首页 Thermo Themis Z-威海 FEl Titan Cube-北京 Thermo Spectra 200-长沙 Thermo Themis Z-长沙 Thermo Spectra Ultra-长沙 F30-长沙 F20-湘潭 Talos-深圳 Talos-苏州 F20-长沙 SEM5000场发-长沙 SEM4000场发-南京 SEM3100钨灯丝-长沙 Thermo Scientific Scios 2-长沙 Thermofisher Scios 2-深圳(同轴TKD) TESCAN AMBER-苏州(TOF-SIMS) Cryo-Helios5-长沙(冷冻FIB) Helios5 CXe-佛山(PFIB) 冷冻透射电子显微镜(Cryo-TEM) 球差校正透射电子显微镜 透射电镜(TEM) 场发射扫描电镜(SEM) 生物扫描电镜(SEM) 生物透射电镜(TEM) Mirco-CT三维成像 原子力显微镜AFM 立式金相显微镜 体式显微镜 超景深显微镜 白光干涉仪 EBSD测试 同轴TKD测试 旋进电子衍射(PED) FIB-TEM制样 FIB-微纳加工 FIB-纳米/微米柱加工 FIB-APT样品制备 FIB-三维重构 FIB-冷冻FIB加工(Cryo-FIB) FIB-原位TEM样品制备 FIB-原位SEM样品制备 PFIB-微纳加工 室温拉伸—板状小尺寸 室温拉伸—常规尺寸 室温拉伸—循环加载 室温拉伸—细丝 室温拉伸—薄带 高温拉伸—板状小尺寸 高温拉伸—常规尺寸 低温拉伸 室温压缩—准静态压缩 室温压缩—循环加载 高温压缩 高温压缩-Gleeble 室温三点弯曲 高温三点弯曲 硬度测试—显微维氏硬度 维氏硬度 洛氏硬度 室温纳米压痕 摩擦磨损 低周疲劳测试 高温蠕变实验机 三维原子探针(APT) X射线光电子能谱仪(XPS) ICP-MS ICP-OES 电子探针(EPMA) 氧氮氢分析仪 碳硫分析仪 飞行时间二次离子质谱仪(TOF-SIMS) X射线衍射仪(XRD) 微区XRD 拉曼光谱(Raman) 傅立叶红外光谱(FTIR) 紫外/可见/近红外漫反射测试 电阻率测量仪 纳米粒度及Zeta电位分析仪(DLS) 激光粒度仪 介电测试 接触角/表面张力测量仪 全自动比表面及孔隙度分析仪(BET) 同步热分析(TG-DSC) 导热系数仪(Hotdisk) 差示扫描量热法(DSC) 热重(TG) 热膨胀仪 总部-离子减薄仪(Gatan) Struers电化学双喷仪 震动抛光机 金刚石线切割 金相自动磨抛机 金相镶样机 电火花线切割 TEM样品制备 导电材料电火花切割 不导电材料金刚石线锯切割 IM4000II离子研磨仪制样 热等静压机 箱式炉 热等静压 样品热处理 小型冷轧机 放电等离子烧结 二维应变-DIC 图形定量分析 EBSD数据处理与分析 SEM/EDS/EBSD三维重构数据分析 TEM数据分析 APT数据分析 电化学腐蚀 金相观察与分析 金相显微镜 X项目下单链接 原位拉伸TEM 原位加热TEM 原位压缩TEM 原位拉伸SEM 原位弯曲SEM 原位加热SEM 原位微柱压缩SEM 原位SEM拉伸--微米尺寸 原位加热EBSD 原位拉伸EBSD 原位XRD 高压高比容钽电容器的制备方法 高温合金发动机叶片失效分析与整体评估 钛合金板材冲击断裂韧性偏低的原因探究 CPU芯片三维切片与失效机理分析 稀土优化承轴钢评估方法和工艺开发 高耐磨自润滑氮化硅陶瓷球的烧结工艺评估与开发 CPU芯片三维切片与失效机理分析 稀土优化承轴钢评估方法和工艺开发 高耐磨自润滑氮化硅陶瓷球的烧结工艺评估与开发 Composites Part B: Engineering:一块“高强高韧”的钛合金“板砖” 登上《自然》封面!长沙理工大学学者找到晶硅太阳能电池变“柔”机理 IMS最新成果:稀土Ce微合金化实现铸态TC4钛合金强韧化 重大突破!太阳能板可以像纸一样弯曲! 《Scripta Materialia》:一种增材制造用高强耐热铝合金! 长沙理工大学金属研究所刘玉敬教授入选全球前2%顶尖科学家榜单 湖南卫视《新闻大求真》节目组来我司采访 柔性太阳电池登上《自然》封面 单晶硅太阳电池可以弯曲?