1400度真空气氛箱式炉
1400度真空气氛箱式炉是一款专为科研院所、高校及工业企业设计的多功能高性能高温实验电炉。
1400℃箱式气氛炉集高温、气氛、真空、程序控制于一体,是材料研究和小规模生产领域不可或缺的高温设备,可根据实验需求选配真空系统、多路混气、数据记录模块。
1400度真空气氛箱式炉可应用于气氛保护烧结、气氛还原、材料热处理等多种高温实验,特别适用于陶瓷、金属材料及其他先进材料的热处理和实验研究。
1400度真空气氛箱式炉可在真空及多种保护气氛(如氢气、氩气、氮气、氧气等)下运行,具备精确的温度控制和出色的密封性能。1400度 真空气氛箱式炉结合了先进的控制系统和高质量的炉膛材料,确保实验的可靠性和安全性,是实验室、研究机构和工业企业进行高温处理的常用选择。
主要技术参数:
电炉名称 |
1400度真空气氛箱式炉 |
设计温度 |
1400℃ |
工作温度 |
1300℃ |
炉膛尺寸 | 300×300×400 mm ~ 500×500×500 mm(可定制) |
升温速率 | 0-20 ℃/min(推荐≤10 ℃/min) |
加热元件 | 硅碳棒 |
测温元件 | S型热电偶 |
真空度 | -0.1 MPa(机械泵) |
可通气氛 | N₂、Ar、H₂、混合气等 |
功率 | 8-20 kW(380 V) |
控制方式 | 7-10 寸触摸屏 + USB/PC 通讯(可选) |
一、结构组成
1400度真空气氛箱式炉的主要组成部分包括:
加热元件:使用硅碳棒作为加热元件,具备高热效率和长寿命,热端直径为14 mm,冷端长度为210 mm,有效降低炉膛顶温度。
炉膛材料:采用高纯氧化铝多晶纤维,具有优异的保温性能和抗热震能力,表面光滑且不易掉粉。
控制系统:标配智能30或50程序控温系统,移相触发和可控硅控制。
密封系统:采用手套箱技术进行密封,所有密封接口均使用高温硅胶O型圈,并配备水冷系统和风冷系统以维持设备外表低温。
气体进出系统:支持多种气体(如氢气、氩气、氮气、氧气等)的输入,通过流量计调节气体进入炉膛,并由炉门处排出,确保气氛的稳定性和均匀性。
二、功能与原理
1400度真空气氛箱式炉通过硅碳棒加热元件和程序控温系统,实现了对温度的精确控制和快速升降温。设备的外壳密封和风冷系统保证了操作过程中的安全性和稳定性。在真空操作时,通过真空泵与炉体的快速接口进行抽气,能够实现真空度小于350 Pa,并防止外界空气回流,有效保障实验环境的纯净度。
三、适用领域和实验
适用于高校和科研机构的材料合成、热处理等实验。
在工业企业中用于气氛保护烧结、还原处理等高温实验。
特别适合陶瓷、金属材料的热处理及各种气氛下的实验研究。
四、优点与优势
高温均匀性:炉膛设计及材料选择确保温场的均匀性,有效降低温度梯度。
精确温控:设备具有±1℃的温度控制精度,配备过温和断电保护功能,确保实验的安全和准确性。
多气氛兼容:可在真空及多种保护气氛(如氢气、氩气、氮气等)下操作,满足不同实验需求。
快速升降温:具备较快的升温和降温速度,最高升温速率可达到20℃/min(可根据需求调整)。
真空性能优越:真空度可达小于350 Pa,适合在较高真空条件下进行实验。
安全防护:配有防爆系统和可选配的UL认证电气组件,确保设备的稳定性和安全性。
结构特点:
高效加热控制
1400度 真空气氛箱式炉采用硅碳棒作为加热元件,这种材料具有高热效率和长寿命的特点,能够快速均匀地加热到目标温度。设备标配日本岛电 40 段程序控温系统,支持精确的温度自整定,并可根据实验需求实现复杂的升温和降温程序。其温度控制精度可达 ±1℃,确保实验结果的稳定性和重复性。
优异的炉膛材料设计
炉膛采用高纯氧化铝多晶纤维,这种材料不仅具有卓越的保温性能,还能有效抵御高温下的热震。炉膛表面光滑且不易掉粉,大大减少了样品污染的风险。特殊的炉膛设计进一步提升了温场的均匀性,减少温度梯度,使得整个加热过程更加平稳和可控。
多气氛兼容性
设备可以在真空及多种保护气氛(如氢气、氩气、氮气等)下操作。其密封系统采用手套箱技术,所有接口均使用高温硅胶 O 型圈进行密封,并配备水冷和风冷系统,确保设备在高温环境下的稳定性和安全性。气体进出系统支持多种气体的输入,通过流量计精确调节气体流量,确保气氛的均匀性和稳定性。
卓越的真空性能
1400度 真空气氛箱式炉的真空系统采用高效的真空泵,可在冷态下实现 ≤350 Pa 的真空度,能够满足在较高真空条件下进行实验的需求。真空密封系统防止外界空气回流,保证实验环境的纯净度,特别适合需要高真空环境的材料合成和热处理实验。
安全保护和易用性
设备配备过温保护、断偶保护等多重安全功能。当设备温度超过设定值或热电偶发生故障时,系统会自动切断主电路,保护设备和实验样品。此外,1400度 真空气氛箱式炉还具有断电保护功能,断电后再通电时,程序会从断电时的温度继续升温,确保实验的连续性。设备的安全设计包括防爆系统和可选配的 UL 认证电气组件,极大地提高了设备的操作安全性。