试验条件的准确性。全新的控制面板,按键指示清楚,简单易懂。液晶屏可同时显示仪器的真实温度、气体流量以及设定的温度等参数。可编程设定2个的温度范围。 仪器结构更合理 与早期卡氏样品加热处理器相比,860的加热模块更大;同时,增强了散热能力,冷却速度更快,有效缩短更换样品的等待时间。另外,双筒针的导杆由原来的弹簧杆变为现在的单筒滑杆,操作的安全性与简便性进一步提高。
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  • 自动热处理炉/陶瓷热处理炉美国Thermal Technology自动热处理炉(APF Automatic Processing Furnace systems)与陶瓷热处理炉(CPF Ceramic Processing Furnace systems)可实现全自动、无人值守操作,高可定制温度达2500℃。工件热处理循环时升温速率100℃/min,降温速率可达300℃/min。氢气炉/高真空炉可选。可在炉与炉底装备加热器,整个热区的温度均匀性高。美国Thermal Technology的APF与CPF系列炉具适于对高纯度的先进陶瓷材料进行热处理,避免了其对传统石墨炉污染的敏感性。APF与CPF的高真空和高温使其也适于难熔金属的加工。不含真空泵的APF与CPF可以通入惰性或还原性气氛。 系统组成:真空腔,金属热区,电源,真空泵,可编程控制系统;可定制升。 系统的热区可在多种环境内工作:湿/干氢气、离解干氨、惰性气体、氮气、真空等。加热体根据不同的工作温度使用钼片、钼网、钨网等,表面积大,可提高工作区的温度均匀性。多种产量、温度、处理能力可选,满足您的多种需求。APF与CPF系列产品特点* 好的温度均匀性* 快速的循环时间* 的编程与控制* 处理进程序列控制* 易于装料* 自动处理* 性能稳定* 可同时作为高温真空炉* 温度高达2500°C* 快速的热响应* 露点检测与控制* 湿/干 氢气氛 * 对参数变化的快速响应* 多种尺寸、产能可选* 可供烧金属化陶瓷* 控制气氛防护加热体辐射屏蔽大温度常规温度钨钨&钼2500°C2200°C钼钼&不锈钢1700°C1600°C设备型号APF 0925-MMAPF 2036-WWCPF 121212W-WWAPF 0716-MS立式真空炉THERMAL TECHNOLOGY全自动立式真空炉采用圆柱形加热体,在低功率下可以控制形成均一的温度,因此能延长加热体的寿命。多重辐射罩在节省能量的同时也可以保护工作环境、加快热循环速度。热区设计有助于延长在高工作温度下的寿命。立式的APF/CPF炉具采用冷壁设计,具有辐射防护。部/底部装卸与钟罩升降等批量处理炉可选。炉体的双层炉壁与不锈钢炉腔由液压驱动升离底盘与炉床,便于装卸工件与设备。采用新的微处理器控制系统,可实现数字化温度控制与处理序列,每次可以存入超过50条处理程序。程序输入方便,并可以在操作过程中进行实时修改。装完工件,设置程序处理序列后,所有操作完全自动,操作完成后系统会发出信号提示。型号工作区尺寸工作区容量大处理量APF-0716Ф 6” x 12“0.2 立方英尺40 磅APF-0925Ф 8” x 16”0.5 立方英尺75 磅APF-1230Ф 10” x 20”0.9 立方英尺150 磅APF-1836Ф 15”x 28”3.1 立方英尺500 磅APF-2444Ф 20”x 36”6.5 立方英尺1000 磅APF-3060Ф 24”x 48”12.6 立方英尺1500 磅APF-4060-MSФ 36" x 48"17.2 立方英尺1500 磅CPF-0716-MSФ 4”x 10”0.1 立方英尺40 磅CPF-0925-MSФ 5.5”x 14”0.2 立方英尺75 磅CPF-1230-MSФ 8.5”x 16”0.5 立方英尺150 磅CPF-1836-MSФ 12.5”x 20”1.4 立方英尺500 磅CPF-2444-MSФ 17.5”x 24”3.3 立方英尺1000 磅CPF-3060-MSФ 21.0”x 36”7.2 立方英尺1500 磅Top5Фx 100.1612Top10Фx 140.61218Bottom13Фx 181.41624卧式真空炉卧式真空炉采用网状加热体,低功率下可以控制形成均一的温度,因此能延长加热体的寿命。多重辐射罩在节省能量的同时也可以保护工作环境、加快热循环速度。热区设计有助于延长在高工作温度下的寿命。卧式真空炉多可配备6个立热区,可实现好的温度均匀性。卧式的APF/CPF炉具采用冷壁设计,具有辐射防护,均为前部装卸的批量处理炉。炉体的双层炉壁与不锈钢炉腔前部留有装料口。采用新的微处理器控制系统,可实现数字化温度控制与处理序列,每次可以存入超过50条处理程序。程序输入方便,并可以在操作过程中进行实时修改。装完工件,设置程序处理序列后,所有操作完全自动,操作完成后系统会发出信号提示。装料方式工作区尺寸 (英寸)工作区容量(立方英尺)型号前部12 x 12 x 121.0121212前部12 x 12 x 242.0121224前部16 x 16 x 324.8161632前部16 x 16 x 487.0161648发表文章Ti Reactive Sintering of Electrically Conductive Al2O3–TiN Composite: Influence of Ti Particle Size and Morphology on Electrical and Mechanical Properties, Materials 2017, 10, 1348.
