
ナノカーボンを利用した赤外線ヒーターの真実
おそらく、これまでにご使用になったヒーターのほとんどは、従来の金属コイル式のものでしょう。しかし、私たちはその方式を捨て、代わりにカーボンナノチューブを使用しています。
なぜそれが重要なのかというと、それによって熱が伝わる仕組みが変わるからです。クォーツランプが生み出す浅い範囲の熱とは異なり、ナノカーボンを利用したヒーターは中波から長波の範囲で熱を放出します。これにより、熱が industrial materialsの奥深くまで浸透しやすくなり、効率が大幅に向上します。
電力について話しましょう。
本当の魔法は、ワット数と長さの比率にあります。高ワット数の素子を使えば、集中した熱が得られます。急速に温度が上昇します。つまり、機械が温まる時間が短縮され、実際に作業を行う時間が増えるのです。
ただし、高密度の配列を作る場合、熱の強度が非常に高くなります。そのため、筐体やブラケットがその熱に耐えられるか確認する必要があります。温度上昇に耐えられないために、取り付け部分が変形してしまうことがあるからです。
内部構造は?
カーボン素子を高純度のクォーツ製のケースで覆うことで、酸素によってナノカーボン層が損傷するのを防ぎます。
フィラメントが壊れないようにガス循環が必要なハロゲンランプとは異なり、カーボンナノチューブを使ったヒーターでは熱ストレスが均等に分散されます。そのため、ワイヤー巻き式のヒーターでは見られるような“ストライプ状の模様”はありません。
また、標準的な工業用コネクタを使用しているため、既存のIRヒーターに簡単に取り付けることができます。
どこで効果的か、そして注意すべき点は?
このヒーターは主に塗料の硬化や乾燥工程、PETの成形工程で使用されます。最大の利点は速度です。対象物自体を直接加熱するため、部屋全体を温める必要がありません。
しかし、注意点もあります。このヒーターは壊れやすいのです。クォーツ管が少しでも傷つくと、真空封止が破れてしまいます。そうなると、素子がすぐに壊れてしまいます。もし工場内が乱雑で、頻繁に衝撃が加わる場所であれば、保護シールドを設置することをお勧めします。完全に使えなくなるのを避けるためには、これくらいの投資は必要です。