
Stop met vechten tegen de beperkingen van je kwartskledingstukken
Laten we eerlijk zijn: standaardkwartskledingstukken zijn meestal een probleem wanneer je de grenzen van nieuwe glasmaterialen of hittebestendige polymeren probeert te doorbreken. Het is gemakkelijk om het juiste diameter- of lengtebereik te vinden, maar dat is niet waar het echte probleem ligt.
Het echte probleem is om precies te bepalen waar de hitte terechtkomt.
We richten ons op de vermogensdichtheid, want R&D-engineers hebben hulpmiddelen nodig die zich onder extreme belastingen goed gedragen. Geen verrassingen, geen gokken.
Het juiste evenwicht tussen warmte en efficiëntie
De meeste leveranciers geven je gewoon een constante hoeveelheid vermogen over de hele buis heen. In een laboratoriumomgeving werkt dit bijna nooit.
Wij doen het op een andere manier. Je kunt de vermogensdichtheid zelf bepalen – door de hoeveelheid vermogen per centimeter aan te passen – zodat je specifieke ‘heetpunten’ of geleidelijke temperatuurverschillen kunt creëren. Hierdoor wordt voorkomen dat het midden van het kledingstuk smelt, terwijl de uiteinden nauwelijks warm worden.
Een belangrijk punt: als je de vermogensdichtheid verhoogt om een reactie te versnellen, zal de kwartswand zeer heet worden. Zorg er dus voor dat je behuizing en koelingssysteem deze hitte kunnen verwerken, anders kan het gebeuren dat je gehele apparaat beschadigt raakt.
Details over de materialen
Wij gebruiken hoogzuiver gefuseerd kwarts. Waarom? Omdat je, wanneer je met lampkledingstukken werkt, een perfecte overdracht van UV- en IR-straling nodig hebt, zodat je testresultaten betrouwbaar zijn.
Je hebt ook veel mogelijkheden om de specificaties aan te passen. Je kunt zelf kiezen welke wanddikte en toleranties je wilt hebben. Met een dunne wand zie je minder thermische vertragingen. Dat betekent dat het kledingstuk direct reageert op veranderingen in de temperatuur.
Zodat het past bij jouw laboratorium
Wanneer je met nieuwe glasmaterialen werkt, vindt alles plaats op de interface tussen het verwarmings-element en het monster. Dat is waar de fysica van toepassing is.
Door de vermogensverdeling aan te passen, kun je een echt industriële omgeving nabootsen – zoals bij het blazen van PET of het harden van glas – zonder je laboratorium te verlaten. Je krijgt dan een product dat perfect past in je apparatuur en de gewenste thermische eigenschappen heeft.
Je gegevens blijven betrouwbaar. Je leven wordt gemakkelijker.