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  • 得利特热处理油热氧化安定性测定仪A1106适用标准:SH/T 0219得利特热处理油热氧化安定性测定仪A1106仪器特点:1、本仪器为台式结构,设计简洁,试验器皿的规格、尺寸符合SH/T0219标准的要求。2、加热装置采用金属浴加热方式,加热均匀,温度恒定。3、配有新型气体减压器,可保证在气瓶压力下降的情况下输出压力保持基本不变的效果。4、设有6个试验浴,既可以进行1个试样的试验,也可以同时进行多达6个试样的试验,方便灵活。5、装有6支流量计,可以分别调节和指示通入6个氧化管的气体流量。6、装有数字计时器,用于设定和记录试验的时间。得利特热处理油热氧化安定性测定仪A1106技术参数:&bull 工作电源: AC220V 50Hz,功耗:≤1100W。&bull 控温方式: 数显控温表自动控温。&bull 控温范围:室温~160℃,&bull 控温精度:设定温度±0.2℃。&bull 测温元件:热电阻。&bull 试样数量:6路,同时可以作6个试样。注:可选择氧气瓶作为试验用气源。
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热处理数字仪相关的资讯

  • 三思纵横高调征战第十八届西部国际热处理工业炉展览会
    西部国际热处理工业炉展览会由我国汽车制造与汽车装备领域最大的行业团体——中汽协与装备联盟主办,得到了全国十三个地方省市热处理行业协会、学会的大力支持。该展会以热处理技术以及装备信息交流合作为展会主要目的,成为了西部规模最大,最具影响力的国际性品牌展会。作为拥有行业顶尖的高温测试设备与专业的高温测试解决方案供应商,三思纵横应邀参加此次展会,希望通过此次展会推动国内热处理技术创新发展,支持中国汽车制造业谱写新时代篇章。近年来,三思纵横紧跟科技时代的发展,根据热处理技术的发展需求革新了三思纵横试验机高温测试技术,研发出一系列媲美国外一流技术试验机的产品,打破了国外试验机在中国的垄断地位。随着汽车工业制造水平的快速提升以及全球环境对汽车金属热处理工艺提出的更高的要求,汽车制造以及零部件生产企业生产中对材料在高温环境下的力学性能要求也不断提高,尤其是高温持久蠕变性能。因此,在诸多材料试验方案中,对材料高温性能的试验显得极为关键。为了与新材料试验标准及要求相匹配,一代代的高温蠕变试验机相继诞生,如三思纵横CTM系列高温持久蠕变试验机等。三思纵横CTM系列高温持久蠕变试验机能够适用于各种金属及合金材料在高温环境下的蠕变性能和持久强度试验。该试验机采用全数字式交流伺服及高精度、高响应频率的交流伺服电机以及电动式升降筒式高温炉,从而具备频率响应快、定位精度高、大幅降低劳动强度、使用安全可靠等优势。而且该试验机工作效率是传统对开式高温炉的十几倍,可以在不高于1200℃的条件可以保障使用30000小时,占地面积小。虽然此前的高温持久蠕变试验机取得了很好的成绩,但我们并未止步于此。三思纵横本着“敢为人先,勇于创新”的生产理念,至今已经将最新的研发目标放在新一代持久蠕变试验机上,寻求在高温高真空环境下的试样试验技术的更大突破。钢铁、铝、铜、镁、钛等汽车制造业中常见的金属及其合金都需要通过热处理改变其物理和化学性能,以获得不同的使用性能。为了降低汽车CO2排放,汽车零部件的热处理技术发展趋势是:减少活动部分、优化热处理条件、提高设备效率。汽车制造行业通过改进汽车轴承零件生产加工、优化发动机和动力系统的设计、控制汽车螺栓的热处理质量、深入探究高强韧铝合金的结构件生产工艺及产品的热处理问题等各种手段,进一步优化了汽车各种零部件生产中各个工序中的热处理技术,改善了汽车制造中的高温环境,大幅减少了CO2的排放量。在可预计的未来中,三思纵横将带领中国试验机企业进一步优化汽车制造及零部件制造企业密切关注的高温测试技术。三思纵横凭借不断推陈出新的产品技术与优质的服务积累了一大批例如上海宝钢、核理工等高端客户。通过为众多优秀的企事业单位先后提供价值数千亿的一流高温测试设备,三思纵横推动了中国汽车制造行业在热处理技术进行跨越式创新,从而赢得了海内外客户的一致认可!在这些优质客户的多年的口碑传播中,三思纵横以与国际一流研发技术接轨的设备以及专业、贴心的售后服务在此次荟聚全球顶尖的热处理新技术、新产品的行业盛会中吸引了一大批来自五湖四海的优质企业客户。三思纵横向从全国各地赴渝参展的企事业单位展示了专业、全面的高温测试技术及多年与各类大型企事业单位长期合作积累的丰富经验,收获了众多参展企业客户的信任与支持!近年来,精品频出的三思纵横在国内外各种大型的展会或者会议中收获了极高的关注度,塑造了独特的企业形象。三思纵横将继续以艰苦奋斗和持续创新的精神创造一系列的中国试验机的行业奇迹,拉开中国试验机时代新序幕!
