热处理温度控制仪

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热处理温度控制仪相关的厂商

  • 服务科学,世界领先--赛默飞世尔科技赛默飞世尔科技(纽约证交所代码:TMO)是科学服务领域的世界领导者。公司年销售额170亿美元,在50个国家拥有约50,000名员工。我们的使命是帮助客户使世界更健康、更清洁、更安全。我们的产品和服务帮助客户加速生命科学领域的研究、解决在分析领域所遇到的复杂问题与挑战,促进医疗诊断发展、提高实验室生产力。借助于首要品牌Thermo Scientific、Applied Biosystems、Invitrogen、Fisher Scientific和Unity Lab Services,我们将创新技术、便捷采购方案和实验室运营管理的整体解决方案相结合,为客户、股东和员工创造价值。欲了解更多信息,请浏览公司网站:www.thermofisher.com。赛默飞世尔科技中国赛默飞世尔科技进入中国发展已有30多年,在中国的总部设于上海,并在北京、广州、香港、台湾、成都、沈阳、西安、南京、武汉、昆明等地设立了分公司,员工人数约3700名。我们的产品主要包括分析仪器、实验室设备、试剂、耗材和软件等,提供实验室综合解决方案,为各行各业的客户服务。为了满足中国市场的需求,现有8家工厂分别在上海、北京和苏州运营。我们在全国共设立了6个应用开发中心,将世界级的前沿技术和产品带给国内客户,并提供应用开发与培训等多项服务;位于上海的中国创新中心结合国内市场的需求和国外先进技术,研发适合中国的技术和产品;我们拥有遍布全国的维修服务网点和特别成立的中国技术培训团队,在全国有超过2000名专业人员直接为客户提供服务。我们致力于帮助客户使世界更健康、更清洁、更安全。欲了解更多信息,请登录网站 www.thermofisher.com。联系方式:电话:800-810-5118, 400-650-5118(支持手机)售前咨询电子邮箱:sales.china@thermofisher.com售后服务电子邮箱:cru.cn@thermofisher.com 扫一扫,关注 “赛默飞世尔”官方微信温度控制部门赛默飞世尔科技作为全球温度控制产品领域的创新领导者,掌握着专业的知识,确保为您的冷却和加热应用设备提供优化服务。凭借在行业内超过50 年的领先服务经验和在全世界无数的成功安装经验,我们将与您携手合作,为您提供产品及应用支持,以满足苛刻的温度控制要求。从工作台到大规模生产过程,温度控制产品可根据世界级公司和行业领导者的不同需求提供不同的解决方案,全球合规适用性(CE/UL/CSA/RoHS/SEMI/Copy Exact)、全球电压适用性及全球售后服务体系使赛默飞成为各个行业的首选温度控制品牌,赛默飞旗下HAKKE 和NesLab 产品线为全球各行业用户所熟知和认可。温度控制产品系列(-90 到+300℃):-恒温水浴-加热制冷循环器-冷却水循环器-水- 水热交换器 -大功率定制冷却系统-超低温制冷水浴循环器更多赛默飞世尔温度控制产品请浏览:网站:www.thermoscientific.cn/products/baths-accessories.html邮箱地址:TC.China@thermofisher.com
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  • 德纳克传动控制技术主要销售威卡系列产品,产品有威卡压力表、威卡传感器、威卡温度计、威卡温度传感器等威卡产品。德纳克传动控制技术(苏州)有限公司成立于2015年3月16日,威卡代理商。德纳克传动控制技术(苏州)有限公司位于苏州相城区高铁新城南天成路111号4幢1213室。德纳克传动控制技术(苏州)有限公司本着“客户第一,诚信至上”的原则,欢迎国内外企业/公司/机构与本单位建立长期的合作关系。热诚欢迎各界朋友前来参观、考察、洽谈业务。
