Röhrenofen
Zwei-Zonen-Schnellheiz-Rohrofen für Hochtemperatur-Vakuumatmosphärensysteme
Artikelnummer: TU-GS14
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Produktübersicht

Dieses leistungsstarke thermische Zwei-Zonen-Verarbeitungssystem wurde für anspruchsvolle Labor- und Industrieanwendungen entwickelt, die schnelle Temperaturübergänge und präzise thermische Gradienten erfordern. Durch die Verwendung von zwei unabhängig gesteuerten Heizzonen ermöglicht das Gerät Forschern und Ingenieuren die Erstellung stabiler Temperaturprofile oder eine gleichmäßige Erwärmung über längere Rohrlängen. Diese Einheit dient als Eckpfeiler für die Materialsynthese und bietet eine kontrollierte Umgebung für komplexe chemische Gasphasenabscheidungs- (CVD) und Hochtemperatur-Glühprozesse.
Die primären Anwendungsbereiche für dieses Gerät erstrecken sich über die Halbleiterfertigung, Metallurgie und die Forschung an fortschrittlichen Keramiken. Das System ist für unterschiedliche atmosphärische Anforderungen ausgelegt, einschließlich Vakuum, Inertgas und reduzierender Umgebungen. Seine Vielseitigkeit macht es zu einem unverzichtbaren Werkzeug für Universitäten, Forschungsinstitute und industrielle F&E-Einrichtungen, die sich auf die Entwicklung der nächsten Generation von Hochleistungsmaterialien und Dünnschichtbeschichtungen konzentrieren.
Hergestellt mit Premium-Komponenten von weltweit führenden Anbietern der Thermotechnologie, bietet dieser Ofen eine beispiellose Zuverlässigkeit unter anspruchsvollen Betriebsbedingungen. Die Integration hochwertiger schwedischer Heizelemente und japanischer Isolierung stellt sicher, dass das System über langfristige Hochtemperaturzyklen hinweg seine strukturelle Integrität und Leistungsbeständigkeit beibehält. Käufer erhalten eine robuste Plattform, die wiederholbare Ergebnisse liefert, Ausfallzeiten minimiert und den Durchsatz in kritischen Forschungsworkflows maximiert.
Hauptmerkmale
- Schwedische Kanthal A1 Heizelemente: Dieses System verwendet importierten Kanthal A1-Widerstandsdraht, der für seine hervorragende Oxidationsbeständigkeit und mechanische Stabilität bei hohen Temperaturen bekannt ist. Im Gegensatz zu Standardlegierungen können diese Elemente Oberflächentemperaturen von 1420 °C erreichen, ohne zu verschlacken oder zu rosten, was eine saubere Verarbeitungsumgebung und langfristige Heizeffizienz gewährleistet.
- Rapid Thermal Processing (RTP) Fähigkeit: Die Einheit ist auf Geschwindigkeit ausgelegt und unterstützt eine einstellbare Heizrate von bis zu 100 °C pro Minute. Dies ermöglicht schnelle thermische Zyklen, die für Abschreckstudien, schnelles Sintern und Materialtests mit hohem Durchsatz entscheidend sind, ohne die strukturelle Lebensdauer des Ofens zu beeinträchtigen.
- Präzise Zwei-Zonen-Temperatursteuerung: Jede Zone wird von einem intelligenten 30-Segment-PID-Regler gesteuert, der eine Genauigkeit von ±1 °C beibehält. Diese Zwei-Zonen-Konfiguration ermöglicht die Erstellung spezifischer Temperaturgradienten, die für Transportprozesse oder erweiterte Konstanttemperaturzonen für größere Proben erforderlich sind.
- Fortschrittliche polykristalline Faserisolierung: Die Kammer besteht aus hochreiner polykristalliner Aluminiumoxidfaser, die durch Vakuumsaug- und japanische Formtechnologie geformt wurde. Dieses Material bietet eine außergewöhnliche Thermoschockbeständigkeit und geringe Wärmespeicherung, was zu erheblichen Energieeinsparungen und schnelleren Abkühlraten führt.
