Chauffage infrarouge avec micro-ondes pour le séchage industriel

Le chauffage infrarouge peut être utilisé en complément du chauffage par air chaud dans les processus de séchage industriels afin d'obtenir une répartition thermique plus uniforme. Par ailleurs, le chauffage infrarouge peut également être associé aux micro-ondes pour la stérilisation et la désinfection industrielles à haute température, ainsi que pour le séchage des ingrédients. Par exemple, la désinfection à haute température de divers flacons en verre, le séchage du thé, le séchage des produits à base de soja, des épices séchées, de la viande séchée, ainsi que le séchage des champignons, des fruits et légumes. Le chauffage infrarouge nécessite un faible volume pour l'installation des lampes de chauffage, et nos lampes infrarouges offrent une réponse rapide. En même temps, elles peuvent être régulées avec précision par PLC ou SCR, ce qui permet de les utiliser comme préchauffage dans les tunnels de séchage afin d'accélérer la production. Nos lampes infrarouges peuvent également servir de chauffage à température constante à moyen terme dans les machines de séchage. Le chauffage infrarouge présente une puissance de sortie stable et n'est pas affecté par les conditions extérieures ; ainsi, les objets chauffés bénéficient d'une température de chauffe uniforme. Les lampes infrarouges au quartz présentent des avantages spécifiques en matière de chauffage par rapport aux sources de chaleur traditionnelles telles que l'air chaud, les chauffages céramiques, les chauffages à gaz ou les chauffages métalliques. Les lampes de chauffage infrarouges au quartz peuvent délivrer de grandes quantités d'énergie radiative directement aux objets à chauffer, et leur longueur d'onde d'émission peut être parfaitement adaptée aux matériaux absorbants. De plus, la longueur et la forme du chauffage sont conçues sur mesure. Elles offrent les avantages suivants : Le rayonnement infrarouge n'a pas besoin de toucher le produit et ne requiert aucun milieu intermédiaire pour transférer la chaleur. Sous l'action du soleil, le côté éclairé est chaud tandis que le côté non exposé reste froid. Cela n'est pas dû à une différence de température, mais à un chauffage par rayonnement : l'énergie thermique des ondes électromagnétiques (rayonnement infrarouge) émise par le soleil est transmise aux objets. Le soleil constitue la source d'énergie thermique ; ainsi, les lampes infrarouges au quartz représentent la source de chauffage dans les processus industriels. Les lampes infrarouges au quartz peuvent être précisément adaptées au matériau à chauffer, c’est-à-dire qu’elles sont efficacement absorbées par celui-ci. Différents objets nécessitent des longueurs d'onde de rayonnement infrarouge spécifiquement adaptées : lampes infrarouges à courte longueur d'onde (0,9~1,4 μm), lampes infrarouges à moyenne longueur d'onde à réponse rapide (1,4~2,0 μm), lampes infrarouges à moyenne longueur d'onde au carbone (2,0~4,0 μm), lampes infrarouges à moyenne longueur d'onde (2,2~4,0 μm). Temps de réponse rapide, puissance thermique de sortie réglable. Les lampes de chauffage infrarouges à courte longueur d'onde et à moyenne longueur d'onde rapide présentent un temps de réponse de 1 à 2 secondes pour atteindre pleinement leur puissance thermique infrarouge. La puissance thermique de sortie peut être ajustée en pourcentage, ce qui nous permet d'obtenir une température de chauffe infrarouge précise (±1 ℃) dans notre machine ou four de séchage. Ces lampes peuvent chauffer le matériau partiellement ou totalement, contrôler la zone de chauffe et réguler le temps de chauffe. Par rapport au chauffage par air chaud ou par gaz, cela signifie une consommation d'énergie moindre, une vitesse de chauffe plus rapide et une meilleure efficacité thermique. Pour assurer un processus de chauffage réussi, il est essentiel de choisir une lampe infrarouge appropriée dont la longueur d'onde, la forme et la puissance thermique correspondent exactement au produit à chauffer. Un ajustement précis garantit que le rayonnement infrarouge se transforme rapidement en chaleur dans le produit sans transférer inutilement de chaleur aux alentours, ce qui permet de gagner du temps et d'économiser de l'argent.

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Est-ce que les allumages et éteintes fréquents affecteront la durée de vie des lampes de chauffage infrarouge ?