  • ITW收购热处理仪器设备公司Despatch
    工业仪器及产品制造商Illinois Tool Works Inc(ITW)7月25日宣布,已收购了美国热处理仪器设备领先供应商Despatch Industries,但并没有公开交易的具体条款。  据了解,Despatch 创建于1902年,总部位于明尼苏达州的Lakeville,主要产品有工业、实验室用烘箱,洁净室用烘箱,环境模拟及老化实验设备,量产烘炉,烧结和扩散炉等,在2011年营收预计将超过2亿美元。  对于此次交易,ITW的执行副总裁Steve Martindale表示:“我们对这次收购感到非常高兴,因为Despatch公司的核心热处理技术非常符合我们现有的一些电子设备业务的要求。作为热处理领域的领先者,Despatch可以让ITW立即进入一些极具吸引力的高增长行业,比如太阳能和碳纤维行业,还可以让我们有机会将某些现有产品的销售推广到这些新市场”。  Despatch公司首席执行官Patrick Peyton则说到:“对于Despatch的员工和客户来说,这都是一个激动人心的机会,因为我们能够凭借ITW的全球覆盖和力量,加快增长和创新。Despatch拥有强大的市场业务和成熟的技术,与ITW的全球广度和基础实力结合,将促进技术进步和下一代工具的强劲扩张”。  关于ITW:  ITW拥有近100年的历史,是《财富》200强中的一家全球性多元化工业产品制造商。该公司主要为全球各地的发达国家以及新兴市场的客户提供增值耗材、设备和服务。ITW的主要业务平台包括焊接、汽车OEM、工业包装、食品加工设备、建筑、聚合物和流体、测试与测量、电子、表面装饰和汽车售后市场,公司在全球各地拥有员工6万余人。ITW2010年的总营收达到154亿美元,超过一半的收入来自美国以外地区。  关于Despatch:  Despatch是一家有百年历史的提供热处理,各种加热、固化系统及环境测试解决方案的美国公司。主要产品有工业、实验室用烘箱,洁净室用烘箱,量产烘炉,环境模拟及老化实验设备,烧结和扩散炉等,主要品牌包括Despatch和Ransco,可广泛应用于电子,半导体,机械,制药,材料,交通以及各种实验室。
  • 宁波首个热处理工程检测中心投用
    由宁波产品质量监督检验所、宁波工程学院、宁波嘉隆金属处理技术服务有限公司联合组建的“宁波产品质量监督检验所热处理工程检测中心”,近日落户宁波市江北区甬江街道工业园区。这是目前宁波市惟一的一家具有第三方公正检测资质和能力的热处理检测机构。  据悉,该检测中心主要从事热处理工艺质量检测。中心内设抗压检测室、制样室、样伤检测室、拉力检测室、金相检测室、硬度检测室以及光谱检测室。中心的服务范围包括机械构件、元件、材料分析 固体材料镀层厚度分析 材料缺陷分析 固体材料质量评价和材料磨损、断裂、腐蚀、疲劳失效分析 接受质量事故原因分析和司法委托鉴定等。

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  • 【分享】全国热处理大会

    四年一次的全国热处理大会是我国热处理领域规模最大、也是最重要的行业盛会之一,已成功举办了10 次。第十一次全国热处理大会于2015 年7 月17 日在我国历史文化名城太原召开。大会秉承 “团结广大的热处理科技工作者,坚持解放思想和实事求是的科学态度,围绕国家经济建设和社会发展目标,努力提高学术水平,繁荣和发展我国的热处理科技事业”的宗旨,总结交流我国热处理科研和生产取得的成果和经验,引领热处理科技与行业发展方向。” “中国热处理与表层改性技术发展路线图”聚焦12 项关键技术和人才培养,以“精密、清洁、经济、高效、产业”为目标,为我国热处理与表层改性技术指明了发展方向。第十一次全国热处理大会围绕“材料?构件? 热处理--创新与超越”主题,明晰路线图提出的重点任务和实施路径. 大会以主会场报告、分会场专题论坛、热处理技术交流会、全国青年热处理与表面改性学术论坛、以及热处理行业检测仪器展示等多种形式,交流热处理、表层改性技术及相关领域最新进展,部署落实路线图推广与实施措施。 本次大会由中国机械工程学会热处理学会主办,太原理工大学、山西省热处理学会、全国热处理标准化技术委员会协办,大会主席中国工程院院士赵振业、全国热处理学会理事长、北京航空材料研究院研究员就《落实“路线图”实践中国梦》提出了一条到达机械知道强国和材料强国的“捷径”, 热处理与表层改性既是理论性很强的科学,又是实践性很强的技术,热处理赋予材料极限性能, 表层改性赋予关键构建极限服役性能, 热处理与表层改性是开启强国之门的钥匙。 此次热处理大会充分展示了当前热处理界的最高水平和最新研究成果和进展。

