
Stop met het gebruik van standaardverwarmingsapparaten die voor iedereen geschikt zijn.
Als je ooit hebt geprobeerd om een standaardverwarmingslamp te gebruiken voor onderzoek met glas, weet je vast hoe frustrerend dat kan zijn. De meeste van deze lampen geven overal hitte af. Maar wanneer je met nieuwe glasmixtures werkt, is het niet handig om overal hitte te hebben.
Je hebt geen ‘deken’ van hitte nodig. Je hebt juist een specifiek thermisch gradient nodig.
Daar komen wij om de hoek kijken. We verkopen geen gewone lampen; we passen de vermogensdichtheid van de kwarts-halogeenemitters aan, zodat je precies kunt bepalen waar de hitte naartoe gaat.
Het ligt allemaal in de manier van wikken
De meeste leveranciers vragen alleen naar de lengte en het vermogen van de lamp. Dat is nogal simplistisch. Wij letten meer op hoe het vermogen zich verspreidt over de filamenten. Door de manier van wikken en de geometrie van de filamenten aan te passen, kunnen we de hitte precies naar waar je wilt sturen. Wil je dat de hitte precies in het midden wordt geconcentreerd? Geen probleem. Wil je dat de hitte richting de uiteinden gaat? Ook dat kan.
Stel je voor dat je een monster hebt dat een sterke temperatuurstijging nodig heeft in een klein gebied van 10 mm. In plaats van te hopen dat een standaardlamp hiervoor voldoende is, bouwen we een emitter die precies op die plek hitte afgeeft. Dit is een veel efficiëntere manier om te werken.
De magie van kwarts en halogeen
Om de hoge temperaturen die nodig zijn voor het smelten en vervormen van glas aan te kunnen, gebruiken we hoogzuiver kwarts. Dit maakt de lamp betrouwbaarder. Bovendien zorgt het halogeenproces ervoor dat het tungstenefilament niet verdampt en dat de binnenkant van de lamp schoon blijft. Hierdoor blijft het glas transparant en is de uitgangssterkte stabiel.
Het beste van alles? Je krijgt kortegolfruitstraling. Deze straling verwarmt niet alleen de lucht rondom het monster, maar dringt ook door in het glasoppervlak.
Een waarschuwing
Het is belangrijk om rekening te houden met de spanning die ontstaat wanneer er veel vermogen in een klein gebied wordt geplaatst. Als je het vermogen concentreert, neemt de lokale thermische spanning toe. Zorg er dus voor dat de bevestigingsmogelijkheden voldoende ruimte bieden voor thermische uitzetting. Als je een lamp met hoge dichtheid in een te kleine behuizing plaatst, zonder dat de hitte kan ontsnappen, kan dit tot problemen leiden.
Mijn advies: kijk niet naar het gemiddelde vermogen van de lamp, maar naar het maximale vermogen in het warmste gebied. Daar vindt de echte strijd plaats.