- Ausgeklügeltes Sicherheits-Interlock-System: Zum Schutz von Bedienern und Ausrüstung verfügt die Einheit über einen automatischen Abschaltmechanismus, der aktiviert wird, wenn die Ofenabdeckung geöffnet wird. Zusätzlich sorgen integrierte Leckageschutzvorrichtungen und Luftschalter dafür, dass das System bei Stromspitzen oder elektrischen Fehlern getrennt wird.
- Integrierte Datenkommunikationsschnittstelle: Ausgestattet mit einer Standard-RS485-Schnittstelle und professioneller Software ermöglicht das Gerät die Fernüberwachung und -steuerung über einen PC. Benutzer können Echtzeit-PV/SV-Kurven visualisieren, historische Daten protokollieren und Temperaturprofile für eine umfassende Prozessdokumentation speichern.
- Luftgekühlte Doppelmantelkonstruktion: Das Außengehäuse verfügt über eine zweischichtige Struktur mit interner Lüfterkühlung, die sicherstellt, dass die Außenflächentemperatur auch bei Spitzenbetrieb unter 45 °C bleibt, was die Laborsicherheit und den Komfort erhöht.
- Optimierte Wärmefeldsimulation: Der Abstand und die Steigung der Widerstandsdrähte sind akribisch nach japanischen Maßstäben der Thermotechnologie angeordnet. Dieses Design wird durch Softwaresimulation validiert, um ein außergewöhnlich gleichmäßiges Temperaturfeld über alle Heizzonen hinweg zu gewährleisten.
- Erweiterte Vakuumflexibilität: Das System ist so konzipiert, dass es mit mehreren Vakuumstufen verbunden werden kann, von einfachen mechanischen Pumpen, die 10 Pa erreichen, bis hin zu Hochvakuum-Molekularsystemen, die 10^-3 Pa erreichen können, was es für die Verarbeitung in hochreiner Atmosphäre geeignet macht.
- Korrosionsbeständige Oberflächenbehandlung: Die Oberfläche verwendet Edelstahl und hochbeständige Oberflächenbeschichtungen, die Rost und umweltbedingte Verschlechterung verhindern und eine professionelle Ästhetik sowie strukturelle Haltbarkeit in industriellen Laborumgebungen bewahren.
Anwendungen
| Anwendung | Beschreibung | Hauptvorteil |
|---|---|---|
| CVD / PECVD | Wachstum von hochwertigen Dünnschichten, Kohlenstoff-Nanoröhren oder Graphen unter kontrollierten Gasströmen. | Präzise Gas- und Temperatursteuerung für gleichmäßige Abscheidung. |
| Vakuumglühen | Entfernung innerer Spannungen in Metalllegierungen oder Halbleiterwafern in sauerstofffreien Umgebungen. | Verhindert Oxidation bei gleichzeitiger Sicherstellung struktureller Homogenität. |
| Atmosphärensinterung | Verarbeitung von fortschrittlichen Keramiken oder pulvermetallurgischen Teilen unter Stickstoff, Argon oder Wasserstoff. | Hochreine Umgebung für empfindliche chemische Reaktionen. |
| Temperaturgradiententests | Gleichzeitige Aussetzung von Materialien gegenüber unterschiedlichen Temperaturen in zwei Zonen. | Ideal für Kristallwachstums- und Phasenumwandlungsstudien. |
| Batteriematerial-F&E | Kalzinierung und Sintern von Kathoden-/Anodenmaterialien für Lithium-Ionen-Batterien. | Konsistente Temperaturprofile gewährleisten Wiederholbarkeit zwischen den Chargen. |