  • 微波等离子体高温热处理工艺中真空压力的下游控制技术及其装置

    微波等离子体高温热处理工艺中真空压力的下游控制技术及其装置

    [size=14px][color=#cc0000]  摘要:本文介绍了合肥等离子体所研发的微波等离子高温热处理装置,并针对热处理装置中真空压力精确控制这一关键技术,介绍了上海依阳公司为解决这一关键技术所采用的真空压力下游控制模式及其装置,介绍了引入真空压力控制装置后微波等离子高温热处理过程中的真空压力控制实测结果,实现了等离子体热处理工艺参数的稳定控制,验证了替代进口真空控制装置的有效性。[/color][/size][align=center]~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~[/align][color=#cc0000][b]1. 问题的提出[/b][/color][size=14px]  各种纤维材料做为纤维复合材料的增强体在军用与民用工业领域中发挥着巨大作用,例如碳纤维、陶瓷纤维和玻璃纤维等,而高温热处理是提高这些纤维材料性能的有效手段,通过高温可去除杂质原子,提高主要元素含量,可以得到性能更加优良的纤维材料,因此纤维材料高温热处理的关键是方法与设备。[/size][size=14px]  低温等离子体技术做为一种高温热处理的新型工艺方法,气体在加热或强电磁场作用下电离产生的等离子体可在室温条件下快速达到2000℃以上的高温条件。目前已有研究人员利用高温热等离子体、直流电弧等离子体、射频等离子体等技术对纤维材料进行高温热处理。低温等离子体具有工作气压宽,电子温度高,纯净无污染等优势,且在利用微波等离子体对纤维材料进行高温处理时,可利用某些纤维材料对电磁波吸收以及辐射作用,通过产生的微波等离子体、电磁波以及等离子体产生的光能等多种加热方式,将大量能量作用于纤维材料上,实现快速且有效的高温热处理。同时,通过调节反应条件,可将多种反应处理一次性完成,大大降低生产成本。[/size][size=14px]  中国科学院合肥物质科学研究院等离子体物理研究所对微波等离子体高温热处理工艺进行了大量研究,并取得了突破性进展,在对纤维材料的高温热处理过程中,热处理温度可以在十几秒的时间内从室温快速升高到2000℃以上,研究成果申报了国家发明专利CN110062516A“一种微波等离子体高温热处理丝状材料的装置”,整个热处理装置的原理如图1-1所示。[/size][align=center][size=14px][img=,690,416]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/05/202105202228157595_5464_3384_3.png!w690x416.jpg[/img][/size][/align][align=center][size=14px][color=#cc0000]图1-1 微波等离子体高温热处理丝状材料的装置原理图[/color][/size][/align][size=14px]  等离子体所研制的这套热处理装置,可通过调节微波功率、真空压力等参数来灵活调节温度区间,可在低气压的情况下获得较高温度,但同时也要求这些参数具有灵活的可调节性和控制稳定性,如为了实现达到设定温度以及温度的稳定性,就需要对热处理装置中的真空压力进行精确控制,这是实现等离子工艺平稳运行的关键技术之一。[/size][size=14px]  为了解决这一关键技术,上海依阳实业有限公司采用新开发的下游真空压力控制装置,为合肥等离子体所的高温热处理装置较好的解决了这一技术难题。[/size][size=14px][b][color=#cc0000]2. 真空压力下游控制模式[/color][/b][/size][size=14px]  针对合肥等离子体所的高温热处理装置,真空腔体内的真空压力采用了下游控制模式,此控制模式的结构如图2-1所示。[/size][align=center][color=#cc0000][size=14px][img=,690,334]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/05/202105202229013851_5860_3384_3.png!w690x334.jpg[/img][/size][/color][/align][color=#cc0000][/color][align=center][color=#cc0000]图2-1 下游控制模式示意图[/color][/align][size=14px]  具体到图1-1所示的微波等离子体高温热处理丝状材料的装置,采用了频率为2.45GHz的微波源,包括微波源系统和上、下转换波导,上转换波导连接真空泵,下转换波导连接微波源系统和样品腔,上、下转换波导间设有同轴双层等离子体反应腔管,双层等离子体反应腔管包括有同轴设置的外层铜管和内层石英玻璃管,内层石英玻璃管内为等离子体放电腔,外层铜管与内层石英玻璃管之间为冷却腔,外层铜管的两端设有分别设有冷媒进口和出口以形成循环冷却。