Lors du chauffage avec des lampes infrarouges, le fait d'allumer et d'éteindre fréquemment le chauffage affectera-t-il la durée de vie utile des lampes de chauffage infrarouge ? La réponse est oui. En science des circuits, dès que la charge est mise sous tension, un courant important se forme généralement ; c'est le courant d'impact. Lorsque l'on démarre une lampe de chauffage infrarouge, il y a également un courant d'impact. Ce courant de démarrage est généralement 4 à 7 fois supérieur au courant nominal. Si une lampe de chauffage IR est allumée et éteinte fréquemment, l'élément conducteur du tube de chauffage infrarouge subira des dommages répétés. C'est pourquoi nous ne recommandons pas d'utiliser nos lampes en les allumant et éteignant fréquemment. Cas 1 : Équipement de transfert thermique pour t-shirts équipé d'une lampe infrarouge à quartz de 220 V et 1600 W ; en principe, cette lampe doit être allumée et éteinte une fois toutes les 10 secondes. L'équipement de chauffage fonctionne 24 heures sur 24. Ainsi, ce client allumera et éteindra la lampe 360 fois par heure, soit 8640 fois par jour. En particulier, pour les équipements de chauffage utilisant des douilles de connexion R7s, allumer et éteindre si fréquemment le chauffage infrarouge endommagera les parties de connexion entre la douille R7s et notre lampe infrarouge. Cas 2 : Un client a allumé et éteint nos lampes IR à double tube trois fois en une seconde. Cette manière de procéder n'est certainement pas bonne pour la lampe, car les éléments chauffants ne peuvent pas se reconstituer et produiront progressivement des impuretés volatiles. Cas 3 : Des clients utilisent des lampes de chauffage infrarouge à ondes moyennes. Ils souhaitent éteindre le chauffage lorsque aucune pièce n'est présente sur le convoyeur. Lorsque la pièce doit être chauffée, le chauffage est rallumé. Si ces lampes sont allumées et éteintes fréquemment, nous déconseillons vivement aux clients de procéder ainsi avec les lampes infrarouges à ondes moyennes. En effet, le temps de réponse de ces lampes est de 1 à 4 minutes. Si la pièce est chauffée durant cette période, sa température risque de ne pas atteindre la température requise, ce qui nuirait à l'efficacité de la production. Si vous avez vraiment besoin d'allumer et d'éteindre fréquemment les lampes de chauffage IR pour vos recherches, nous pouvons renforcer les composants conducteurs de la lampe afin d'augmenter sa durée de vie utile. Différents clients ont différents modes de contrôle lors du chauffage infrarouge. Si le chauffage implique des démarrages fréquents, nous préférons que vous utilisiez un automate programmable (PLC) ou notre régulateur SCR pour ajuster le pourcentage de puissance de sortie afin de contrôler le processus. L'important, c'est que notre régulateur de puissance SCR puisse contrôler le courant de démarrage de 0 jusqu'au courant nominal sans provoquer d'impact supplémentaire sur nos lampes de chauffage infrarouge.

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Séchage par lampe infrarouge à quartz pour matériaux polymères hautement performants

