<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Углерод on Infrared Quartz Heating Systems</title>
		<link>http://ir-qz-heating.com/ru/tags/%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4/</link>
		<description>Recent content in Углерод on Infrared Quartz Heating Systems</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ru</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Fri, 24 Jul 2026 11:34:31 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-qz-heating.com/ru/tags/%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Нагреватель для производства углеродных нанотрубок</title>
				<link>http://ir-qz-heating.com/ru/posts/reducing-semiconductor-carbon-footprints-via-infrared-heating-in-cnt-fabrication/</link>
				<pubDate>Fri, 24 Jul 2026 11:34:31 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-qz-heating.com/ru/posts/reducing-semiconductor-carbon-footprints-via-infrared-heating-in-cnt-fabrication/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-qz-heating.com/images/594cd14ba0fdce93f512a6ddf4ebf45d.png&#34; alt=&#34;Нагреватель для производства углеродных нанотрубок&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Почему мы перешли на инфракрасное нагревание для производства углеродных нанотрубок&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;При производстве углеродных нанотрубок всё сводится к контролю температуры. Если термоконтроль отсутствует, катализатор не активируется, и процесс осаждения углерода не происходит. Всё просто.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Долгое время все использовали традиционные резистивные печи. Но это, по сути, огромные печи, которые тратят много энергии на нагрев воздуха, который на самом деле не нужен. Мы решили заменить их на системы с коротковолновым инфракрасным излучением.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Скорость – ключевой фактор&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;Качество производимых нанотрубок зависит от скорости нагрева. При использовании инфракрасных ламп тепло распространяется в виде излучения; оно напрямую попадает на цель. Мы настроили эти системы так, чтобы они обеспечивали высокую плотность мощности, что позволяет достичь заданных температур за секунды, а не за минуты. Это делает весь процесс более эффективным и снижает энергопотребление.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Завод по производству инфракрасных ламп из углеродного волокна</title>
				<link>http://ir-qz-heating.com/ru/posts/carbon-fiber-infrared-lamp-fab/</link>
				<pubDate>Thu, 09 Jul 2026 05:16:22 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-qz-heating.com/ru/posts/carbon-fiber-infrared-lamp-fab/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-qz-heating.com/images/0ea7296bcdd661f341d1983d454c4037.png&#34; alt=&#34;Завод по производству инфракрасных ламп из углеродного волокна&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Как люминесцентные лампы с высокочистым кварцевым стеклом обеспечивают идеальную чистоту в чистых комнатах&lt;br&gt;&#xA;Мы создали эти лампы из углеродного волокна специально для тех мест, где недопустимы какие-либо компромиссы: это чистые комнаты класса 100. Если ваш процесс не выдерживает никаких выбросов газов, отсутствия частиц на поверхностях, а также накопления пленок на них, то дизайн лампы должен быть продуман до самого стекла.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Мощность, напряжение и форма – почему все это важно&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;В основе лампы находится излучатель коротковолнового инфракрасного света, помещенный внутрь стекла высокой чистоты. Мы используем напряжение 400 В вместо 230 В, потому что при более высоком напряжении ток снижается при одинаковой мощности. А меньший ток означает меньшую потерю энергии на сопротивление проводов, а также меньшие потери напряжения на длинных проводах – что очень важно при подключении множества ламп на производственной линии.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
