
Zabránění prasknutí laboratorního skla
Není nic horšího, než strávit hodiny práce na nějakém kusu laboratorního nádobí, jen aby se poté spontánně rozbilo – kvůli vnitřnímu napětí, které se během chlazení neodstranilo. Je to frustrující. A obvykle je to způsobeno pouze náhlou změnou teploty o několik stupňů.
Aby se tomu předešlo, používáme vysoce přesné kvartové infračervené ohřívače. Ty udržují teplotu v rozmezí pouhých 0,1 °C. Zdá se to jako velmi malý rozdíl, ale právě to je potřeba k tomu, aby se sklo prošlo procesem zahřívání bez vzniku napětí uvnitř skla.
Proč je ten 0,1 °C opravdu důležitý
Většina ohřívačů prostě přepíná mezi režimy zapnutí a vypnutí. To způsobuje „zubatý“ vzorec teploty – teplota prudce stoupá a klesá. Problém je v tom, že povrch skla začne smršťovat rychleji než jeho jádro.
Tento problém jsme vyřešili tím, že jsme spojili vysokohustotní kvartové prvky s regulátory PID, které reagují okamžitě. Jelikož infračervené záření působí přímo na povrch skla, můžeme teplotu rychle vrátit do požadované úrovně, než má termální gradient šanci vzniknout.
Princip fungování ohřívačů
Pro tyto ohřívače používáme trubice z vysoce čistého kvartu. Proč? Protože nečistoty mohou narušit spektrum emise. Také umisťujeme vlákna tak, aby tepelný tok byl rovnoměrný po celé ploše nádoby. Nebudete mít žádné nepříjemné studené místa na svých baňkách nebo kalíšcích.
Jedna poznámka: tyto prvky jsou velmi horké. Poskytují potřebnou hustotu tepla pro rychlé zahřívání, ale zároveň vyžadují velký objem energie od zdroje napájení. Ujistěte se, že vaše vedení a kontaktory dokážou zvládnout maximální proud. Pokud dojde ke poklesu napětí, ztratíte tu přesnost 0,1 °C.
Už žádná napěťová praskliny
Hlavním cílem je pomalé a stabilní zahřívání skla. Když udržíte teplotní křivku rovnoměrnou, viskozita skla zůstane konstantní. Žádné překvapení, žádné náhlé prasknutí. Jen laboratorní nádobí, které vždy projde kontrolou pomocí polarisátoru.