当然可以! 首登《Nature》!理工大学学者取得重大突破 打破常规!柔韧性太阳能电池可以像纸一样弯曲 历时3年3校联合发表“令作者都不敢相信”的Acta Materialia论文 长沙理工大学金属研究所刘玉敬再次入选全球前2%顶尖科学家榜单 2024刘小春年度演讲暨“微创新与创造”攀登学术会议圆满结束! 材料领域专家学者齐聚深圳共话前沿交叉与创新 “脱虚向实”学者论坛-001期|“7系超高强铝合金设计中元素与析出相的关系” 刘小春教授赴华中科技大学开展学术交流 刘小春教授赴西安开展学术交流 我所老师代表参加全国有色金属学术会议 凯普乐接待多方客户,共探科技发展与合作新模式 刘小春赴清华大学北京电子显微镜中心开展设备调研工作,圆满完成任务 中南大学李凯老师与王丽老师来凯普乐指导交流 2023年赛默飞长沙轻金属微观表征研讨会成功举办 凯普乐科技创始人一行前往中国船舶第七二五所交流座谈 刘小春受邀在中南大学名师名家学术论坛作报告 DENS首席执行官Dr.Hugo Pérez-Garza一行人来凯普乐交流合作 刘小春教授受邀参加国仪电镜论坛暨安徽大学先进功能材料分析测试技术交流会 刘小春参加北大科创园第21期总裁沙龙共促创新赋能 宁波博威合金陈纪东主任与裴勇军经理一行参观凯普乐电镜中心 中科科美曹宏利总经理一行来凯普乐电镜中心交流与合作 “2022材料金属测试分析及模拟计算大会”在长沙圆满结束 2022 刘小春年度个人演讲 “脱虚向实”学者论坛-003期|Dragonfly三维重构与机器学习在材料科学中的应用 凯普乐电子显微分析中心&先进材料(务实)研究院联合人才招聘公告 凯普乐电镜中心F20和F30 EDS均恢复正常(对外开放) 深圳务实研究院电镜中心新增一台FIB(对外开放) 刘小春参加北大科创园《谈过往·畅未来,共话高质量发展》研讨会 X射线三维成像技术:可在1800度高温实现原位加载测试 关于召开“2023年材料表征与计算高登学术会议”的通知 推动材料科研创新发展,“2023攀登学术会议:材料表征与计算”在长沙理工大学举行 2023攀登学术会议召开 研讨材料表征与计算 刘小春教授Nature发表经验分享交流会 国仪量子董事长贺羽来凯普乐交流 刘小春教授荣获MRL颁发的“青年新锐奖” 湖南利德电子浆料股份有限公司刘飘总经理一行来凯普乐调研 中科院生物物理研究所孙飞研究员来凯普乐指导工作 “2023刘小春年度演讲:创新科研发展模式,学术与商业化并行”圆满结束! 刘小春:创新科研发展模式 构建科学家合作生态 我国科研人员探索构建科学“家” 刘小春荣获首届新能源科技大会“优秀青年人才奖” 赛默飞世尔科技公司营销总监Kevin一行人来凯普乐交流合作 场发射SEM(7200F)常见问题 透射电镜原位拉伸样品杆常见问题 聚焦离子束显微镜(FIB)常见问题 球差校正TEM常见问题 场发射TEM (F30)常见问题 TEM原位拉伸常见问题 三维原子探针常见问题 金相分析-观察样品缺陷常见问题 金相分析--观察样品组织常见问题 金相分析-钛合金初生a含量分析常见问题 金相分析-涂层/沉积物/氧化物金相检测常见问题 IMS电镜中心接收TEM培训生公告与细节 一封关于打造科研命运共同体的倡议书 凯普乐长期招聘与人才引进计划 (联合)研究生培养方案实施细则 试行 凯普乐电子显微分析中心&先进材料(务实)研究院 联合人才招聘公告 致凯普乐全体成员的一封信 钛合金冲击断裂韧性偏低的原因:失效分析全流程解析 高温合金发动机叶片失效分析与整体评估 高压高比容钽电容器的制备方法 Low Background Double Tilt HiVis holder 球差透射双倾样品杆 电子伺服疲劳试验机 MIPAR分析型光学显微镜 TECNAI F20 TEM双倾样品杆专用螺丝 关于我们
登录/注册
{{userInfo.user_nickname}}
个人中心 退出登录
箱式炉
服务周期:
预约次数:
0
当现场/视频机时紧张时,请选择委托测试(无法远程),委托测试可保证测试时效性
箱式炉简介