真空泵、样品腔分别与等离子体放电腔连通,样品腔设有进气管,工作气体及待处理丝状材料由样品腔进气管进入等离子体放电腔。微波源系统采用磁控管微波源,磁控管微波源包括有微波电源、磁控管、三销钉及短路活塞,微波由微波电源发出经磁控管产生,磁控管与下转换波导之间设置有矩形波导,矩形波导安装有三销钉,下转换波导另一端连接有短路活塞,通过调节三销钉和短路活塞,得到匹配状态和传输良好的微波。[/size][size=14px]  丝状材料由样品腔进入内层石英层玻璃管,从两端固定拉直,安装完毕后真空泵抽真空并由进气管向等离子体放电腔通入工作气体。微波源系统产生的微波能量经三销钉和短路活塞调节,通过下转换波导由TE10模转为TEM模传输进入等离子体放电腔,在放电腔管内表面形成表面波,激发工作气体产生高密度微波等离子体作用于待处理丝状材料,同时等离子体发出的光以及部分泄露的微波也被待处理丝状材料吸收,实现多种手段同时加热。双层等离子体反应腔管外围环绕设有磁场组件,外加磁场可调节微波在等离子体中的传播模式,同时可以使得丝状材料更好的重结晶,提高处理后的丝状材料质量。[/size][size=14px]  装置可以通过调节微波功率、工作气压调节温度,变化范围为1000℃至5000℃间,同时得到不同长度的微波等离子体。为了进行工作气压的调节,在真空泵和上转换波导的真空管路之间增加一个数字调节阀。当设定一定的进气速率后,调节阀用来控制装置的出气速率由此来控制工作腔室内的真空度,采用薄膜电容真空计来高精度测量绝对真空度,而调节阀的开度则采用24位高精度控制器进行PID控制。[/size][size=14px][b][color=#cc0000]3. 下游控制模式的特点[/color][/b][/size][size=14px]  如图2-1所示,下游控制模式是一种控制真空系统内部真空压力的方法,其中抽气速度是可变的,通常由真空泵和腔室之间的控制阀实现。[/size][size=14px]  下游控制模式是维持真空系统下游的压力,增加抽速以增加真空度,减少流量以减少真空度,因此,这称为直接作用,这种控制器配置通常称为标准真空压力调节器。[/size][size=14px]  在真空压力下游模式控制期间,控制阀将以特定的速率限制真空泵抽出气体,同时还与控制器通信。如果从控制器接收到不正确的输出电压(意味着压力不正确),控制阀将调整抽气流量。压力过高,控制阀会增大开度来增加抽速,压力过低,控制阀会减小开度来降低抽速。[/size][size=14px]  下游模式具有以下特点:[/size][size=14px]  (1)下游模式作为目前最常用的控制模式,通常在各种条件下都能很好地工作;[/size][size=14px]  (2)但在下游模式控制过程中,其有效性有时可能会受到“外部”因素的挑战,如入口气体流速的突然变化、等离子体事件的开启或关闭使得温度突变而带来内部真空压力的突变。此外,某些流量和压力的组合会迫使控制阀在等于或超过其预期控制范围的极限的位置上运行。在这种情况下,精确或可重复的压力控制都是不可行的。或者,压力控制可能是可行的,但不是以快速有效的方式,结果造成产品的产量和良率受到影响。[/size][size=14px]  (3)在下游模式中,会在更换气体或等待腔室内气体沉降时引起延迟。[/size][size=14px][b][color=#cc0000]4. 下游控制用真空压力控制装置及其控制效果[/color][/b][/size][size=14px]  下游控制模式用的真空压力控制装置包括数字式控制阀和24位高精度控制器。[/size][size=14px][color=#cc0000]4.1. 数字式控制阀[/color][/size][size=14px]  数字式控制阀为上海依阳公司生产的LCV-DS-M8型数字式调节阀,如图4-1所示,其技术指标如下:[/size][size=14px]  (1)公称通径:快卸:DN10-DN50、活套:DN10-DN200、螺纹:DN10-DN100。[/size][size=14px]  (2)适用范围(Pa):快卸法兰(KF)2×10[sup]?5[/sup]~1.3×10[sup]?-6[/sup]/活套法兰6×10[sup]?5[/sup]~1.3×10[sup]?-6[/sup]。[/size][size=14px]  (3)动作范围:0~90°;动作时间:小于7秒。