1000°C Hochtemperatur-Wasserstoff-Vertikalabschreckofen mit 4-Zoll-Edelstahlrohr

Atmosphärenofen

1000°C Hochtemperatur-Wasserstoff-Vertikalabschreckofen mit 4-Zoll-Edelstahlrohr

Artikelnummer: TU-QF23

Maximale Temperatur: 1000°C Rohrdurchmesser: 4 Zoll (101 mm Außendurchmesser) Sicherheitsüberwachung: Honeywell H2-Detektor mit automatischer Abschaltung bei 20 % UEG
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Produktübersicht

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Dieses Hochleistungs-Vertikalabschrecksystem wurde für die fortgeschrittene Materialforschung entwickelt, mit speziellem Fokus auf Phasenübergangs- und Mikrostrukturanalysen. Durch die Ermöglichung eines schnellen Übergangs von hohen Temperaturen bis zu 1000°C in verschiedene Abschreckmedien erlaubt das Gerät Forschern, Hochtemperaturzustände mit außergewöhnlicher Präzision einzufrieren. Die Integration einer wasserstoffkompatiblen Umgebung macht es zu einem spezialisierten Werkzeug für reduzierende Atmosphären und bietet eine vielseitige Plattform für Metallurgie und fortschrittliche chemische Verfahren.

Das System wird hauptsächlich in der industriellen F&E und in akademischen Laboren für die Untersuchung von Hochentropie-Legierungen, Formgedächtnismaterialien und fortschrittlicher Keramik eingesetzt. Sein vertikales Split-Design optimiert Platz und Ergonomie und ermöglicht eine einfachere Probeninstallation und Wartung im Vergleich zu herkömmlichen horizontalen Aufbauten. Durch die Ausrichtung auf spezifische metallurgische Ergebnisse dient die Einheit als entscheidender Aktivposten für Industrien, die eine strenge Kontrolle über thermische Historien und Abschreckraten erfordern.

Das Vertrauen in die Betriebssicherheit ist in jede Komponente dieses Geräts eingebaut. Von der doppelschichtigen Stahlstruktur, die ein kühles Äußeres bewahrt, bis hin zu den integrierten Sicherheitsprotokollen für den Umgang mit Wasserstoff ist das System für den Einsatz unter anspruchsvollen Bedingungen konzipiert. Die robuste Konstruktion sorgt für konsistente thermische Profile, wiederholbare Abschreckzyklen und langfristige Haltbarkeit, was diese Einheit zu einem Fundament für anspruchsvolle Labor- und Pilot-Wärmebehandlungsprozesse macht.