箱式炉又名马弗炉,操作简单、维修方便、炉后配有可控烟囱。适用于煤炭、焦化产品、化工原料的化学分析。可用于电力、煤炭、造纸、石化、水泥、农牧、医药科研、教学等行业和部门。

结构设计

炉膛采用不锈钢板制作,围成加热及热风循环腔体,热空气在炉膛内流动,大大提高温度均匀性。由于热风的搅拌,加强了炉膛内气氛的对流和均热作用。

炉膛和炉架为分离设计,炉膛置于炉架底部的承重滚轮上,前后可自由滑动。当炉膛受热时,可沿长度方向自由伸长。

为防止炉膛内热气泄漏,炉门处从内到外共设计2层密封。内层采用陶瓷纤维绳密封结构,外层采用硅橡胶密封圈密封,为延长其使用寿命,在炉膛口密封处设计有不锈钢冷却水套,用于冷却降温。门锁采用多点手轮旋转方式锁紧机构,可以同时对门四周均匀锁紧。另外炉门固定装置安装于炉膛端面,采用活动双铰链机构,可随炉膛自由伸长而移动,密封效果更好。

设备顶部设计有排气烟囱,用于排放加热过程中产生的大量废气及烟雾,可通过风门调节把手来控制排放流量。

控制系统设计

控制系统集成在炉体上。选用智能程序温控仪,温度曲线的调节通过设定自动控制进行。过线性组合构成控制量,对控制对象进行控制。 温控仪接受热电偶检测的信号,控制电力模块。

风机位置设计

风机位于炉膛后部,通过蜗壳及两侧风道将空气吹过加热元件,气氛加热后水平进入炉膛内对工件进行均匀加热,然后经后部吸风口吸入循环风机,充分循环搅拌。

导流装置设计

蜗壳对风机性能影响很大,若去掉蜗壳,风机性能将下降 50%以上。热风箱式炉采用双循环方式,风机置于炉体后部,两侧共两个循环风道,后部蜗壳双向出风。

在热风腔体中,由于空间有限,蜗壳的扩张段较短,出口面积大,气流压力损失较大。在设计蜗壳时,导流片的形状应力求扩散合理,导 流片数量以4~8片为宜,导流片安装角度根据叶轮形状和流量大小而 定。蜗壳的宽度设计时以不碰到叶轮为准。

箱式炉的特性

良好的用户界面

箱式炉系统以下拉式菜单组织人机界面。下拉式菜单明确标志着用户所处的操作窗口,使用户清楚当前操作的性质,窗口下面的提示行明确提示着在该窗口下允许的操作及操作方法,使本系统极易使用。 错误信息和比较复杂的汉字输入,都通过弹出式窗口给出,这使得系统非常便于操作。

工艺思想严谨周密

箱式炉的工艺库的设计与零件生产紧密结合,工艺中包含零件处理前、处理时和处理后的各项记录信息,便于监控和查阅。在零件处理过程中,提供在线修改工艺的功能,并可在自动控制过程中加入人为控制因素,使得对零件处理结果的控制更加灵活。 用于模拟计算的参数可调,保证了对层深要求的各种零件计算结果的准确性。白件入炉后,监控模块就对其监视跟踪,直至出炉。零件处理结果记录中包括零件的入炉时间、出炉时间、处理过程曲线和最终处理结果,并可 随时查阅和打印,便于质量跟踪。系统可控制“油淬无中冷”、“油淬带中泠”和“气淬”三种工艺过程,并可实现碳共渗。 [2]

智能化的在线实时监控

箱式炉的“在线监控器”功能通过对现场数据的采集和精确计算,能够自动补偿因短时间停电、炉况不稳定等故障对零件所造成的影响,很好地完成渗碳后期的碳浓度分布调整。当因故障退出控制过程再重新开机时,在线监控器将根据记录的数据精确推算出故障期间零件内的碳层浓度分布,并给出几种不同的处理零件的方法,当需要继续处理时,在线监控器将以此结果作为初始浓度分布,接着完成整个工艺过程。

便于调试和维护

在设计箱式炉时,为了便于系统的调试和维护,软件在“系统配置”模块中设置了“系 统参数调整”功能,在“实用程序”模块中设置了“炉气碳势校正”、“合金系统计算”、“执行升温工艺”等功能,使得在设备长期使用或大修后炉况发生变化时,操作人员对系统的调整和维护变得非常容易。

系统的安全可靠性

箱式炉所具有的应用“实用程序”模块的“口令管理”功能可为菜单中提供的各项功能设置口令字,以免关键的数据及工艺参数被非法改动。在零件处理的过程中,操作者对处理过程的任何改动操作都要经过确认才能生效,以免产生误操作。炉况的变化和动作,以及操作者对执行过程的任何改动,都将被记录在相应的数据库中,为分析故障原因和处理返修零件提供可靠的依据。