
עצרו את שבירת הכלים המעבדתיים שלכם
אין דבר גרוע יותר מאשר להשקיע שעות רבות בהכנת כלי מעבדה, רק כדי שהם יתנפצו באופן פתאומי – בגלל לחץ פנימי שלא נעלם במהלך הקירור. זה מתסכל מאוד. בדרך כלל, הדבר קורה בגלל שינוי טמפרטורה של מספר מעט של מעלות בלבד.
כדי למנוע זאת, אנו משתמשים בחיממים בעלי דיוק גבוה שעושים שימוש בקרינת אינפראאדום. הם שומרים על הטמפרטורה בטווח של 0.1°C בלבד. זה נשמע כמו טווח קטן מאוד, אך זה בדיוק מה שנחוץ כדי לעבור את נקודת האנילינג מבלי שייווצר לחץ בכלי הזכוכית.
למה 0.1°C כל כך חשוב?
רוב החיממים פשוט פועלים ונעצרים באופן תכוף. דבר זה יוצר תנודות בטמפרטורה. הבעיה היא שפני השטח של הזכוכית מתכווצים מהר יותר מהחלק הפנימי שלה.
פתרנו זאת על ידי שימוש ברכיבי קוורץ בעלי צפיפות גבוהה, יחד עם בקרים PID שמגיבים במהירות. מכיוון שקרינת האינפראאדום פוגעת בקירות הזכוכית מיד, אנו יכולים להחזיר את הטמפרטורה לערך הרצוי, לפני שייווצר שוני טמפרטורה.
הטכנולוגיה שמאחורי החימום
אנו משתמשים בצינורות קוורץ בעלי טוהר גבוה לחיממים אלו. למה? מכיוון שחומרים לא טהורים עלולים לפגוע בספקטרום הקרינה. בנוסף, אנו ממקמים את החוטים בצורה כזו שהחום יתפזר באופן אחיד בכל הכלי. כך לא יהיו נקודות קרות בכלי המעבדה שלכם.
רק תשימו לב: רכיבים אלו פועלים בטמפרטורות גבוהות מאוד. הם מספקים את צפיפות החום הדרושה לעלייה מהירה בטמפרטורה, אך הם גם דורשים הרבה חשמל. ודאו שהחיבורים והמגעים שלכם יכולים לעמוד בזרם הגבוה. אם יהיה ירידה במתח, תאבדו את הדיוק של 0.1°C.
ללא שבירות יותר
המטרה כאן היא עלייה איטית ויציבה בטמפרטורה. כשהטמפרטורה נשארת יציבה, הצמיגות של הזכוכית נשארת אחידה. אין הפתעות, אין שבירות פתאומיות. רק כלים שעוברים את בדיקות הפולריסקופ בכל פעם.