
Створення вуглецевих нанотрубок передбачає використання тепла. Але є проблема: коли це робиться у приміщенні з хімічними речовинами, людина опиняється серед пар, які можуть спричинити вибух. Встановлення звичайної інфрачервоної лампи в таких умовах означає створення умов для виникнення пожежі.
Ми знайшли спосіб запобігти цьому.
Як ми насправді створюємо ці пристрої
Ми не просто накриваємо лампу кришкою та все. Ми поміщаємо інфрачервоний випромінювач у корпус, виготовлений з високоякісного кварцу чи сапфіру. Потім все це поміщається в корпус, який може витримувати дію агресивних хімічних речовин та запобігати вибухам.
Це створює „тверду стінку“ між гарячою ниткою та цими леткими газами. Таким чином, якщо відбувається витік хімічних речовин, ваш елемент нагріву залишається в безпеці.
Проблеми зазвичай виникають у місцях, де знаходяться ущільнювачі. Тож ми використовуємо спеціальні ущільнювачі, які запобігають проникненню газів у електричну камеру. Це просто, але саме це дозволяє лампам продовжувати працювати.
Тепло та стабільність
Ми використовуємо короткохвильове випромінювання, оскільки воно швидко досягає поверхні нанотрубок. Ми налаштували потужність так, щоб досягти необхідної температури без перегріву зовнішнього корпусу.
Увага: переконайтеся, що ваша система відведення газів справно функціонує. Ви не хочете, щоб хімічні пари залишалися в приміщенні та заважали роботі пристрою.
Компроміси
Ніщо не є ідеальним. Використання захисного корпусу означає незначне зниження ефективності випромінювання. Це невелика ціна за те, щоб уникнути вибуху в лабораторії. Але ви все одно будете помічати це.
Можливо, вам доведеться збільшити потужність лампи на 5–10%, щоб досягти такої ж температури поверхні, як і у звичайної лампи.
Ми розробили ці пристрої як заміну для вже наявних у вас пристроїв. Просто переконайтеся, що ваш джерело живлення справне. Якщо ви додаєте більше ламп для компенсації теплового опору, вам знадобиться більше енергії.