
Diriger la chaleur exactement là où vous en avez besoin
La plupart des lampes infrarouges diffusent la chaleur de manière uniforme. Mais si vous travaillez sur le développement de nouveaux types de verre, l’uniformité n’est généralement pas ce que vous souhaitez. Lorsque vous experimentez avec de nouvelles compositions de verre ou que vous cherchez précisément le point où un échantillon se brise sous l’effet du choc thermique, vous avez besoin d’une précision extrême. Vous devez donc contrôler exactement où l’énergie est délivrée. C’est pourquoi nous ne nous concentrons pas seulement sur la taille du tube, mais aussi sur la manière dont l’énergie y est répartie.
Concevoir l’émission de chaleur
Les lampes standard sont plutôt ennuyeuses : leur puissance est uniforme à travers tout le tube. Nous faisons les choses différemment. En changeant la façon dont nous enroulons le filament en tungstène, nous pouvons concentrer l’énergie en certains endroits, créant ainsi des « zones chaudes » ou des gradients doux. Cela est très utile en laboratoire : au lieu d’utiliser plusieurs lampes, vous pouvez simuler des contraintes thermiques spécifiques avec un seul tube. Il vous suffit de nous indiquer combien de watts par centimètre vous avez besoin pour votre réaction, et nous nous occupons du reste.
Les compromis (car rien n’est gratuit)
Nous utilisons du quartz de haute pureté pour fabriquer les enveloppes des lampes. Pourquoi ? Parce que cela permet à l’énergie à ondes courtes de passer à travers. Ainsi, la chaleur pénètre véritablement dans le verre, au lieu de simplement brûler sa surface. Mais il y a un inconvénient : si vous voulez concentrer une grande quantité d’énergie dans un espace restreint, le filament deviendra très chaud. Cela fonctionne, mais cela accélère l’usure de la lampe. Vous obtiendrez bien l’intensité souhaitée, mais pensez à remplacer les tubes plus souvent que si vous utilisiez une solution moins performante.
Faire fonctionner ces lampes dans votre laboratoire
Ces lampes sont conçues pour fonctionner dans un environnement chaotique, où les plans changent constamment. Nous veillons à ce qu’elles fonctionnent correctement avec n’importe quel système d’alimentation électrique que vous avez déjà en place. Que vous testiez un nouveau type de revêtement ou que vous mesuriez des températures de transition, cibler la chaleur en fonction de la forme réelle de votre échantillon permet d’éviter le gaspillage d’énergie. De plus, cela évite que vos échantillons ne se brisent inopinément. Un petit conseil : assurez-vous que les supports de fixation laissent suffisamment d’espace. Le quartz se dilate lorsqu’il est soumis à de fortes charges, et vous ne voulez pas que cela bloque son fonctionnement.