Chauffage infrarouge pour le traitement et la production de matériaux polymères haut de gamme tels que le PVC, l'EVA, le PE, etc. Les matériaux enroulés étanches sont principalement utilisés pour les murs, les toits, les tunnels, les couloirs de canalisations, les sous-sols et les décharges d'ordures. Ils constituent un matériau de construction flexible capable de résister à l'exposition à l'eau de pluie et aux fuites d'eau souterraine. Il n'y a aucune connexion perméable entre la fondation de l'ouvrage et le bâtiment ; cette caractéristique constitue la première barrière contre l'étanchéité de l'ensemble du projet et joue un rôle essentiel dans son bon déroulement. Dans la production de bobines étanches, il est généralement nécessaire de superposer plusieurs couches de matériaux. À l'heure actuelle, outre les systèmes à air chaud et les rouleaux chauffants, nos lampes chauffantes infrarouges offrent un chauffage plus efficace, économe en énergie et respectueux de l'environnement dans la fabrication des membranes d'étanchéité. Processus de chauffage infrarouge Type de matériau : film PVC Largeur du produit : 1,5 m Vitesse de déplacement : 5,5 m/minute Exigences de chauffage : température de chauffage comprise entre environ 105 °C et 200 °C Dimensions du chauffage infrarouge : lampe chauffante IR à quartz de 1,68 mètre de long avec couche de revêtement doré, réflecteur en aluminium de 1,68 mètre. Pour le chauffage de films plastiques de grandes dimensions (1 mètre ou plus), E-DEN Lighting dispose de 13 années d'expérience et offre aux clients des solutions sur mesure ainsi que des produits de chauffage infrarouge performants. Nous fournissons également un contrôleur de puissance SCR permettant d'ajuster la température de chauffage selon vos besoins ou votre système. L'utilisation du chauffage infrarouge Eden dans le processus de production de bobines étanches présente les avantages suivants : √ Rapide et efficace : L'utilisation d'infrarouges à ondes moyennes, associée à une efficacité d'absorption optimale du matériau, permet d'accélérer la vitesse de traitement et ainsi d'améliorer l'efficacité de production. √ Uniforme et stable : Chauffage stable du matériau, faible erreur de chauffage, amélioration de l'effet de collage ultérieur. √ Chauffage respectueux de l'environnement : Aucune poussière, aucun problème environnemental durant le processus de chauffage.

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Comment augmenter la température de chauffage avec une lampe chauffante à quartz infrarouge ?

1 : Confirmez les types d'éléments chauffants et remplacez vos anciens éléments résistifs à fort consommation d'énergie par des lampes de chauffage infrarouge rayonnantes en quartz transparent. Il est bien connu que, tant que la température est supérieure à celle d'autres objets, le transfert de chaleur se produit naturellement ; ainsi, le transfert de chaleur constitue la principale méthode de chauffage des anciens éléments chauffants résistifs. VS Pour les lampes de chauffage infrarouge, le principe de fonctionnement consiste en réalité à émettre des rayons infrarouges. L'effet thermique des rayons infrarouges émis par la lampe de chauffage infrarouge est généralement dû à l'interaction électromagnétique entre ces rayons infrarouges et les molécules de l'objet chauffé. Les petites molécules absorbent l'énergie électromagnétique. Une fois leur vibration intensifiée, la température de l'objet continue de monter, réalisant ainsi le chauffage. Ainsi, la principale méthode de chauffage des lampes de chauffage infrarouge en quartz inclut le chauffage par rayonnement et le transfert de chaleur. La lampe de chauffage infrarouge rayonne et transporte de grandes quantités d'énergie en un court laps de temps. Vous pouvez consulter la vidéo suivante concernant notre lampe IR en quartz. Si vous souhaitez augmenter la température de chauffage, veillez à choisir les bons éléments chauffants. 2 : Choisissez une longueur d'onde de rayonnement infrarouge adaptée à vos objets chauffés En associant différentes longueurs d'onde optimales d'infrarouge, nos lampes de chauffage infrarouge (IR) en quartz conviennent à toutes les applications industrielles et scientifiques de chauffage. Différents objets nécessitent des longueurs d'onde de rayonnement infrarouge spécifiquement adaptées. Les objets métalliques absorbent les ondes courtes (0,9~1,4 μm) ; les matériaux solvants et plastiques absorbent les ondes moyennes à réponse rapide (1,4~2,0 μm) ; les aliments, l'eau et le bois absorbent les ondes moyennes (2,2~4,0 μm) ; les ondes moyennes au carbone (2,0~4,0 μm) sont largement utilisées dans le chauffage et le sauna, ainsi que pour d'autres applications industrielles de chauffage. 3 : Augmentez la densité de puissance de chauffage Nous sommes fabricant de lampes IR sur mesure et nous pouvons concevoir des lampes de chauffage IR répondant à vos besoins de température de chauffage plus élevée. La puissance surfacique maximale d'une lampe IR à ondes courtes est de 200 kW/m², celle d'une lampe IR à ondes moyennes à réponse rapide est de 150 kW/m², celle d'une lampe IR à ondes moyennes au carbone est de 120 kW/m², et celle d'une lampe IR à ondes moyennes est de 100 kW/m². 4 : Prolongez le temps de chauffage infrarouge Ajustez la vitesse du convoyeur ou augmentez la longueur de chauffage. Par exemple, si nous disposons d'un four de chauffage de 2 mètres de long équipé de lampes de chauffage infrarouge en quartz, et que nous avons normalement besoin de 100 ℃ pour chauffer les objets, mais que nous devons maintenant porter la température de chauffage à 120℃, nous pouvons réduire la vitesse du convoyeur afin d'obtenir un temps de chauffage plus long, si cela est possible, ou bien augmenter la longueur de chauffage de 0,5 à 1 mètre pour permettre aux objets chauffés de bénéficier d'un rayonnement infrarouge plus intense. 5 : Améliorez la protection thermique des zones de chauffage infrarouge Si votre four de chauffage est ouvert ou ne dispose pas d'une protection thermique, nous vous recommandons d'ajouter un mur de protection avec de la laine isolante le long des lampes de chauffage infrarouge. Les lampes de chauffage infrarouge sont souvent utilisées dans le chauffage et le séchage industriels, notamment dans les processus de chauffage et de séchage de surfaces telles que les automobiles, les pièces métalliques, les aliments, le verre et les emballages de circuits imprimés. Aujourd'hui, grâce à leur meilleure économie d'énergie, ces lampes de chauffage infrarouge, méthode de chauffage novatrice, se sont largement répandues dans le domaine industriel et connaissent un développement particulièrement rapide dans un avenir proche. Elles offrent désormais également des avantages économiques très concrets.

