
La verdad sobre el calentamiento por ondas medias con fibra de carbono
Creamos estas lámparas de ondas medias utilizando un elemento calefactor de fibra de carbono, el cual se coloca dentro de un tubo de vidrio de cuarzo de alta pureza.
La mayoría de las personas están acostumbradas a esos calentadores tradicionales de bobina metálica. Pero esto es diferente: la corriente eléctrica fluye a través de una matriz conductora de carbono, lo que permite que el calor se propague en el rango de ondas medias. ¿Por qué eso es importante? Porque el calor penetra profundamente en los materiales orgánicos y en sus recubrimientos. No se queda solo en la superficie, como ocurre con el calor de ondas cortas.
¿Por qué cuarzo y carbono?
El tubo de cuarzo sirve para dos propósitos: evita que la fibra de carbono se oxide (es decir, se queme), y permite que la radiación infrarroja pase sin problemas.
Pero lo realmente importante es la distribución del calor. Al usar fibra de carbono, el calor se distribuye uniformemente a lo largo de todo el tubo. No habrá esos puntos calientes que se producen con los filamentos de tungsteno. Si necesitas secar o curar objetos grandes, esto es una gran ventaja; así, tus piezas no se deformarán.
Un consejo sobre la potencia
Dado que estas lámparas pueden ser bastante largas, debes prestar atención a la potencia por pulgada. Un tubo de alta potencia genera una gran cantidad de energía, pero también exige una fuente de alimentación sólida. Si utilizas tubos de alta densidad, asegúrate de que tus conexiones puedan soportar la corriente constante. No queremos que tus terminales se sobrecalienten. En realidad, basta con utilizar conectores reforzados. Es un detalle pequeño, pero evita que los puntos de contacto se dañen.
Las desventajas
Si utilizas estas lámparas para secar pintura o dar forma a plásticos, generalmente se integran fácilmente en tu equipo actual. Son especialmente útiles para materiales que contienen mucho aceite o agua.
Pero hay una desventaja: no funcionan de inmediato. Una lámpara halógena de ondas cortas alcanza su temperatura máxima en un instante. La fibra de carbono necesita algo más de tiempo para alcanzar esa temperatura. Pero ese es precisamente el secreto de su eficacia: proporcionan un calentamiento uniforme y profundo, sin dañar la superficie del material.
Así, obtienes el nivel de calentamiento necesario, sin temor a dañar tu proyecto.
- Largo
- Medio
- Ola
- Calor
- Lámpara
- Cuarzo
- Vidrio
- IR
- Carbono
- Fibra
- Lámpara De Calor Infrarrojo Halógena De 350 Mm 220 v Y 2000 W Para Máquinas Sopladoras De Mascotas
- Lámpara De Calor Infrarrojo Halógena De 350 Mm 220 v Y 3000 W Para Máquinas De Soplado Para Mascotas
- Lámpara De Calor Halógena Infrarroja De 350 Mm 220 v Y 2500 W Para Máquinas De Soplado De Mascotas