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Lâmpada de aquecimento com emissor infravermelho para soldagem de plástico, 400 V, 4000 W


Lâmpada de aquecimento com emissor infravermelho 400 V, 4000 W, 650 mm

Categoria:

Secagem por infravermelho de plástico, borracha, metal e madeira

Lâmpada IR de onda curta de emissor duplo


Nome do produto

Lâmpada infravermelha de tubo duplo

Número do modelo

EDIRTB40-40

Tensão elétrica

400V

Potência em watts

4000W

Filamento de aquecimento

Tungstênio

Tubo de quartzo

Tubo duplo de 23×11 mm

Posição de queima

Horizontal

Refletor

Ouro

Aplicação

Soldagem, conformação, amolecimento e rebarbação de plásticos

Fabricante

Nanjing E-DEN Tecnologia de Iluminação Ltda.

 

A radiação infravermelha não precisa entrar em contato com o produto e não requer um meio intermediário para a transferência de calor.

Sob a luz do sol, o lado exposto ao sol fica quente, enquanto o lado à sombra permanece frio. Isso não se deve a diferenças de temperatura, mas ao aquecimento por radiação — a energia térmica das ondas eletromagnéticas (radiação infravermelha) proveniente do Sol que é transferida aos objetos. O Sol é a fonte de energia calorífica; assim, as lâmpadas de quartzo infravermelho constituem a fonte de aquecimento nos processos industriais de aquecimento.

Eu As lâmpadas de aquecimento por infravermelho são amplamente utilizadas no processamento de materiais termoplásticos. Suas características de aquecimento eficiente e preciso as tornam uma tecnologia de grande relevância na indústria moderna, servindo como alternativa aos métodos tradicionais de aquecimento, como o aquecimento por convecção ou por contato.

 

Vantagens do aquecimento por infravermelho:

 

Alta Eficiência: A eficiência da transferência de calor por radiação infravermelha pode chegar a 90%, o que representa mais de 50% superior à do aquecimento por convecção de ar quente (30–40%).

 

Aquecimento Rápido: A velocidade de aquecimento é 5 a 10 vezes superior à dos métodos tradicionais. Por exemplo, na termoformagem de chapas de PVC, o aquecimento por infravermelho reduz o tempo do ciclo de 120 segundos para 20 segundos, aumentando a capacidade de produção em seis vezes.

 

Controle Preciso de Temperatura: A precisão do controle de temperatura é de ±1°C, evitando o superaquecimento ou a fusão insuficiente. Por exemplo, a taxa de defeitos na soldagem de cateteres médicos diminuiu de 3% para 0,2%.

 

Correspondência de comprimento de onda: O infravermelho de ondas curtas (0,8–1,4 μm) é adequado para materiais escuros (por exemplo, plásticos reforçados com fibra de carbono), enquanto o infravermelho de ondas médias a longas (2–10 μm) é ideal para materiais transparentes ou de cor clara (por exemplo, PC, PMMA).

 

Densidade de Potência Personalizável: A densidade de potência pode ser personalizada até 600 kW/m².

 

Distância de Radiação Ajustável: A distância entre o tubo de aquecimento por infravermelho e o objeto a ser aquecido pode ser ajustada para garantir a segurança e a uniformidade, prevenindo riscos de superaquecimento ou fusão do material.

 

 

Aplicações de Aquecimento em Plásticos na Indústria:

 

Soldagem e Colagem de Plásticos: As lâmpadas de aquecimento por infravermelho emitem radiação infravermelha de forte penetração, permitindo o aquecimento focalizado das juntas de solda (por exemplo, lanternas traseiras de automóveis e carcaças de dispositivos médicos). Isso possibilita a fusão rápida da superfície para uma soldagem sem costura, evitando deformações térmicas decorrentes do aquecimento global.

 

 

Processos de Moldagem por Injeção e Extrusão: Lâmpadas de aquecimento por infravermelho podem pré-aquecer rapidamente os moldes antes da injeção, reduzindo problemas como falhas de enchimento ou tensões residuais. Além disso, removem de forma eficiente até mesmo vestígios de umidade em materiais higroscópicos, como o PET, prevenindo defeitos na moldagem por injeção.

 

Termoformagem e Processamento de Filmes: Na termoformagem, a radiação infravermelha pode penetrar em chapas de ABS com espessura de até 5 mm, promovendo o aquecimento simultâneo das camadas interna e externa (diferença de temperatura inferior a 5 °C) e reduzindo a contração desigual decorrente do resfriamento. No estiramento biaxial de filmes, lâmpadas de aquecimento por infravermelho podem elevar o filme à sua temperatura de transição vítrea (por exemplo, para o PET, Tg ≈ 75 °C) antes do estiramento, assegurando uma orientação molecular uniforme.

 

Impressão 3D e Materiais Compostos: Na sinterização seletiva a laser, o aquecimento por infravermelho mantém o leito de pó a 170–180 °C, reduzindo as exigências de energia do laser e aumentando a velocidade de conformação em mais de 30%. O aquecimento localizado por infravermelho pode ativar matrizes de resina epóxi para uma cura rápida (por exemplo, de 120 °C para 180 °C em apenas 2 minutos).

 

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