
لماذا تنكسر أواني المختبر باستمرار؟ وكيف يمكن إصلاح ذلك؟
هل حدث لك من قبل أن انفجر أحد أواني المختبر فجأة؟ بدون أي إنذار، بدون أي اصطدام… فقط انفجار مفاجئ.
عادةً، يحدث ذلك بسبب الضغوط الداخلية في الزجاج. إذا تغيرت درجة الحرارة بشكل كبير خلال عملية التسخين، فإن الزجاج يظل تحت تأثير هذه الضغوط. إنها مثل نابض ملتوي ينتظر الفرصة المناسبة لينفجر. لمنع ذلك، نستخدم عناصر تسخين بالأشعة تحت الحمراء في أفران التسخين الخاصة بنا.
التركيز على دقة 0.1 درجة مئوية
قد تتساءل لماذا نهتم بهذه الدقة العالية. الحقيقة هي أن الزجاج حساس للغاية. إذا اختلفت درجة الحرارة بمقدار ضئيل، فإن الزجاج سيتعرض للتشققات. نستخدم عناصر التسخين بالأشعة تحت الحمراء لأنها تستجيب بسرعة لأوامر جهاز التحكم في درجة الحرارة. أما العناصر التقليدية، فهي تحتاج وقتًا طويلًا للتوقف عن إطلاق الحرارة، مما يؤدي إلى تشققات في الزجاج. عناصر التسخين بالأشعة تحت الحمراء تتوقف عن العمل فورًا عند إعطائها الأمر بذلك.
كيفية توزيع الحرارة داخل الزجاج
المهم ليس استخدام طاقة عالية جدًا، بل كيفية توزيع الحرارة داخل الزجاج. نستخدم أشعة تحت حمراء قصيرة الموجة لضمان توزيع الحرارة بشكل متساوٍ داخل الزجاج. إذا ارتفعت درجة حرارة السطح الخارجي للزجاج بسرعة أكبر من الداخل، فإن الزجاج سيتعرض للتشققات. من خلال تعديل طول الموجة، يمكن تسخين الزجاج بشكل متساوٍ، بغض النظر عن شكله.
المشاكل المتعلقة بالدقة العالية
لكن هناك مشكلة واحدة: هذه العناصر حساسة للغاية. إذا كان تيار الطاقة غير مستقر، فإن الدقة التي نسعى إليها ستختفي تمامًا. لا يمكن توصيل هذه العناصر بأي مقبس عادي. نحتاج إلى أجهزة تحكم في الطاقة عالية الجودة للحفاظ على استقرار درجة الحرارة.
بعض النصائح حول التركيب
عند توصيل هذه العناصر بالفرن، يجب الانتباه إلى التفاصيل. أنصح دائمًا باستخدام دعامات ذات موصلية حرارية منخفضة. يجب أن تظل الحرارة داخل الفرن، ولا تنتقل إلى الأطراف الكهربائية. إذا ارتفعت درجة حرارة الأطراف الكهربائية، فإن ذلك سيؤدي إلى اختلال في الدقة. من الصعب إصلاح المشاكل لاحقًا، لذا يجب الحفاظ على برودة الأطراف الكهربائية، وبذلك يظل النظام مستقرًا.