SGM-T80-12高温管式炉为1200℃实验室智能管式电阻炉,又称人工智能管式电阻炉、智能管式实验电炉。
SGM-T80-12高温管式炉是一款专为实验室研究和高温材料处理设计的智能管式电阻炉,能够提供高达1200℃的加热温度。
以下是SGM-T80-12高温管式炉的一些特点和功能:
1、温度范围:SGM-T80-12高温管式炉的最高加热温度达到1200℃,能够满足大多数高温实验和材料处理的需求。
2、加热元件:该炉型采用高电阻电炉丝作为加热元件,能够产生均匀的加热效果。
3、炉管材质:SGM-T80-12高温管式炉可以选择高纯石英管或不锈钢管作为炉管材质。高纯石英管具有良好的耐高温性能和透明度,适合需要观察样品的加热过程的实验;不锈钢管具有耐腐蚀、机械强度高的特点。
4、智能控制系统:SGM-T80-12高温管式炉配备了智能控制系统,可以实现温度的精确控制和监测。控制系统具有设定温度参数、自动调节加热功率、实时监测温度等功能。
5、安全保护措施:SGM-T80-12高温管式炉还配备了多种安全保护措施,如过温保护、漏电保护、断电记忆等,以确保设备和实验的安全性。
6、应用领域:SGM-T80-12高温管式炉广泛应用于高温实验、热处理和新材料研发等领域。它可以用于材料的烧结、合成、生长以及锂电正极负极材料的制备和性能优化等。
SGM-T80-12高温管式炉具有高温范围广、加热均匀、温度控制精确等优点,适用于实验室中的高温实验和热处理。它是一款功能齐全、安全可靠的智能管式电阻炉。
电炉名称 |
1200℃实验室智能管式电阻炉 |
电炉型号 |
T80-12 |
炉管尺寸 |
φ80 x 1000mm |
额定温度 |
1200℃ |
工作温度 |
1100℃ |
温区尺寸 |
300mm |
电源电压 |
220V/2.6KW |
加热元件 |
HRE合金电阻丝 |
炉膛材料 |
多晶无机氧化铝陶瓷纤维材料 |
炉管材料 |
石英管 |
控温精度 |
±℃ |
测温元件 |
N型热电偶 |
温控仪表 |
智能微电脑PID温控仪表,SCR/SSR 控制,PID参数自整定功能; 可编程序30程序段,程序升温、程序保温、程序降温 |
升温速度 |
1-25/min自由调节 |
炉体结构 |
炉膛温控一体式结构,炉膛开合式;双层外壳,空气循环隔热 |
密封性能 |
炉管两端装有不锈钢金属法兰,配套高温PTE 垫圈,可在真空下进行工作,真空度≤5pa (旋片式真空泵) |
气氛性能 |
法兰两端有进气口和出气口,压力表装在金属法兰上, 精密针型阀可调节进气和出气量, 可通入氮气、氩气、氢气等保护气体 |
设备保护 |
模块化控制,对工作过程中的超温、断偶会发出声光报警信号,并自动完成保护动作 |
保护措施 |
在设备上装有空开断路器,如发生短路漏电情况时会自动弹开,能保护设备和操作人员 |
外壳 |
冷轧钢板数控机床下料加工,经过焊接、打磨、抛光、磷化、酸洗、表面静电喷涂塑粉,双色搭配 |
标准配置 |
1、炉体1台2、 温度控制器1台,3、 电源线3米,4、 热电偶1支,5、说明书1份, 6、炉钩1把,7、高温手套1双,8、管堵2个,9、密封法兰1套 |
选装配件 | 1、选配旋片式真空泵(真空度≤5pa) |
2、选装数字真空计(1.0X 105-1.0X 10-1pa) | |
3、选装浮子流量计(量程60-600m/mim) 4、选配石英舟 |
T80-12高温电炉采用什么加热?
T40-12高温电炉采用HRE合金电阻丝作为加热元件,加热温度可达1200℃,可用于1150℃以下温度使用。
管式炉怎么样才能关机
关机方法:要关机管式炉,首先需要确保炉内温度已经降到安全范围,然后按照设备的操作手册或控制面板上的关机按钮进行关机步骤。
管式炉炉塞放哪里
管式炉炉塞放在炉管的加热区末端,即炉体外壁与内壁交接处。
管式炉忘记放炉塞会怎么样
忘记放炉塞的影响:忘记放炉塞会导致炉内的温度无法有效地保持和控制,可能会导致温度波动过大,甚至炉内温度持续升高,可能会对设备和炉管以及两端配件造成损坏。
高温管式炉哪个品牌
高温管式炉品牌:市面上有许多高温管式炉的品牌,如西格玛、西格马、洛阳西格马等。选择品牌时需根据自己的需求、预算和其他要求来做出选择。
管式炉自然降温需要多久
管式炉自然降温时间:管式炉的自然降温时间取决于炉子的温度、材料、炉体结构等。一般情况下,高温管式炉自然降温所需时间可能会较长,可能需要数小时或更长的时间。
管式炉排空气需要通气多久
管式炉排空气通气时间:管式炉在运行之前需要进行排空气通气,以确保炉腔内的气体被完全排除。通常,通气时间会根据具体实验要求和炉体尺寸来决定,可能需要几分钟到几十分钟的时间。
管式炉在空气中碳化多久
管式炉在空气中碳化时间:管式炉在空气中碳化的时间取决于炉子温度、材料和环境条件等因素。碳化通常是指高温下材料与空气中的氧气反应形成碳化物层。具体时间会根据碳化反应的速率和材料的特性而有所不同。
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