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Émetteurs infrarouges à ondes moyennes à réponse rapide à double tube

Les émetteurs infrarouges à ondes moyennes à réponse rapide présentent la même composition de produit que les émetteurs infrarouges à ondes courtes. En modifiant la structure du fil de tungstène et en utilisant un corps en quartz radiatif différent, on peut contrôler leur température de couleur autour de 1400 à 2000 K, puis ils émettent la majeure partie de leur énergie infrarouge avec une longueur d'onde comprise entre 1,4 et 2,0 microns. Les émetteurs infrarouges à ondes moyennes à réponse rapide possèdent non seulement les avantages d'une densité thermique élevée, d'une forte capacité de rayonnement et d'une vitesse de mise en route rapide propres aux ondes courtes, mais également une méthode de génération de chaleur douce propre aux ondes moyennes. Ils peuvent directement chauffer le milieu ambiant par rayonnement, créant ainsi un chauffage convectif plus doux, plus homogène et plus facile à contrôler. La lampe de chauffage infrarouge à ondes moyennes à réponse rapide à double tube peut être pilotée et sa puissance de sortie réglée automatiquement par un régulateur PLC ou SCR, ce qui permet d'obtenir une température de chauffage infrarouge précise (±1 ℃) dans les processus industriels. Les filaments chauffants peuvent être conçus pour fonctionner entre 1200 et 1800 ℃ avec un temps de réponse rapide de 1 à 2 secondes ; c'est pourquoi ces lampes IR FMW sont largement utilisées pour des applications de chauffage rapide nécessitant des températures comprises entre 50 et 500 ℃. Par exemple : Industrie automobile : soudage de plastiques ; enveloppement intérieur ; chauffage des bandes d'étanchéité ou des faisceaux de câbles ; cuisson partielle ou totale de peinture sur véhicules ; soudage de réservoirs d'eau, de filtres ou de feux arrière Industrie du caoutchouc et des plastiques : modification de surface, ramollissement, moulage ; soufflage de bouteilles PET ; étirement et rétraction de films Industrie de l'impression : séchage et durcissement de colle et d'encre ; Industrie du verre : sérigraphie, laminage, recuit et séchage des revêtements Industrie textile : impression textile, gaufrage, impression et teinture, préchauffage, moulage, etc. Industrie des semi-conducteurs : séchage de photorésist, pâte d'argent, pâte de carbone, pâte à souder, colle à base d'eau, etc. Lampe de chauffage infrarouge à double tube à réponse rapide pour machine à souder par ondes

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Avantages de chauffage des lampes à quartz infrarouges