[/size][size=14px]  (4)阀门漏率(Pa.L/S):≤1.3×10[sup]?-6[/sup]。[/size][size=14px]  (5)适用温度:2℃~90℃。[/size][size=14px]  (6)阀体材质:不锈钢304或316L。[/size][size=14px]  (7)密封件材质:增强聚四氟乙烯。[/size][size=14px]  (8)控制信号:DC 0~10V或4~20mA。[/size][size=14px]  (9)电源供电:DC 9~24V。[/size][size=14px]  (10)阀体可拆卸清洗。[/size][align=center][color=#cc0000][size=14px][img=,315,400]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/05/202105202231249739_6263_3384_3.png!w315x400.jpg[/img][/size][/color][/align][color=#cc0000][/color][align=center][color=#cc0000]图4-1 依阳LCV-DS-M8数字式调节阀[/color][/align][size=14px][color=#cc0000]4.2. 真空压力控制器[/color][/size][size=14px]  真空压力控制器为上海依阳公司生产的EYOUNG2021-VCC型真空压力控制器,如图4-2所示,其技术指标如下:[/size][size=14px]  (1)控制周期:50ms/100ms。[/size][size=14px]  (2)测量精度:0.1%FS(采用24位AD)。[/size][size=14px]  (3)采样速率:20Hz/10Hz。[/size][size=14px]  (4)控制输出:直流0~10V、4-20mA和固态继电器。[/size][size=14px]  (5)控制程序:支持9条控制程序,每条程序可设定24段程序曲线。[/size][size=14px]  (6)PID参数:20组分组PID和分组PID限幅,PID自整定。[/size][size=14px]  (7)标准MODBUS RTU 通讯协议。两线制RS485。[/size][size=14px]  (8)设备供电: 86~260VAC(47~63HZ)/DC24V。[/size][align=center][size=14px][img=,500,500]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/05/202105202232157970_4559_3384_3.jpg!w500x500.jpg[/img][/size][/align][align=center][size=14px][color=#cc0000]图4-2 依阳24位真空压力控制器[/color][/size][/align][size=14px][b][color=#cc0000]5. 控制效果[/color][/b][/size][size=14px]  安装了真空压力控制装置后的微波等离子体高温热处理系统如图5-1所示。[/size][align=center][size=14px][color=#cc0000][img=,690,395]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/05/202105202232573625_5179_3384_3.png!w690x395.jpg[/img][/color][/size][/align][size=14px][/size][align=center][color=#cc0000]图5-1 微波等离子体高温热处理系统[/color][/align][size=14px]  在热处理过程中,先开启真空泵和控制阀对样品腔抽真空,并通惰性气体对样品腔进行清洗,然后按照设定流量充入相应的工作气体,并对样品腔内的真空压力进行恒定控制。真空压力恒定后开启等离子源对样品进行热处理,温度控制在2000℃以上,在整个过程中样品腔内的真空压力始终控制在设定值上。整个过程中的真空压力变化如图5-2所示。[/size][align=center][size=14px][color=#cc0000][img=,690,419]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/05/202105202234216839_5929_3384_3.png!w690x419.jpg[/img][/color][/size][/align][size=14px][/size][align=center][color=#cc0000]图5-2 微波等离子体高温热处理过程中的真空压力变化曲线[/color][/align][size=14px]  为了更好的观察热处理过程中真空压力的变化情况,将图5-2中的温度突变处放大显示,如图5-3所示。