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  • 菲索测量控制技术(苏州)有限公司德国菲索自动化仪器仪表公司苏州代表处Germany Afriso-Euro-Index GmbH Suzhou Representative Office 德国AFRISO-EURO-INDEX 公司简介 德国AFRISO-EURO-INDEX 公司创建于1869 年,以生产高质量的精密仪器仪表及节能环保型供热采暖、环境监测等技术产品著称。 公司建立初期,主要生产玻璃温度计及化工温度计。上世纪二十年代,产品已经扩展到压力仪表和血压计领域。1926/27 年,公司发明了精密压力表和精密真空压力表,并获得了专利。1945 年,开发了储罐液位/料位测量、溢流/泄漏报警及保护等控制技术产品。由于全球石油危机,公司推出了全新概念的节能环保产品 — 烟道气体分析仪(燃烧效率分析仪)。如今,AFRISO 已将这一产品成功地发展为一个完整的产品系列,并且能够为客户提供多功能一体化的气体分析监测、控制系统。目前,公司在法国、英国、瑞士、意大利、奥地利、荷兰、比利时、瑞典、匈牙利、捷克、罗马尼亚、波兰、俄罗斯、乌克兰、南非等国家建立了工厂及子公司,并统一名称为“AFRISO-EURO-INDEX” 。 产品介绍: AFRISO 公司主要产品:手持式烟气分析仪,便携式烟气分析仪、便携式烟气分析系统,手持式温/湿度测量仪、风速计,手持式电子温度计,手持式电子压力计,可燃气体泄漏探测仪等一系列工业测量仪器;工业压力表、不锈钢压力表、电接点压力表、差压压力表、膜片/膜盒压力表、隔膜压力表、双金属温度计、气体膨胀式温度计、热电阻温度计、SF6 气体密度继电器、压力变送器;等等。 公司在国内外主要大型客户为:BMW,Daimler-Chrysler,Adam,Opel,Volkswagen,Ford,MAN,BASF,JENTEC,Viessmann,SICK,Honeywell,Shell,ABB,GE,ALSYTOM,BOSCH,DAIKIN,TOYO,Alcan,BOC,法国梅西,中石油,中石化,中海油,哈汽,华北电力科学研究院,宁波韩华石化集团等等。
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热处理温度控制仪相关的仪器

  • 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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  • 热处理炉(陶艺热处理)用途:陶艺(彩绘、热熔、上釉、烧结),适用于陶艺工作室、家庭、学校和陶吧等,用于烧制陶艺作品、瓷器和玻璃装饰品产品特点:★双层炉壳间配有风冷系统,能快速升降温★炉丝分布特殊工艺,五面加热保证炉膛温度均匀性★具有开门断电、超温断电、传感器异常、漏电保护等多种保护功能,安全可靠★内置碳化硅板支撑★采用进口炉丝与纤维耐火材料半镶嵌式工艺设计,大大提高发热元件使用寿命★炉门快速锁紧装置,炉门关闭到位快速锁紧,防止炉膛热量损失★易磨损部位采用硬化技术处理,使炉材经久耐用★计算机监控系统,中文触摸屏操作,并以曲线及数据表格形式记录存储,实时温度曲线,历史温度曲线及报警记录参数,可U盘导出、打印历史数据技术参数:型号TR-12炉膛尺寸mm400*450*500容积90L电源380V 50HZ功率10KW运转模式程控运转可编30段时间设定1-9999分钟温度范围室温-1200℃恒温精度≤±1℃热电偶K分度加热元件高温电阻丝空炉最快升温速率40℃/分钟炉膛材质陶瓷纤维
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热处理温度控制仪相关的资讯

  • LAUDA - 未来储能器的温度控制
    位于马格德堡的马克斯普朗克研究所正在进行一项可持续储能系统的研究。LAUDA 为其提供所需的温度控制系统。 德国为实现能源转型采取多项措施,到 2050 年,可再生能源发电量应占电力消耗量的 80%。随着风能、光伏和其他可再生能源的增长以及社会电气化程度的日益提高,经济、政治和科学领域面临着巨大挑战:在生产过剩时,分散获取的能量必须尽可能得到有效、持久的存储,以便在消耗高峰期向供能网络输送能量。“Power to Gas”(电制气)被称为是一项前景广阔的能源产业设计。它利用电解和甲烷化将风能或太阳能转化为甲烷。从而将能量以气体形式储存,并在需要时进行重新利用。在汽车领域,甲烷化也可以推动燃气汽车的普及。燃气汽车所需的甲烷,生产方式环保。