Les lampes à quartz infrarouge présentent des avantages spécifiques en matière de chauffage par rapport aux sources de chaleur traditionnelles, telles que l'air chaud, les chauffages céramiques, les chauffages au gaz ou les chauffages métalliques. Les lampes de chauffage à quartz infrarouge peuvent délivrer de grandes quantités d'énergie radiative directement aux objets à chauffer, et leur longueur d'onde d'émission peut être précisément adaptée aux matériaux absorbants. De plus, la longueur et la forme du chauffage sont conçues sur mesure. Elles offrent les avantages suivants : Le rayonnement infrarouge n'a pas besoin de toucher le produit et ne nécessite pas de milieu intermédiaire pour transférer la chaleur. Sous l'action du soleil, le côté éclairé est chaud, tandis que le côté non exposé reste froid. Cela ne s'explique pas par une différence de température, mais par le chauffage par rayonnement : l'énergie thermique des ondes électromagnétiques (rayonnement infrarouge) émise par le soleil est transférée aux objets. Le soleil constitue la source d'énergie thermique ; ainsi, les lampes à quartz infrarouge servent de source de chauffage dans les procédés industriels. Les lampes à quartz infrarouge peuvent être parfaitement adaptées au matériau à chauffer, c'est-à-dire qu'elles sont efficacement absorbées par ce matériau. Différents objets nécessitent des longueurs d'onde de rayonnement infrarouge différentes — lampes IR à courte longueur d'onde (0,9~1,4 μm), lampes IR à moyenne longueur d'onde à réponse rapide (1,4~2,0 μm), lampes IR à moyenne longueur d'onde au carbone (2,0~4,0 μm), lampes IR à moyenne longueur d'onde (2,2~4,0 μm). Temps de réponse rapide, puissance thermique de sortie réglable. Les lampes de chauffage IR à courte longueur d'onde et à moyenne longueur d'onde rapide présentent un temps de réponse rapide de 1 à 2 secondes jusqu'à atteindre pleinement leur puissance thermique. La puissance thermique de sortie peut être ajustée en pourcentage, ce qui nous permet d'obtenir une température de chauffage IR précise (±1 ℃) dans notre machine ou four de séchage. Ces lampes peuvent chauffer le matériau partiellement ou totalement, contrôler la zone de chauffage et réguler le temps de chauffage. Par rapport au chauffage par air chaud ou par gaz, cela se traduit par une consommation d'énergie réduite, une vitesse de chauffage plus rapide et une meilleure efficacité thermique. Pour garantir un processus de chauffage réussi, il est essentiel de choisir une lampe infrarouge adaptée, dont la longueur d'onde, la forme et la puissance thermique correspondent exactement au produit à chauffer. Une adaptation précise assure que le rayonnement infrarouge se transforme rapidement en chaleur dans le produit, sans transférer inutilement de chaleur aux environnements voisins, ce qui permet de gagner du temps et d'économiser de l'argent.

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Lampe infrarouge à ondes courtes et émetteur infrarouge à ondes moyennes