[/size][align=center][size=14px][color=#cc0000][img=,690,427]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/05/202105202234347767_4036_3384_3.png!w690x427.jpg[/img][/color][/size][/align][size=14px][/size][align=center][color=#cc0000]图5-3 微波等离子体高温热处理过程中温度突变时的真空压力变化[/color][/align][size=14px]  从图5-3所示结果可以看出,在300Torr真空压力恒定控制过程中,真空压力的波动非常小,约为0.5%,由此可见调节阀和控制器工作的准确性。[/size][size=14px]  另外,在激发等离子体后样品表面温度在几秒钟内快速上升到2000℃以上,温度快速上升使得腔体内的气体也随之产生快速膨胀而带来内部气压的升高,但控制器反应极快,并控制调节阀的开度快速增大,这反而造成控制越有超调,使得腔体内的气压反而略有下降,但在十几秒种的时间内很快又恒定在了300Torr。由此可见,这种下游控制模式可以很好的响应外部因素突变造成的真空压力变化情况。[/size][size=14px]  上述控制曲线的纵坐标为真空计输出的与真空度对应的电压值,为了对真空度变化有更直观的了解,按照真空计规定的转换公式,将上述纵坐标的电压值换算为真空度值(如Torr),纵坐标换算后的真空压力变化曲线如图54所示,图中还示出了真空计电压信号与气压的转换公式。[/size][size=14px]  同样,将图5-4纵坐标放大,如图5-5所示,可以直观的观察到温度突变时的真空压力变化情况。从图5-4中的转换公式可以看出,由于存在指数关系,纵坐标转换后的真空压力波动度为6.7%左右。如果采用线性化的薄膜电容式真空计,即真空计的真空压力测量值与电压信号输出值为线性关系,这种现象将不再存在。[/size][align=center][color=#cc0000][size=14px][img=,690,423]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/05/202105202236297989_3820_3384_3.png!w690x423.jpg[/img][/size][/color][/align][color=#cc0000][/color][align=center][color=#cc0000]图5-4 高温热处理过程中温度突变时的真空压力变化(纵坐标为Torr)[/color][/align][align=center][size=14px][img=,690,421]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/05/202105202236397212_4575_3384_3.png!w690x421.jpg[/img][/size][/align][size=14px][/size][align=center][color=#cc0000]图5-5 高温热处理过程中温度突变时的真空压力变化(纵坐标为Torr)[/color][/align][size=14px][b][color=#cc0000]6. 总结[/color][/b][/size][size=14px]  综上所述,采用了完全国产化的数字式调节阀和高精度控制器,完美验证了真空压力下游控制方式的可靠性和准确性,同时还充分保证了微波等离子体热处理过程中的温度调节、温度稳定性和均温区长度等工艺参数,为微波等离子体热处理工艺的推广应用提供了技术保障。另外,这也是替代真空控制系统进口产品的一次成功尝试。[/size][size=14px]  [/size][size=14px][/size][align=center]=======================================================================[/align][size=14px][/size][size=14px][/size]

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