
실험용 유리가 깨지는 것을 막으세요.
누구도 실험용 유리가 깨지는 것을 원하지 않습니다. 그것은 짜증나는 일이며, 청소도 힘들고, 보통은 가장 나쁜 순간에 발생합니다. 대부분의 경우, 문제의 원인은 서투른 손길이 아니라, 냉각 과정 중에 유리 내부에 남아 있는 응력 때문입니다.
이 문제를 해결하기 위해, 우리는 배치형 오븐에서 정밀한 적외선 가열 방식을 사용하여, 열처리 과정이 정확한 온도에서 이루어지도록 합니다.
0.1°C의 정밀도가 중요합니다
유리는 섬세한 물질입니다. 유리가 충분히 부드러워져서 내부 응력이 완화될 수 있는 특정 온도가 있지만, 너무 부드러워져서 유리가 변형되거나 모양을 잃는 것은 바람직하지 않습니다.
만약 오븐의 온도가 몇 도라도 변동한다면, 문제가 생깁니다. 그러면 유리 내부에 응력이 남게 되거나, 더 심하면 열충격이 발생할 수 있습니다. 그래서 우리는 PID 컨트롤러와 함께 적외선 요소를 사용합니다. 이를 통해 온도를 0.1°C까지 정밀하게 제어할 수 있습니다.
적외선이 기존의 저항식 코일보다 우수한 이유
일반적인 저항식 코일은 공기를 가열한 다음, 그 공기가 유리를 가열합니다. 이 방식은 비효율적이며 지연이 발생합니다. 반면 적외선은 전자기파 형태로 에너지가 직접 유리에 전달됩니다. 우리는 단파장 방출체를 사용하는데, 이는 에너지가 유리 벽 속으로 스며들기 때문입니다. 그래서 두꺼운 유리병의 내부도 외부와 같은 온도가 됩니다. 따라서 차가운 부분이나 예상치 못한 상황이 발생하지 않습니다.
단점과 그 해결법
적외선 배열은 작은 공간 안에 엄청난 양의 열을 가할 수 있습니다. 그래서 단열 처리가 매우 중요합니다. 만약 오븐에 열이 샌다면, 컨트롤러는 적절한 온도를 찾느라 계속 노력해야 합니다. 그러면 우리가 피하고자 하는 주기적인 온도 변동이 발생합니다. 안정적인 상태를 유지하려면 고속 SCR을 사용해야 합니다. 이 장치는 0.1°C의 온도를 유지하기 위해 필요한 빠른 스위칭을 처리할 수 있습니다.
적외선 요소를 제대로 활용한다면, 냉각 과정도 더 이상 위험한 것이 아닙니다. 그 결과, 진공 상태나 수백 번의 열주기를 견딜 수 있는 유리제품을 얻을 수 있습니다.