Multi-Zonen-Rohrofen

Multi-Zonen-Rohrofen

Dieser moderne Mehrzonen-Rohrofen ist in Konfigurationen mit 2, 3 oder 5 unabhängig voneinander regelbaren Heizzonen erhältlich. Er wurde für die hochpräzise thermische Verarbeitung im Vakuum oder unter kontrollierter Atmosphäre entwickelt und eignet sich hervorragend für Anwendungen wie die Vorkalzinierung von Materialien, das Sintern, die Beschichtung, die Hochtemperaturpyrolyse und die chemische Gasphasenabscheidung (CVD) für die Synthese von Kohlenstoff-Nanoröhren und Silizium-Nanodrähten.

Wesentliche Merkmale

  • Maximale Temperatur:
    • 1200°C (FeCrAl-Heizdrähte)
    • 1400°C (SiC-Heizelemente)
    • 1600°C (MoSi₂-Heizelemente)
  • Konfigurierbare Heizzonen: Bis zu 5 unabhängig gesteuerte Zonen
  • Präzisionskontrolle: Programmierbare PID-Autoregelung mit 50 Segmenten und einer Temperaturgenauigkeit von ±1°C
  • Sicherheit Design:
    • Zweischalige luftgekühlte Struktur (Oberflächentemperatur <50°C)
    • Übertemperaturschutz mit automatischer Stromabschaltung
    • Elektrische Leckage-Sicherheitsabschaltung
  • Vakuum-Leistung:
    • Grundvakuum von -0,1 MPa
    • Das optionale Molekularpumpensystem erreicht ein Endvakuum von 7×10-⁴ Pa
  • Bauwesen:
    • Doppeldichtungsflanschsystem aus Edelstahl 304
    • Einstellbare Endflanschstützen für eine längere Lebensdauer der Ofenrohre
  • Betriebliche Parameter:
    • Aufheizgeschwindigkeit ≤20°C/min
    • Kompatibel mit Vakuum-/Inertgasumgebungen

Standard-Konfiguration

  • Hochreines Quarz-Ofenrohr (1 Stück)
  • Vakuum-Dichtungsflansch-Baugruppe (1 Satz)
  • Vakuum-Manometer (1 Stück)
  • Rohrstopfen (2 Stück)
  • Drehschieber-Vakuumpumpe (1 Satz)

Optionale Upgrades

  • Verbesserte Vakuumsysteme (Diffusionspumpe, Turbomolekularpumpe)
  • Präzisionsgasregelung (Schwebekörper-Durchflussmesser, Massendurchflussregler)
  • Schnellverschlussflansche und T-Verteilerflansche
  • 7-Zoll-HD-Touchscreen-Schnittstelle

Anwendungen
Ideal für die akademische Forschung und die industrielle Produktion von:

  • Fortschrittliche keramische Materialien
  • Synthese von Nanomaterialien (CNTs, Nanodrähte)
  • Verarbeitung von Halbleitern
  • Entwicklung von Katalysatoren
  • Abscheidung funktioneller Schichten

Dieser Ofen kombiniert modulares Design mit robusten Sicherheitsmerkmalen und bietet außergewöhnliche Temperaturgleichmäßigkeit und Prozessflexibilität für anspruchsvolle materialwissenschaftliche Anwendungen.

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