世界各地的研究人员正在全力以赴地使这项技术更简化,更加贴近能源产业。马格德堡的马克斯普朗克研究所处于这一复杂系统的研究前沿,近七年来,该研究所一直在从事该领域的研究。在研究工作中,研究所为其试验设备使用 LAUDA 换热系统,该换热系统必须满足研究人员极其苛刻的技术要求。 要求高精度的快速冷却LAUDA 加热和冷却系统是温度控制设备制造商 LAUDA 的工业分部,它根据客户需求,量身定制地规划并制造温度控制设备。针对马克斯普朗克研究所的项目,LAUDA开发出了 ITH 350 型换热系统。该设备用于反应器的温度控制。其中,LAUDA 设备的冷却效率必须达到每分钟 100 K,且温度不得过冲,以免影响最终产品的质量。所以设备在不低于特定温度值的前提下必须快速冷却,以免对工艺过程造成损害。对于 LAUDA 工程师来说,这也是一项挑战,因为传统意义上来说换热系统通常是被用于进行恒温控制的。而对于马克斯普朗克研究所的研究项目来说,该设备现在必须反应迅速地进行冷却。 几分钟内有效地从 340℃ 冷却至 150 ℃甲烷化反应会释放大量热能和高温,可能损坏反应器,特别是催化剂。到目前为止,曾循序渐进地启动过这些过程,然后稳定运行了数周。“我们首先尝试确定此过程的动态运行情况,并为新的运行策略和反应器设计得出初步方案。已经在计算机计算的基础上得到第一批有意义的结果,现在我们希望利用试验设备来验证这些结果”,项目负责人 Jens Bremer 对研究目标进行阐述道。对温度控制的要求相应较高。LAUDA换热系统实现了为此所需的精度。“反应器的性能和动力将在很大程度上取决于它的冷却。可快速调节的温度控制将灵活地实现对外部影响(例如减少氢的供应量)做出反应,而不必关闭反应器”,Jens Bremer 说道。 在此过程中,反应器会被通电加热至 340 ℃。一旦达到设定温度反应器就开始发生放热反应,必须将其迅速冷却至 150 ℃。通常使用的电子阀是用作调节元件,对于这种应用来说显然太慢。根据调节量,可以借助阀门更改冷却功率。利用冷却水冷却时,出于保护材料的考虑,冷却功率会在常规冷却任务中受到限制,这样即使在温度巨变时也能保护材料。这种情况下,即需要快速启动任务以达到所需的冷却速率,又不会向材料施加过大压力。因此,LAUDA 工程师安装了一个气动三通阀,它会在两秒内打开,以确保传热介质的冷却速度不低于每分钟 150 ℃。 在内部,换热系统由两个温度控制电路组成。第一个电路对缓冲容器进行温度控制,第二个电路则对马克斯普朗克研究所的试验装置进行温度控制。两个电路通过介质存储器彼此相连并使用相同的介质。客户对设备的另外一个要求是,所使用的传热介质工作温度必须最高可达 350℃。因此,LAUDA 选用了导热油,可满足对材料的高要求。 满足客户的特殊要求LAUDA 根据马克斯普朗克研究所的项目开发并设计出特殊的换热系统。早在使用计算机进行开发阶段,已经考虑到有限的空间条件。设备必须放置在一个特殊的安全穹顶内,这就使控制柜必须安装在旁边。根据客户要求,部分接口位于设备的底侧。安装时,LAUDA 将设备分为两部分运往马格德堡,并在那里用起重机吊入由安全玻璃制成的外壳内进行组装。 LAUDA用于甲烷化领域开发的换热系统,已经是第二次向马克斯普朗克研究所供货了。那里的研究人员对该温度控制设备制造商的表现非常满意:“从第一项方案设计到最终现场实施,我们得到了细致的建议和指导。在我们所联系过的制造商中,没有任何其他制造商能够为我们的特殊任务赋予这种灵活性的解决方案”,项目经理 Jens Bremer 解释道。 关于 LAUDA 我们是 LAUDA——精确温度控制领域的世界市场的先驱。我们的温度控制设备和加热/冷却系统是许多应用的核心。作为全方位服务供应商,我们在研究、生产和质量控制中保证最佳温度。我们是值得信赖的合作伙伴,特别是在汽车、化学/制药、半导体和实验室/医疗技术行业。60 多年来,我们每天都以崭新面貌在全球范围内提供我们专业咨询和创新的环保设计方案,满足我们的客户。 图片 1:pic_LAUDA_HKS_ITH_350_MPI_01_rho在马格德堡的马克斯普朗克研究所,LAUDA 换热系统不久将被安装到由安全玻璃制成的外壳内。(图片:马克斯普朗克研究所/Gabriele Ebel) 图片 2:pic_LAUDA_HKS_ITH_350_MPI_02_rho换热系统根据客户的特定需求进行了调整。