تعرف على كيفية عمل الأفران الأنبوبية باستخدام التسخين بالمقاومة أو التسخين بالحث لتوفير معالجة حرارية موحدة وعالية الحرارة في أبحاث المختبرات وعلوم المواد.
استكشف التحديات الرئيسية للحام بالنحاس الصلب، بما في ذلك تغيرات خصائص المواد، والإجهاد الحراري، ومتطلبات التحكم في العملية الصارمة للحصول على وصلات موثوقة.
استكشف التطبيقات الأساسية للحام بالنحاس الأصفر، بدءًا من ربط المعادن المتباينة مثل الكربيد بالفولاذ وحتى إنشاء وصلات دقيقة ومقاومة للتسرب لتطبيقات الفضاء والسيارات.
استكشف عمليات التلبيد الرئيسية في علم المساحيق المعدنية، بما في ذلك التلبيد التقليدي، والتلبيد بالطور السائل، والتلبيد بدرجات الحرارة العالية، والتلبيد بالليزر المعدني المباشر (DMLS) لتحسين كثافة الأجزاء وأدائها.
يتسامى الجرافيت عند 3650 درجة مئوية في الأجواء الخاملة ولكنه يتأكسد في الهواء فوق 600 درجة مئوية. تعرف على كيف تحدد البيئة حدود درجات الحرارة وتطبيقاته.
اكتشف مفارقة مقاومة الجرافيت للحرارة: نقطة تساميه البالغة 3600 درجة مئوية مقابل حد أكسدته البالغ 450 درجة مئوية في الهواء. تعلم كيفية استخدامه بفعالية.
تعرف على كيفية قيام الأفران المتخصصة مثل أنظمة الشعاع الإلكتروني والقوس الكهربائي الفراغي بصهر التنجستن عند 3,422 درجة مئوية، ولماذا تفشل المعدات القياسية.
اكتشف لماذا يوفر التركيب الفريد المتباين الخواص للجرافيت انتشارًا استثنائيًا للحرارة داخل المستوي، متفوقًا على النحاس من حيث الوزن وإدارة الحرارة للإلكترونيات.
تعرف على الاختلافات الرئيسية بين التبريد/التلطيف من أجل الصلابة والمتانة مقابل التخمير من أجل الليونة وقابلية التشغيل الآلي في المعالجة الحرارية للصلب.
تعرف على كيفية استخدام الأفران ذات درجات الحرارة العالية للمعالجة الحرارية بعد اللحام وتخفيف الإجهاد لتوحيد عينات الفولاذ الحديدي الملحوم للاختبار الدقيق.
تعرف على كيف تحول عملية التكليس بالهواء عند 500 درجة مئوية هيدروكسيدات الطبقات المزدوجة من الليثيوم والألمنيوم (Li–Al LDH) إلى محفزات عالية الأداء ذات قابلية فائقة للماء ومواقع نشطة.
اكتشف الاستخدامات الأساسية لأفران المختبرات في التلبيد والمعالجة الحرارية للمعادن والتحميص وإعداد العينات. تعرف على كيفية اختيار الفرن المناسب لتطبيقك.
تعرف على كيف تدفع أفران الكبوت ذات درجة الحرارة العالية البلمرة العميقة والتفحم للحصول على صفائح نانوية عالية الجودة من كربيد نيتريد الكربون (g-C3N4) عند 600 درجة مئوية.
تعرف على كيف يعمل التلبيد بدرجة حرارة عالية عند 1150 درجة مئوية لمدة 18 ساعة على تثبيت الأطوار البلورية لـ NZSP وإزالة شوائب ZrO2 للحصول على إلكتروليتات كثيفة.
تعرف على كيفية تأثير معدل التسخين على تلبيد الألومينا، بما في ذلك تدرجات الكثافة، والمسامية المحتجزة، والتحكم في البنية المجهرية للحصول على أفضل النتائج.
يحدث الانحلال الحراري السريع عند 450-650 درجة مئوية (840-1200 درجة فهرنهايت) لزيادة إنتاج الوقود الحيوي السائل إلى أقصى حد. تعرف على كيفية تأثير درجة الحرارة ومعدل التسخين ووقت المكوث على منتجك.
تتراوح درجة حرارة الانحلال الحراري من 400 درجة مئوية إلى 900 درجة مئوية. تعرّف على كيفية التحكم فيها لزيادة إنتاج الفحم الحيوي، أو الزيت الحيوي، أو الغاز الاصطناعي لتطبيقك المحدد.
تعرف على نطاق درجة حرارة الانحلال الحراري الرئيسي (400-900 درجة مئوية) وكيف يحدد ناتجك من الفحم الحيوي، أو الزيت الحيوي، أو الغاز الاصطناعي لتحويل المواد بكفاءة.
تعرف على نطاقات درجة حرارة التحلل الحراري الرئيسية (400-900 درجة مئوية) للتحكم في إنتاجية المنتجات مثل الفحم الحيوي، والزيت الحيوي، والغاز الاصطناعي من المواد النفايات.
تحسين تصميم أفران الصهر المزودة بعناصر MoSi2: منع أكسدة "الآفة"، وإدارة أغشية الكوارتز الواقية، وضمان الاستقرار الميكانيكي للاستخدام عند 1700 درجة مئوية وما فوق.