Hauptmerkmale

  • Automatisierte Elektromagnet-Probenfreigabe: Das System verfügt über einen hochentwickelten Elektromagnet-Freigabemechanismus, der ein sofortiges Fallenlassen der Probe in den Abschrecktank ermöglicht. Dieses Design macht herkömmliche Kabel-Schnitt-Methoden überflüssig, vermeidet Kabelabfall und sorgt für einen konsistenteren und wiederholbareren Abschreckauslöser für hochpräzise Mikrostrukturstudien.
  • Wasserstoffsicheres Atmosphärenmanagement: Ausgestattet mit einem integrierten, UL-zugelassenen Honeywell-Gasdetektor bietet die Einheit eine Echtzeitüberwachung der Wasserstoffwerte. Das System ist so programmiert, dass es Gaseinlässe und Heizelemente automatisch abschaltet, wenn 20 % der unteren Explosionsgrenze (UEG) erkannt werden, was maximale Bedienersicherheit bei Prozessen in reduzierender Atmosphäre gewährleistet.
  • Präzise vertikale Split-Architektur: Der Ofenkörper ist mit einer vertikalen Split-Konfiguration konstruiert, die eine schnelle Abkühlung des Rohres selbst und einen einfachen Zugang für Wartungsarbeiten ermöglicht. Dieses Design erleichtert zudem den für die schwerkraftunterstützte Abschreckung erforderlichen vertikalen Fall und minimiert die Zeitverzögerung zwischen der Heizzone und dem Abschreckmedium.
  • Fortschrittliche PID-Thermische Regelung: Der programmierbare 30-Segment-Temperaturregler bietet eine außergewöhnliche Genauigkeit von ±1°C. Er umfasst integrierte Auto-Tune-Funktionen, Überhitzungsschutz und Warnmeldungen bei defektem Thermoelement, was einen unbeaufsichtigten Betrieb bei strikter Einhaltung komplexer Heiz- und Halteprofile ermöglicht.
  • Hochbeständiges Edelstahl-Reaktionsrohr: Im Gegensatz zu Standard-Quarzrohren verwendet diese Einheit ein 4-Zoll-Edelstahlrohr (Außendurchmesser), das den mechanischen und thermischen Belastungen durch schnelles Abschrecken und Wasserstoffexposition standhält. Diese Materialwahl sorgt für eine längere Lebensdauer und bessere Beständigkeit gegen chemische Wechselwirkungen bei erhöhten Temperaturen.
  • Integrierte Abschreck- und Medienkontrolle: Der Boden des Systems ist über ein manuelles Absperrventil mit einem Abschreckmedienbehälter mit hoher Kapazität verbunden. Diese Konfiguration ermöglicht die Verwendung von Eiswasser oder gekühltem Öl und bietet flexible Abkühlraten, um spezifische Anforderungen an Materialhärtung oder Phasenerhalt zu erfüllen.
  • Umfassende Gasflussüberwachung: Am Gasauslassende ist ein Schwebekörper-Durchflussmesser (0-1000 ml/min) installiert, gepaart mit einem Edelstahlrohr für das sichere Verbrennen von Wasserstoff. Dies ermöglicht eine präzise Einstellung der Gasflussraten, was für die Aufrechterhaltung der atmosphärischen Reinheit und thermischen Stabilität innerhalb der Reaktionskammer entscheidend ist.
  • Robuste Sicherheitsverriegelungssysteme: Ein Magnetventil ist integriert, um bei Systemfehlern oder Stromunterbrechungen die Gaszufuhr und Heizleistung automatisch abzuschalten und so sowohl die Probe als auch die Infrastruktur der Anlage vor potenziellen Gefahren zu schützen.

Anwendungen

Anwendung Beschreibung Hauptvorteil
Phasenübergangsanalyse Schnelles Abschrecken von Legierungsproben von 1000°C zur Untersuchung von martensitischen Umwandlungen und Kristallstrukturänderungen. Präziser Erhalt von Hochtemperaturphasen für genaue Analysen.
Wasserstoffversprödungsstudien Aussetzung hochfester Stähle gegenüber Wasserstoffatmosphären bei erhöhten Temperaturen, gefolgt von schneller Abkühlung. Kontrollierte Umgebung zur Prüfung der Materialintegrität unter extremen Bedingungen.
Supraleiterforschung Thermische Verarbeitung von supraleitenden Keramiken in spezialisierten Atmosphären zur Optimierung der kritischen Stromdichte. Homogene Temperaturverteilung mit schneller Abkühlung zur Bewahrung empfindlicher Strukturen.
Formgedächtnislegierungen Präzise Wärmebehandlung und Abschreckung von Nitinol und anderen FGL zur Definition von Umwandlungstemperaturen. Konsistente Wiederholbarkeit sorgt für einheitliche Leistung über mehrere Probenchargen hinweg.
Prüfung von Luft- und Raumfahrtkomponenten Simulation der thermischen Zyklen und schnellen Abkühlung, wie sie in Turbinenumgebungen auftreten, für kleine Materialproben. Hochpräzise Simulation industrieller Abschreckprozesse in einer Laborumgebung.
Nanomaterial-Synthese Nutzung des 4-Zoll-Rohrs für CVD-Prozesse, gefolgt von schnellem thermischen Abschrecken, um Nanopartikel-Morphologien zu fixieren. Vielseitige Atmosphärenkontrolle kombiniert mit Hochgeschwindigkeitsabkühlung.
Kernmaterial-F&E Prüfung von Hüllmaterialien und Brennstoffsimulanzien unter spezifischen thermischen und gasförmigen Bedingungen. Erweiterte Sicherheitsfunktionen für den Umgang mit flüchtigen Gasen und hochwertigen Proben.

