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		<title>2500 Watt 415 v R7s – Halogenlampe Mit Halbweißer Beschichtung Infrarotheizlampe Zum Einsatz in Maschinen Zur Belüftung Von Tieren on IR UV Shop</title>
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				<title>Technische Analyse von 2 5 µm Kristallkarbon Infrarotheizlampen</title>
				<link>http://iruvstore.com/de/posts/technical-analysis-of-2-5um-quartz-carbon-infrared-heating-lamps/</link>
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				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://iruvstore.com/images/1858289423ce342eaa406e21e95c9ec9.jpg&#34; alt=&#34;Technische Analyse von 2 5 µm Kristallkarbon Infrarotheizlampen&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Lassen Sie uns über die 2,5-µm-Kohlenstoffquarzlampen sprechen.&#xA;Haben Sie sich schon gefragt, warum einige Heizgeräte nur die Luft um einen bestimmten Bereich erwärmen, während andere die Wärme direkt in das Material hineinleiten? Das ist das Geheimnis der Wellenlänge von 2,5 Mikrometern.&#xA;Wir haben diese Lampen so konstruiert, dass sie genau auf diesen „idealen Punkt“ abgestimmt sind. Die meisten Polymere und organischen Materialien reagieren besonders gut auf Strahlung im Bereich von 2,5 Mikrometern. Durch die Kombination aus Kohlenstofffaden und hochreinem Quarz stellen wir sicher, dass die Energie tatsächlich ins Material eindringt – anstatt als Wärme verschwendet zu werden.&#xA;&lt;strong&gt;Warum die 2,5-µm-Wellenlänge wichtig ist&lt;/strong&gt;&#xA;Standard-Wolframfäden sind zwar in Ordnung, doch sie leiten zu viel Energie in das Langwellenspektrum ab. Kohlenstoff hingegen ermöglicht es uns, die Ausgangsleistung präzise einzustellen. Bei einer Wellenlänge von 2,5 Mikrometern kann die Lampe direkt mit den C-H- und O-H-Bindingen im Material interagieren. Es handelt sich dabei um eine Art „Abkürzung“. Dadurch wird die Erwärmung des Materials deutlich schneller erreicht.&#xA;Das ist besonders nützlich, wenn man Beschichtungen trocknen oder Klebstoffe aushärten muss. kennen Sie dieses ärgerliche Phänomen, bei dem die Oberfläche trocknet, während die Lösungsmittel darunter zurückbleiben? Diese Lampe verhindert das.&#xA;&lt;strong&gt;Konstruktion der Lampen – und wo es zum Problem kommen kann&lt;/strong&gt;&#xA;Die Quarzhülle dient nicht nur der Optik. Sie ist außerdem dafür konzipiert, starken thermischen Belastungen standzuhalten. Wenn man diese Lampen häufig ein- und ausschaltet, entsteht ein großer thermischer Schock. Deshalb verwenden wir gefülltes Quarzglas – dieses verformt sich nämlich nicht, wenn es sehr heiß wird.&#xA;Aber hier ist ein Tipp für Profis: Achten Sie auf die Leistungsdichte der Lampen. Wenn man eine Hochleistungs-Lampe in einem kleinen Raum platziert, sammelt sich dort viel Wärme an. Dadurch kann die Abdichtung beschädigt werden. Stellen Sie also sicher, dass das Gehäuse ausreichend Luftzirkulation hat, damit die Elektroden nicht überhitzt werden.&#xA;&lt;strong&gt;Anwendung dieser Lampen&lt;/strong&gt;&#xA;Diese Lampen eignen sich perfekt für Systeme, die schnell reagieren müssen. Da sie nicht auf Bewegung der Luft angewiesen sind, kann man den Schalter einfach umlegen – und schon wird die gewünschte Betriebstemperatur in Sekundenschnelle erreicht.&#xA;Für die Ingenieure ist die Effizienz dieser Lampen besonders wichtig. Man muss schließlich nicht die ganze Ofenkammer erwärmen – sondern nur den Bereich, der wirklich benötigt wird.&#xA;Nur eine Warnung: Die 2,5-µm-Wellenlänge ist sehr kraftvoll. Wenn das Material dünn ist, kann die Oberfläche leicht überhitzen. Stellen Sie daher sicher, dass die Geschwindigkeit des Transportbands perfekt mit der Leistung der Lampe abgestimmt ist – damit das Produkt nicht beschädigt wird.&lt;/p&gt;</description>
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