图为打开的设备。所有电缆在交付前均进行过隔热处理。(图片:LAUDA) 图片 3:pic_LAUDA_HKS_ITH_350_MPI_03_rho马克斯普朗克研究所使用 LAUDA 设备进行能量储存过程的研究。为此,系统必须能够将温度精确控制在 150 °C。(图片:LAUDA) 图片 4:pic_LAUDA_HKS_SUK_350_4_18-12-06_rho在设计设备时,考虑到了现场有限条件以及研究人员的特殊要求。马克斯普朗克研究所对制造商的表现非常满意。(图片:马克斯普朗克研究所/Jens Bremer)
  • Quantum Design中国子公司将日本ADVANCE RIKO公司最新先进热处理技术设备引进中国
    日本ADVANCE RIKO公司从上世纪70年代到现在50多年来,专业从事“热学”相关技术和设备的研究开发,并一直走在相关领域的前端。其开发生产的设备受到钢铁,汽车相关企业与科研单位的广泛关注,新日本制铁,JSW日本制铁所,上海宝钢,北京科技大学等国内外知名企业和高校均是其设备的用户。2017年下旬,Quantum Design中国子公司将日本ADVANCE RIKO公司的新先进热处理技术设备引进中国。连续退火实验与模拟系统 日本ADVANCE RIKO公司提供连续退火实验与模拟系统CAS-AYⅡ。这套系统可以地实现钢铁材料热处理过程的模拟,可以对钢板,不锈钢板,和磁性钢板等进行通用热处理实验以及热处理模拟。CAS-AYⅡ可以实现样品加热和冷却温度控制;钢板表面良好的温度均匀性;使用立的冷却腔实现急速冷却。CAS-AYⅡ可以用于薄钢板连续退火模拟实验;在各种气氛下退火实验,表面处理实验;在钢板时效过程中的热处理。超高温高速退火炉日本ADVANCE RIKO公司提供超高温高速退火炉。这个桌面型超高温高速退火炉的大功率点聚焦加热以及超高的反射效率可以在10s 内将15mm×15mm 的试样加热到1800℃,可以同时搭载水淬系统实现对金属材料的快速加热和热后急冷。红外线灯加热法可实现清洁加热,减少灰尘和气体的生成。可以运用于SiC氧化膜的生成和激活;可以作为热处理炉对高熔点材料进行热处理;也可以作为局部热处理冲击炉来使用。
  • 瑞士万通885顶空卡氏水分样品加热处理器获得2011实验室装备杂志读者推举奖
    瑞士万通885顶空卡氏水分样品加热处理器获得2011实验室装备杂志读者推举奖。最新的卡氏炉技术使卡尔费休滴定实验,比传统方法更简便,对于分析ppm级至100%的样品水含量,这是一个完美的解决方案。 许多物质水分释放缓慢或只有在高温下才能释放水分,不适合直接进行卡尔费休滴定;还有一些物质在醇溶液中的溶解度很低,这种情况下,传统方法通常建议采用复杂的样品制备过程或使用有损健康的助溶剂; 另外,尤其在一些制药厂,材料生产厂,还存在样品间相互污染的问题。其样品中常常存在干扰物质影响卡尔费休反应的正常进行,与KF试剂发生副反应而释放水分或消耗碘,导致错误结果。 885全自动顶空加热卡式水分测定系统可以解决上述难题,专门适用于这些困难样品的水分测定。 本系统操作简单,仅需要设定加热温度、载气流速和被测样品个数,被测样品称重后,放于样品瓶中并密封,将其放入样品架上即可。按开始键,仪器自动开始顺序进行处理,大大节省了人力操作,适合大量样品的测定。 采用样品瓶设计,卡氏炉不会被样品污染,因此不会有携带,没有记忆效应;聚四氟乙烯涂层的密封瓶塞有效地阻止了大气中水分的干扰。然而传统的样品瓶多为一次性设计,使用后只能丢弃,而本系统采用了全新的螺旋口样品瓶设计,可以轻松打开并清洗重复使用,仅需更换内部的聚四氟乙烯垫片,大大降低了成本消耗。 加热炉的方式,360度全方位加热,解决了困难样品的水分释放问题。样品中的水分导入样品杯后再进行测量,解决了样品在卡氏液中的溶解问题,避免了传统的复杂的样品制备过程或使用有损健康的助溶剂,特别适合困难样品的水分测定。

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  • 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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