Sous la lumière du soleil, le côté exposé au soleil est chaud, tandis que le côté à l'ombre est froid. Cela n'est pas dû à des différences de température, mais au chauffage par rayonnement : l'énergie thermique des ondes électromagnétiques (rayonnement infrarouge) émises par le soleil est transférée aux objets. Le soleil constitue la source d'énergie thermique ; ainsi, les lampes à quartz infrarouges sont la source de chauffage dans les processus industriels de chauffage. Les lampes de chauffage infrarouge sont fabriquées à partir de tubes en verre de quartz transparent de qualité et de fils chauffants en alliage résistant aux hautes températures. Les tubes en verre de quartz servent de corps radiatif : lorsque les lampes infrarouges fonctionnent, les fils chauffants en alliage atteignent une température élevée en quelques secondes, agissant comme une source lumineuse et émettant un grand nombre de rayons infrarouges à travers le corps radiatif en verre de quartz. Parallèlement, les objets environnants absorbent ces rayons infrarouges émis par nos lampes de chauffage en quartz et se réchauffent très rapidement. Si nous installons des lampes IR à chauffage rapide dans votre machine ou sur vos lignes de production, nous pourrons sécher nos produits plus rapidement et augmenter notre productivité. Le rayonnement infrarouge est une sorte d'onde électromagnétique qui se propage à la vitesse de la lumière et transporte une énergie élevée. Différents types de rayons infrarouges ayant la même puissance présentent une intensité de rayonnement et des longueurs d'onde différentes. Nous encapsulons les fils chauffants résistant aux hautes températures (jusqu'à 2600°C) dans un tube en quartz afin d'en faire une source d'énergie thermique (lampe de chauffage infrarouge en quartz). Lorsque notre lampe infrarouge en quartz est mise sous tension, elle émet des rayons infrarouges proches, moyens et lointains, tout comme le soleil. Lampe de chauffage infrarouge à ondes courtes La lampe de chauffage infrarouge à ondes courtes peut être conçue avec une puissance de chauffage élevée ; sa gamme de longueur d'onde de rayonnement est comprise entre 1,0 et 1,4 μm. Elle convient particulièrement aux processus de chauffage à réponse rapide. Ce rayonnement infrarouge à ondes courtes pénètre plus profondément dans les matériaux, qui peuvent ainsi obtenir une efficacité maximale du rayonnement infrarouge en quelques secondes. Par ailleurs, elle présente les avantages suivants : 1. Temps de réponse rapide : la température de chauffage peut monter et descendre rapidement. 2. En combinaison avec un module de réflexion, les lampes IR peuvent travailler sur une zone restreinte en concentrant la lumière ou en procédant à un rayonnement parallèle. 3. La lampe ne touche pas l'objet chauffé et peut être utilisée dans un environnement propre et sans danger. 4. La lampe en fonctionnement n'est pas perturbée par l'atmosphère ni par l'environnement extérieur et peut être employée dans un four sous vide. 5. À l'intérieur des filaments, il est possible de concevoir des températures pouvant atteindre 2200°C ou plus, permettant ainsi de chauffer les objets jusqu'à 1000°C ou plus, selon le matériau et la taille à chauffer. Lampe de chauffage infrarouge à ondes moyennes La lampe de chauffage infrarouge à quartz à ondes moyennes convient particulièrement au chauffage rapide de surfaces ou de matériaux minces ; sa gamme de longueur d'onde de rayonnement infrarouge s'étend de 2,2 à 4,0 μm. Le plastique, l'eau et d'autres solvants absorbent bien ce rayonnement à ondes moyennes. Grâce à sa longue durée de vie (≥8000 heures) et à son efficacité économique, les lampes à ondes moyennes sont largement utilisées dans les processus de chauffage continu, par exemple pour la fabrication de remèdes naturels à base de plantes ou pour le séchage du thé dans un four en fonctionnement continu. La lampe IR à ondes moyennes est constituée d'un double tube en quartz de dimensions 23×11 mm ou 33×15 mm. Le filament chauffant est en alliage Ni-Cr ou Fe-Cr. La longueur totale d'une lampe IR à ondes moyennes à double tube peut atteindre 6 mètres. Afin de mieux diffuser et focaliser le rayonnement IR sur le matériau à chauffer, un réflecteur spécial en or ou en blanc est appliqué et fixé directement sur la surface du quartz.

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Lampe IR à réflecteur en or

Afin de mieux transmettre et concentrer le rayonnement infrarouge émis par la lampe IR sur le matériau à chauffer, un réflecteur spécial en or ou un réflecteur blanc sera revêtu et fixé directement sur la surface du quartz. L'utilisation de réflecteurs revêtus sur les émetteurs IR permet d'obtenir une augmentation supplémentaire de l'énergie du rayonnement infrarouge destinée au matériau à chauffer. Ainsi, l'efficacité et le temps de chauffe seront plus rapides que ceux des émetteurs IR à tube en quartz clair. De plus, grâce à une distribution appropriée des émetteurs à l'intérieur de l'appareil ainsi qu'à une distance adaptée entre les émetteurs et le matériau à chauffer, il est possible d'obtenir un meilleur angle de réflexion (entre 60° et 80°) pour une température de chauffe uniforme, particulièrement aux extrémités des produits. Lampe infrarouge à réflecteur blanc en céramique Le réflecteur blanc en céramique est une couche céramique réfléchissante fixée directement à la surface du tube en quartz. Il est capable de réfléchir environ 70 % du rayonnement infrarouge vers l'objet à chauffer. Ce réflecteur blanc en céramique résiste à des températures de chauffe supérieures à 800℃. Lampe infrarouge à réflecteur en or Le réflecteur en or est recouvert d'une couche d'or et fixé directement sur le tube en quartz. Il est capable de réfléchir environ 90 % du rayonnement infrarouge vers l'objet à chauffer. Grâce à un refroidissement adéquat, ce réflecteur en or peut supporter une température de fonctionnement pouvant atteindre environ 600℃.

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