Technische Spezifikationen

Parameterkategorie Spezifikationsdetails Werte für TU-QF23
Modellkennung Produktartikelnummer TU-QF23
Heizleistung Maximale Temperatur 1000°C (< 1 Stunde)
Dauerbetriebstemperatur 900°C
Maximale Heizrate ≤ 20°C / min (Empfohlen ≤ 10°C / min)
Elektrische Daten Leistungskapazität 3,0 KW
Betriebsspannung AC 208-240V Einphasig, 50/60 Hz
Rohrspezifikationen Material Edelstahl (SS304/SS316 kompatibel)
Rohrabmessungen 101mm AD x 92mm ID x 1000mm L (4" x 40")
Thermische Zone Gesamte Heizzonenlänge 440 mm
Konstanttemperaturzone 150 mm (±1°C), 200 mm (±5°C)
Temperaturregelung Reglertyp 30 programmierbare Segmente mit PID-Auto-Tune
Genauigkeit ±1°C
Thermoelementtyp K-Typ
Kommunikation RS485-Anschluss
Sicherheitssysteme Wasserstofferkennung Honeywell Sensepoint Gasdetektor (UL-zugelassen)
Alarmschwelle 20% UEG (Untere Explosionsgrenze)
Schutzfunktionen Übertemperaturalarm, Magnetventil-Gasabschaltung, luftgekühltes Gehäuse
Abschreckmechanik Freigabetyp Automatische Elektromagnet-Probenfreigabe
Abschrecktank-Abmessungen 400 x 400 x 200 H (mm)
Anschlussschnittstelle 4" Absperrventil über CF-100 Adapter
Atmosphärenkontrolle Durchflussmesserbereich 0 - 1000 ml/min
Vakuumgrad 0,05 Torr (abhängig von der Qualität der Vakuumpumpe)
Strukturelles Design Ofenausrichtung Vertikales Split-Design
Außentemperatur < 65°C durch doppelschichtige Luftkühlung
Heizelemente Elementmaterial Fe-Cr-Al-Legierung, dotiert mit Mo

Warum den 1000°C Hochtemperatur-Wasserstoff-Vertikalabschreckofen wählen?

  • Überlegene Technik für kritische Sicherheit: Dieses System wurde speziell für Wasserstoffumgebungen entwickelt und integriert UL-zugelassene Gaserkennung sowie automatische Sicherheitsmechanismen, die die Standard-Sicherheitsprotokolle für Laboröfen übertreffen. Unser Engagement für die Bedienersicherheit stellt sicher, dass komplexe Experimente in reduzierender Atmosphäre mit einem sicheren Gefühl durchgeführt werden können.
  • Präzise Abschreckdynamik: Der Elektromagnet-Freigabemechanismus stellt ein bedeutendes Upgrade gegenüber herkömmlichen schwerkraftbasierten Systemen dar. Er bietet eine sofortige, reibungslose Probenfreigabe, die für die Erzielung der extrem hohen Abkühlraten unerlässlich ist, die für empfindliche Materialphasenstudien erforderlich sind.
  • Außergewöhnliche Verarbeitungsqualität: Durch die Verwendung einer doppelschichtigen Stahlstruktur und hochwertiger Edelstahl-Reaktionsrohre ist diese Einheit so gebaut, dass sie den Anforderungen des Hochtemperaturbetriebs und schneller thermischer Zyklen standhält. Das luftgekühlte Außengehäuse schützt sowohl den Benutzer als auch die umliegende Laborumgebung vor Strahlungswärme.
  • Flexible Anpassung und Integration: Wir bieten optionale rezirkulierende Feuchtigkeits- und Sauerstoffreinigungssysteme für luftempfindliche Materialien sowie PC-basierte Steuerungssoftware für eine umfassende Datenprotokollierung. Dadurch kann der Ofen an die spezifischen Bedürfnisse Ihres F&E-Workflows angepasst werden.
  • Bewährte industrielle Zuverlässigkeit: Unsere Öfen werden von führenden Forschungseinrichtungen und Industrieunternehmen weltweit geschätzt. Mit CE-Zertifizierung und der Option auf NRTL/CSA-Konformität erfüllt dieses Gerät die höchsten Standards für Leistung und elektrische Sicherheit in einem professionellen Umfeld.

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