| Katalysatorsynthese | Hochtemperaturbehandlung poröser Materialien zur Aktivierung katalytischer Eigenschaften. | Schnelles Aufheizen ermöglicht präzise Kontrolle über die Partikelmorphologie. |
Technische Spezifikationen
| Parameter | TU-GS14-I | TU-GS14-II | TU-GS14-III | TU-GS14-IV |
|---|---|---|---|---|
| Rohraußendurchmesser (mm) | 60 mm | 80 mm | 100 mm | 120 mm |
| Rohrlänge | 1460 mm | 1460 mm | 1460 mm | 1460 mm |
| Nennleistung | 2,5 KW | 2,5 KW | 4,0 KW | 4,0 KW |
| Abmessungen (mm) | 1500x490x600 | 1500x490x600 | 1500x490x600 | 1500x490x600 |
| Max. Temperatur | 1200℃ | 1200℃ | 1200℃ | 1200℃ |
| Nenntemperatur | 1100℃ | 1100℃ | 1100℃ | 1100℃ |
| Heizlänge | 205mm + 205mm | 205mm + 205mm | 205mm + 205mm | 205mm + 205mm |
| Konstanttemperaturzone | 80mm - 100mm | 80mm - 100mm | 80mm - 100mm | 80mm - 100mm |
| Heizrate | ≤ 100℃/Min | ≤ 100℃/Min | ≤ 100℃/Min | ≤ 100℃/Min |
| Versorgungsspannung | 220V | 220V | 220V | 220V |
| Steuerungsgenauigkeit | ± 1℃ | ± 1℃ | ± 1℃ | ± 1℃ |
| Heizelemente | Kanthal A1 | Kanthal A1 | Kanthal A1 | Kanthal A1 |
| Thermoelement | K-Typ | K-Typ | K-Typ | K-Typ |
| Vakuumstufen | 10Pa bis 10^-3 Pa | 10Pa bis 10^-3 Pa | 10Pa bis 10^-3 Pa | 10Pa bis 10^-3 Pa |
| Sicherheitsfunktionen | Abschaltung bei Deckelöffnung, Leckageschutz, Übertemperaturalarm | Abschaltung bei Deckelöffnung, Leckageschutz, Übertemperaturalarm | Abschaltung bei Deckelöffnung, Leckageschutz, Übertemperaturalarm | Abschaltung bei Deckelöffnung, Leckageschutz, Übertemperaturalarm |
Warum Sie sich für diesen Ofen entscheiden sollten
- Unübertroffene Materialqualität: Durch die Beschaffung von Heizelementen aus Schweden und die Verwendung japanischer Kammerformtechniken bietet dieses System eine Lebensdauer, die weit über die von Standard-Industrieöfen hinausgeht.
- Hochgeschwindigkeitseffizienz: Die Heizrate von 100 °C/min reduziert die experimentellen Zykluszeiten erheblich, was ihn zu einer erstklassigen Wahl für Labore macht, die sich auf schnelles Prototyping und Material-Screening mit hohem Durchsatz konzentrieren.
- Datenintegrität und Kontrolle: Die integrierte Softwaresuite stellt sicher, dass jeder thermische Zyklus protokolliert und wiederholbar ist, was die für veröffentlichte Forschung und industrielle Qualitätskontrolle erforderliche strenge Datendokumentation bietet.
- Sicherheit der Bediener an erster Stelle: Mit seiner doppelwandigen Kühlung und automatischen Sicherheitsverriegelungen bei Stromunterbrechung ist dieses Gerät so konstruiert, dass es die höchsten Sicherheitsstandards in modernen Laborumgebungen erfüllt.
- Anpassbare Konfigurationen: Von UL-zertifizierten Schalttafeln bis hin zu speziellen Vakuumsystemen und Massendurchflussreglern bieten wir maßgeschneiderte Lösungen, um Ihre spezifischen Forschungsparameter zu erfüllen.
Für weitere Informationen darüber, wie dieses fortschrittliche Zwei-Zonen-System Ihre Forschungskapazitäten erweitern kann, oder um ein detailliertes Angebot anzufordern, kontaktieren Sie bitte noch heute unser technisches Vertriebsteam.
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